< Return to Video

Anatomie svalového vlákna

  • 0:00 - 0:03
    Myslím, že už známe poměrně dobře,
    jak se svaly stahují
  • 0:03 - 0:05
    na molekulární úrovni.
  • 0:05 - 0:08
    Podívejme se zpět na to, jak svaly vypadají
  • 0:08 - 0:11
    – strukturálně nebo jak souvisí s věcmi,
  • 0:11 - 0:13
    které se týkají svalstva.
  • 0:13 - 0:16
    Sem nakreslím zatnutý bicep.
    Někdo stahuje biceps.
  • 0:19 - 0:22
    Tohle je jeho loket a řekněme,
  • 0:22 - 0:24
    že tohle je jeho ruka.
  • 0:24 - 0:26
    Takže toto je zatnutý biceps.
  • 0:28 - 0:31
    Myslím že všichni známe nákres toho,
    jak vypadá sval,
  • 0:31 - 0:34
    alespoň tak nějak všeobecně...
  • 0:34 - 0:36
    Je připojen ke kostem na každém konci.
  • 0:36 - 0:39
    Takže tam nakreslím ty kosti.
  • 0:39 - 0:41
    Nekreslím to nijak detailně...
  • 0:41 - 0:43
    Je připojen ke kostem na každém konci
    pomocí šlach.
  • 0:43 - 0:50
    Takže tady toto je nějaká kost.
  • 0:50 - 0:53
    Tady zase bude jiná kost,
    ke které je ten sval připojen.
  • 0:53 - 0:57
    A potom jsou tu šlachy,
    které připojují sval ke kostem.
  • 0:58 - 1:01
    Tady tohle je šlacha.
  • 1:01 - 1:05
    Máme tedy hrubou představu –
    připojen k dvěma kostem,
  • 1:05 - 1:08
    když se stáhne,
    pohne s určitou částí naší kosterní soustavy.
  • 1:08 - 1:11
    Takže se vlastně zaměřujeme na kosterní svalovinu.
  • 1:11 - 1:13
    Kosterní (příčně pruhovaná).
  • 1:13 - 1:16
    Dalšími typy jsou
    hladká svalovina a srdeční svalovina.
  • 1:16 - 1:19
    Srdeční svalovina umožňuje stahy srdce.
  • 1:19 - 1:23
    A hladké svalstvo – neovladatelné vůlí,
  • 1:23 - 1:26
    se nachází například v našem zažívacím traktu.
  • 1:26 - 1:28
    Na to někdy udělám video, ale většinou,
  • 1:28 - 1:31
    když se řekne svalstvo,
    spojujeme si ho právě s kosterním svalstvem,
  • 1:31 - 1:34
    které hýbe naší kosterní soustavou.
  • 1:34 - 1:39
    Tím nám umožňuje běhat, zdvihat, mluvit,
    kousat a dělat různé věci.
  • 1:39 - 1:41
    Takže s tímto si to většinou spojujeme.
  • 1:41 - 1:43
    Pojďme se na to podívat trochu blíže.
  • 1:43 - 1:46
    Když bych příčně řízl tímto bicepsem,
  • 1:46 - 1:50
    když bychom se podívali na průřez...
  • 1:50 - 1:52
    Tady, nakreslím ho zvětšeně.
  • 1:53 - 2:02
    Takže toto je průřez svalem. Tady jsem říznul...
  • 2:07 - 2:10
    Vypadá asi takhle...
  • 2:11 - 2:16
    Tohle je vnitřek našeho svalu.
  • 2:16 - 2:19
    Jak už jsem zmínil, tady vzadu máme šlachu.
  • 2:20 - 2:21
    -Šlacha-
  • 2:22 - 2:26
    A potom je tu obal.
  • 2:26 - 2:29
    Není tu žádné přímé ohraničení
    nebo dělící část mezi šlachou
  • 2:29 - 2:32
    a obalem tohoto svalu.
