从神经肌肉连接处的事件开始,到肌肉收缩而结束?


 发布时间:2020-12-06 02:01:46

因此,从一个基因的DNA序列中,我们可以找出外显子和内含子。结合外显子以获得编码RNA的开放阅读框。ORF包含一个ATG,其后是一串编码氨基酸的密码子,一个终止密码子,通常是一个聚腺苷酸化序列。保守性较低的是RNA 5'端的核糖体结合位点。从这些数据中,您可以浏览出二级和三级结构信息。二级结构大多数情况下都可以通过计算机建模很好地映射,最近一些三级结构(蛋白质的3d结构)已被映射为小型蛋白质。您还可以对翻译后修饰(例如磷酸化)做出预测,但是我要说的是,除非真正保守序列,否则该信息不是那么可靠。预测磷酸化位点是黑盒伏都教。在我研究的蛋白质中,我们发现了一个位点,因为它在磷酸化位点周围具有非常保守的共有序列,尽管我们在体内发现的位点没有使用计算机模型显示。无论如何,我会说翻译后修饰是该问题的答案,但是这个问题很模糊。

尽管看起来猛烈而充满活力,但唯一的肌肉事件是the肌和胃肌收缩不到一秒钟。最剧烈的体育活动(不打喷嚏)每小时燃烧约1800卡路里,因此每分钟燃烧约30卡路里,或每秒燃烧一半卡路里。因此,我估计它的热量不足1卡路里。

响应肌肉(任何肌肉)的伤害,血液中的CPK水平升高。这可能是由于心脏的心肌梗塞,骨骼肌损伤或外伤,或特定的肌肉疾病(例如自身免疫性疾病)和炎性疾病(例如多肌炎)引起的。如果将它们提高到可以多次读数的水平,则需要进一步检查。在出现胸痛或其他与心脏有关的症状时,需要立即进行全面检查以进行同工酶特异性检测和肌钙蛋白的检测。

BMI只是您身高的“正常”体重。有时会关闭,因为如果您的肌肉量很大,就会因为肌肉比脂肪重而关闭。有些人真的不喜欢BMI,他们认为这不是很准确。

氧气进入肺部血液,并与血红蛋白结合(血红蛋白具有很强的氧结合亲和力)。血红蛋白在血液中传播直至到达血管。一旦血液到达肌肉,肌肉产生的二氧化碳便以碳酸的形式进入血液。碳酸会降低血液的pH值,从而降低血红蛋白与氧气结合的亲和力,从而将大量氧气释放到肌肉的工作组织中。

骨骼肌和心肌都是横纹组织。但是,of门组织的特殊适应性使其可以保持收缩稍长的时间,而不会引起破伤风(持续的肌肉收缩),使肌肉去极化释放的钙保留在肌肉中的时间更长一些,从而使肌球蛋白与肌动蛋白分子。一旦钙被重新吸收,肌球蛋白就不再能紧贴肌动蛋白,从而使肌肉放松。更长的收缩时间可以使血液有效地流过心脏。此外,骨骼肌的钙离子通道也只能通过连接神经的动作电位去极化来激活。心脏肌肉的收缩是由于位于右心房顶部的起搏器收到的信号所致。心肌组织可以自行跳动,不需要大脑发出信号来收缩。(无意识的操作)。希望有帮助!。

ATP是通过细胞呼吸作用在线粒体中产生的。肌肉细胞需要比皮肤细胞使用更多的ATP来完成所有收缩。因此,肌肉细胞比皮肤细胞需要更多的线粒体来制造ATP。

肌肉 细丝 位点

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