  • 2:33 - 2:42
    Sval obaluje epimysium (vazivový obal),
    jedná se o pojivovou tkáň,
  • 2:42 - 2:45
    která obaluje sval, chrání ho,
  • 2:45 - 2:49
    snižuje tření mezi svalem, okolní kostí
  • 2:49 - 2:52
    a další tkání, která je v paži tohoto člověka.
  • 2:53 - 2:56
    Potom, uvnitř tohoto svalu,
  • 2:56 - 2:57
    je pojivová tkáň.
  • 2:58 - 3:00
    Nakreslím to jinou barvou.
  • 3:00 - 3:01
    Oranžovou.
  • 3:03 - 3:17
    Tato oranžově nakreslená membrána,
    která se rozděluje v jakási vlákna
  • 3:18 - 3:21
    se jmenuje perimysium.
  • 3:21 - 3:24
    A to je tedy pojivová tkáň uvnitř svalu.
  • 3:25 - 3:27
    -Perimysium-
  • 3:29 - 3:33
    A potom každá z těch věcí,
    kterou perimysium odděluje...
  • 3:35 - 3:38
    Kdybych vyňal jednu z nich
  • 3:38 - 3:40
    a trochu se na ni podíval blíže....
  • 3:40 - 3:45
    Kdybych to, co perimysium odděluje,
    takto oddělil a vytáhnul...
  • 3:47 - 3:50
    Kdybych ji takhle vyjmul....
  • 3:52 - 3:54
    Okolo ní máme perimysium.
  • 3:55 - 4:00
    Tohle je perimysium,
    což je učené slovo pro tuto pojivovou tkáň.
  • 4:00 - 4:02
    Vevnitř jsou další věci.
  • 4:02 - 4:04
    Nervy a vlásečnice
  • 4:04 - 4:07
    a další, protože musíte mít přísun krve
  • 4:07 - 4:09
    a nervových signálů do svalů,
  • 4:09 - 4:11
    takže to není jen obyčejná pojivová tkáň.
  • 4:11 - 4:15
    Jsou tam další věci, které se musí
    dostat do našich svalových buněk.
  • 4:17 - 4:19
    Každé z těchto řekněme vláken,
  • 4:19 - 4:22
    které jsou celkem velké
  • 4:22 - 4:25
    se jmenují svalové snopce (fascikuly).
  • 4:29 - 4:32
    -Svalový snopec (fascikulus)-
  • 4:36 - 4:40
    Pojivá tkáň uvnitř svalového snopce se jmenuje
  • 4:40 - 4:41
    endomysium.
  • 4:42 - 4:44
    -Endomysium-
  • 4:45 - 4:49
    Takže ještě jednou, další pojivé tkáně,
    obsahuje v sobě kapiláry, nervy
  • 4:51 - 4:55
    a další elementy,
    které musí být ve spojení se svaly
  • 4:57 - 5:00
    Jsme uvnitř jednoho svalu.
  • 5:01 - 5:04
    Takže tady nakreslím endomysium.
  • 5:05 - 5:08
    Všechna tato žlutá
    pojivá tkáň je endomysium.
  • 5:09 - 5:11
    Endomysium.
  • 5:12 - 5:16
    A každá z těchhle věcí uvnitř endomysia je
  • 5:16 - 5:18
    svalové vlákno.
  • 5:18 - 5:20
    Toto jsou vlastní svalová vlákna.
  • 5:20 - 5:22
    Nakreslím je fialovou
  • 5:23 - 5:25
    Takže je nyní vytáhnu ven.
  • 5:30 - 5:36
    Když toto vytáhnu vidíme svalové vlákno
    či vlastně jednu dlouhou svalovou buňku.
  • 5:36 - 5:39
    K tomuto jsme se chtěli dostat, ale půjdeme hlouběji
  • 5:39 - 5:43
    dovnitř té svalové buňky
    abychom viděli a pochopili
  • 5:43 - 5:46
    jak myozinová a aktinová filamenta
    fungují ve svalech
  • 5:46 - 5:51
    Takže toto je svalové vlákno
    neboli svalová buňka (myocyt).
  • 5:51 - 5:55
    Dvě hlavní předpony,
    na které často narazíte v oblasti svalů
  • 5:55 - 5:59
    jsou myo-, což jak si umíte představit
    znamená"sval",
  • 6:00 - 6:02
    a taky uvidíte hodně krát předponu sarko-
  • 6:02 - 6:06
    jako sarkolema nebo sarkoplazmatické retikulum.
  • 6:07 - 6:10
    Předpona sarko- znamená maso.
  • 6:10 - 6:13
    Takže např. sarkofág,
    nebo určitě přijdete na jiná slova
  • 6:13 - 6:15
    která začínají na sarko-.
  • 6:15 - 6:17
    Sarko- znamená maso.
  • 6:17 - 6:19
    Sval je maso a myo- je sval.
  • 6:19 - 6:20
    Toto je tedy myocyt.
  • 6:21 - 6:25
    Pojďme se tedy blíže podívat na tuto svalovou buňku.
  • 6:25 - 6:27
    Nakreslím to teď mnohem větší.
  • 6:27 - 6:30
    Svalová buňka se nazývá myocyt,
  • 6:31 - 6:35
    a protože je ohromně dlouhá
    můžeme jí také nazvat svalové vlákno.
  • 6:42 - 6:46
    Takže tady mám svalovou buňku (vlákno)
  • 6:46 - 6:48
    i s jejím průřezem.
  • 6:48 - 6:52
    Toto je mé svalové vlákno či buňka, jak chcete.
  • 6:53 - 6:57
    A tyto vlákna mohou být relativně krátká –
    pár stovek mikrometrů,
  • 6:57 - 7:01
    nebo naopak celkem dlouhá
  • 7:01 - 7:02
    nebo alespoň dlouhé na buněčné poměry.
  • 7:02 - 7:05
    Mluvíme zde o několika centimetrech.
  • 7:05 - 7:08
    A když si uvědomíte, že se jedná o buňku,
  • 7:08 - 7:10
    tak vám dojde, jak dlouhá opravdu je.
  • 7:10 - 7:13
    Je tak dlouhá, že dokonce potřebuje několik jader.
  • 7:13 - 7:15
    Abych mohl lépe zachytit ta jádra
  • 7:15 - 7:18
    budu muset lépe namalovat
    znovu celé svalové vlákno
  • 7:18 - 7:22
    Na vnější membráně tu udělám hrbolky,
  • 7:22 - 7:25
    kde se budou nacházet jádra.
  • 7:26 - 7:29
    Myslete na to, že toto je stále jen
    jedno svalové vlákno, jedna buňka,
  • 7:29 - 7:33
    která je opravdu dlouhá, takže má mnoho jader.
  • 7:33 - 7:35
    Nyní se podíváme na průřez,
  • 7:35 - 7:37
    protože se přesuneme dovnitř svalového vlákna.
  • 7:38 - 7:40
    Jak sem řekl, je mnohojaderné.
  • 7:40 - 7:44
    Kdybychom si představili,
    že tato membrána je průhledná,
  • 7:44 - 7:47
    bylo by jedno jádro zde a další zde,
  • 7:48 - 7:49
    taky zde
  • 7:49 - 7:50
    a ještě jedno tady.
  • 7:50 - 7:53
    A důvodem, proč je svalové vlákno mnohojaderné,
  • 7:53 - 7:56
    je, aby při své délce nemuselo dlouho čekat,
  • 7:56 - 8:00
    než se proteiny dostanou od tohoto jádra
    až do této části svalového vlákna.
  • 8:00 - 8:03
    DNA informace se nachází blízko místa,
    kde jí je potřeba.
  • 8:03 - 8:05
    Proto jsou mnohojaderná.
  • 8:05 - 8:09
    Myslím, že konkrétní číslo je
    v průměru 30 jader na milimetr
  • 8:09 - 8:10
    svalové tkáně.
  • 8:10 - 8:13
    Nevím jestli toto číslo je úplně přesné,
  • 8:13 - 8:18
    ale jádra jsou uschována těsně pod membránou svalového vlákna či buňky,
  • 8:18 - 8:21
    kterou již znáte z minulého videa.
  • 8:21 - 8:24
    Membrána svalového vlákna se nazývá sarkolema.
  • 8:27 - 8:29
    -Sarkolema-
  • 8:32 - 8:35
    Toto jsou jádra.
  • 8:37 - 8:41
    A když se podíváte na průřez,
    jsou tu menší vlákna,
  • 8:41 - 8:46
    které se jmenují myofibrily.
  • 8:47 - 8:54
    Uvnitř samotného vlákna se tedy
    nachází několik myofibril.
  • 8:54 - 8:56
    Jednu z nich vytáhnu ven.
  • 8:56 - 8:59
    Takže nyní jsem vytáhl jednu z nich.
  • 8:59 - 9:00
    Toto je myofibrila.
  • 9:01 - 9:04
    -Myofibrila-
  • 9:04 - 9:07
    A kdybyste se na ni podívali pod mikroskopem,
  • 9:07 - 9:11
    uvidíte, že má na povrchu pruhování, žíhání.
  • 9:11 - 9:14
    Tyto pruhy budou vypadá zhruba takto,
  • 9:14 - 9:18
    tady je pruh, tady a tady, potom také užší pruhy
  • 9:18 - 9:19
    tady a tady.
  • 9:20 - 9:24
    A uvnitř těchto myofibril najdeme myozinová
  • 9:24 - 9:25
    a aktinová filamenta.
  • 9:26 - 9:28
    Nyní si přiblížíme tuto myofibrilu.
  • 9:28 - 9:32
    A budeme se přibližovat dokud
    se nedostaneme na molekulární úroveň.
  • 9:32 - 9:36
    Tato myofibrila, která jak si jistě vybavíte,
  • 9:36 - 9:39
    je uvnitř svalového vlákna, uvnitř myocytu.
  • 9:39 - 9:42
    Myocyt nebo také svalové buňka (svalové vlákno).
  • 9:43 - 9:47
    Myofibrilu můžete vnímat jako vlákénko
    uvnitř svalového vlákna
  • 9:47 - 9:50
    A tyto vlákénka jsou tvůrci
    samotné svalové kontrakce.
  • 9:50 - 9:55
    Takže pokud bych myofibrilu ještě více přiblížil,
  • 9:55 - 9:57
    viděli byste, že vypadá nějak takto...
  • 9:57 - 9:59
    A bude mít na sobě proužky...
  • 9:59 - 10:02
    Tyto proužky budou vypadat zhruba takto.
  • 10:02 - 10:06
    Jsou zde kratší proužky, které vypadají asi takto.
  • 10:10 - 10:14
    Potom zde jsou širší proužky zde,
  • 10:14 - 10:18
    které jsou tmavší.
    Snažím se je nakreslit relativně hezky.
  • 10:19 - 10:20
    A mohla by zde být malá čára.
  • 10:20 - 10:23
    A stejně se to bude opakovat také tady.
  • 10:25 - 10:29
    Každá z těchto kontraktilních jednotek
    se nazývá sarkomera.
  • 10:33 - 10:35
    -Sarkomera-
  • 10:37 - 10:42
    A tyto kontraktilní jednotky jdou od –
    tomuto se říká Z-linie,
  • 10:42 - 10:44
    k další Z-linii.
  • 10:44 - 10:46
    A všechny tyto odborné pojmy byly stvořeny
  • 10:46 - 10:49
    když se lidé podívali pod mikroskop,
    viděli tyto linie
  • 10:49 - 10:50
    a začali je pojmenovávat.
  • 10:51 - 10:52
    Hned za chvíli si řekneme,
  • 10:52 - 10:55
    jak toto souvisí s aktinem a myozinem.
  • 10:55 - 10:57
    Další pojmy jsou: toto je A-pruh.
  • 10:58 - 11:00
    A-pruh.
  • 11:01 - 11:04
    A tento úsek zde, tato část tady.
  • 11:05 - 11:06
    Té se říká I-pruh.
  • 11:07 - 11:12
    A za chvíli si řekneme o tom, jaký to má vztah
    ke svalovým jednotkám a molekulám,
  • 11:12 - 11:14
    které jsme řešili v minulém videu.
  • 11:15 - 11:18
    Takže kdybychom si přiblížili tyto myofibrily
  • 11:18 - 11:21
    a podívali se na jejich průřez,
  • 11:22 - 11:27
    našli bychom, pokud bychom je podélně prořízli,
  • 11:31 - 11:33
    něco takového.
  • 11:34 - 11:36
    Takže toto je Z-linie.
  • 11:41 - 11:43
    A toto je naše další Z-linie.
  • 11:43 - 11:45
    Takže teď to máme přiblíženo
    na jednu sarkomeru
  • 11:46 - 11:49
    Toto je další Z-linie.
  • 11:50 - 11:52
    Potom zde máte aktinová filamenta.
  • 11:52 - 11:55
    A tím se dostáváme na molekulární úroveň,
  • 11:55 - 11:57
    kterou jsem avizoval již dříve.
  • 11:58 - 12:11
    Nakreslím aktinová filamenta takto.
  • 12:17 - 12:20
    A mezi nimi máme
  • 12:20 - 12:23
    myozinová filamenta.
  • 12:27 - 12:31
    Nezapomeňte,
    že myozinová filamenta mají 2 hlavice.
  • 12:31 - 12:37
    Každé má 2 hlavice,
    které se pohybují podél aktinových filament
  • 12:37 - 12:40
    Nakreslím jich pouze pár, které jsou připojeny
  • 12:40 - 12:42
    tady takto ve středu.
  • 12:42 - 12:46
    A za okamžik si řekneme,
    co se stane, když se sval zatne.
  • 12:47 - 12:49
    Mohu to namalovat i zde.
  • 12:51 - 12:53
    Ve skutečnosti to má více hlavic, než tu kreslím.
  • 12:53 - 12:57
    Toto je jen pro názornou představu
    toho, jak to funguje.
  • 12:58 - 13:02
    Takže toto sou myozionové proteiny
  • 13:02 - 13:06
    a všechny jsou propletené,
    jak jsme viděli v minulém videu.
  • 13:06 - 13:08
    Další myozinový protein je tady.
  • 13:10 - 13:15
    Takže jste okamžitě vidíte, že A-pruh
    odpovídá místu, kde se nachází myozin.
  • 13:15 - 13:18
    Tady máme A-pruh.
  • 13:20 - 13:24
    A tady se překrývají.
  • 13:24 - 13:27
    Překrývají se dokonce, i když je sval v klidu.
  • 13:28 - 13:31
    Ale I-pruh je pouze tam,
    kde jsou aktinová filamenta,
  • 13:31 - 13:32
    žádná myozinová.
  • 13:33 - 13:35
    Takže toto je I-pruh.
  • 13:36 - 13:39
    Myozinová filementa jsou udržována
    na svém místě pomocí titinu,
  • 13:39 - 13:43
    což je poněkud pružný protein.
  • 13:45 - 13:48
    Pokusím se to namalovat odlišnou barvou.
  • 13:52 - 13:55
    Takže myzion je držen na svém místě titinem.
  • 13:57 - 13:58
    Toto zde je titin.
  • 13:58 - 14:00
    Myzion je připojen k Z-linii titinem.
  • 14:01 - 14:02
    Takže co se stalo?
  • 14:03 - 14:07
    Máme veškerou tuto soustavu
    a když přijde vzruch z neuronu...
  • 14:07 - 14:10
    Nakreslím si tady konec neuronu,
  • 14:10 - 14:12
    terminální zakončení axonu.
  • 14:12 - 14:13
    Jedná se o motoneuron.
  • 14:13 - 14:16
    Dává povel tomuto vláknu ke kontrakci.
  • 14:16 - 14:17
    Máme akční potenciál.
  • 14:17 - 14:21
    A ten se šíří podél membrány
  • 14:21 - 14:22
    ve všech směrech.
  • 14:23 - 14:26
    A nakonec se,
    pokud se na to díváme z tohoto pohledu,
  • 14:26 - 14:30
    nachází se zde malé T-tubuly,
  • 14:30 - 14:37
    které v podstatě směřují dovnitř myocytu
    a dálé šíří akční potenciál.
  • 14:37 - 14:42
    To aktivuje sarkoplazmatické retikulum,
    aby vypustilo vápník.
  • 14:42 - 14:45
    Vápník se naváže na troponin,
  • 14:45 - 14:50
    který je připojen k těmto aktinovým filamentům,
    ten posune tropomyozin pryč z cesty
  • 14:50 - 14:52
    a tím může dojít k posunu.
  • 14:52 - 14:57
    Myozin tak může využít ATP k posunu
    podél těchto aktinových filament.
  • 14:57 - 15:01
    A jistě si umíte představit, jak se posouvá podél.
  • 15:02 - 15:06
    Silným zabráním, potlačí aktin tímto směrem...
  • 15:08 - 15:12
    Mohlo by se také zdát,
    že myozin se posouvá směrem opačným,
  • 15:12 - 15:15
    ale vlastně tahá se za oba konce tohoto vlákna ne?
  • 15:15 - 15:17
    Takže myozin zůstane na svém místě
  • 15:17 - 15:22
    a aktinová filamenta se budou táhnuta k sobě.
  • 15:23 - 15:25
    A to je v podstatě princip svalové kontrakce.
  • 15:26 - 15:31
    Takže snad se nám podařilo v tomto videu
    propojit obrázek zatínajícího svalu zvenčí
  • 15:31 - 15:35
    se vším, co se doopravdy děje
    až na molekulární úrovni,
  • 15:35 - 15:37
    o čemž jsme se učili v posledních pár videích.
  • 15:37 - 15:42
    A když si představíte, že se toto děje
    s každou myofibrilou uvnitř svalu,
  • 15:42 - 15:47
    protože sarkoplazmatické retikulum
    vypouští vápník do celé cytoplazmy,
  • 15:47 - 15:51
    které se v tomto případě také říká myoplazma.
  • 15:54 - 15:57
    Vápník se dostane do všech těchto myofibril.
  • 15:57 - 16:00
    Je schopen se navázat na všechen troponin,
  • 16:00 - 16:05
    nebo přinejmenším na spoustu troponinu
    na povrchu těchto aktinových filament
  • 16:05 - 16:08
    a tím probíhá kontrakce v celém svalu.
  • 16:08 - 16:11
    Každé jednotlivé svalové vlákno
  • 16:11 - 16:14
    neboli každý myocyt, kdyby se stáhnul sám,
    nebude mít tolik síly ke stažení celého svalu,
  • 16:14 - 16:17
    stačilo by to jen na malé trhnutí.
  • 16:17 - 16:22
    Ale pokud se při kontrakci
    zapojí všechna vlákna spolu
  • 16:22 - 16:25
    vytvoří se dostatek síly k provedení nějaké práce,
  • 16:25 - 16:27
    nebo držení kosterní soustavy pohromadě
  • 16:27 - 16:29
    nebo zvedání činek.
  • 16:29 - 16:32
    Doufám, že vám přišlo toto video
    alespoň trochu zajímavé a užitečné.
Title:
Anatomie svalového vlákna
Description:

Rozbor struktury svalového vlákna

more » « less
Video Language:
English
Duration:
16:32
ocina edited Czech subtitles for Anatomy of a muscle cell
Czech Grammar Bot edited Czech subtitles for Anatomy of a muscle cell
Josef Ostřanský edited Czech subtitles for Anatomy of a muscle cell
Josef Ostřanský edited Czech subtitles for Anatomy of a muscle cell
Josef Ostřanský edited Czech subtitles for Anatomy of a muscle cell
Josef Ostřanský edited Czech subtitles for Anatomy of a muscle cell
Josef Ostřanský edited Czech subtitles for Anatomy of a muscle cell
Josef Ostřanský edited Czech subtitles for Anatomy of a muscle cell
Show all

Czech subtitles

Revisions