Работа
3
.
Сокращение
скелетных
мышц
в
ответ
на
одиночный
стимул
(
раздел
«
Мышечная
система
»).
Ход
работы
:
1.
Раздражать
мышцу
стимулом
силой
0,1
В
.
Убедиться
в
от
-
сутствии
сокращений
.
2.
Увеличивая
силу
стимула
найти
пороговую
силу
.
Зарисовать
ответ
.
3.
Передвигая
стрелку
(
вертикальная
линия
)
измерить
длитель
-
ность
латентного
периода
(
время
до
начала
сокращения
),
длитель
-
ность
периода
сокращения
(
до
максимального
подъема
кривой
)
и
длительность
периода
расслабления
.
4.
Повторить
все
действия
,
увеличивая
силу
стимула
до
0,5, 1,
3, 5
В
и
затем
до
максимума
(9,99…).
5.
Данные
занести
в
таблицу
:
70
Сила
стимула
,
В
Длительность
латентного
периода
,
мс
Длительность
периода
сокращения
,
мс
Длительность
периода
расслабления
,
мс
6.
Сделать
вывод
о
влиянии
стимулов
разной
силы
на
сокраще
-
ние
мышцы
.
7.
Ответить
на
вопрос
: «
Какой
закон
отражают
полученные
ре
-
зультаты
»?
Сформулируйте
его
.
8.
Известно
,
что
суммация
одиночных
мышечных
сокращений
является
одним
из
основных
свойств
мышечной
ткани
.
В
экспери
-
ментальных
условиях
изучали
способность
скелетной
мышцы
,
от
-
резка
кишки
и
сердца
к
суммации
с
помощью
нанесения
на
эти
органы
двух
последовательных
раздражений
.
1.
Какие
условия
надо
выполнить
,
чтобы
добиться
суммации
одиночных
сокращений
?
2.
Почему
при
суммации
увеличивается
амплитуда
сокращения
?
3.
Какие
виды
мышц
не
способны
к
суммации
одиночных
со
-
кращений
и
почему
?
4.
При
каких
условиях
повторяющиеся
ритмические
раздраже
-
ния
вызывают
зубчатый
тетанус
,
гладкий
тетанус
,
оптимум
и
пес
-
симум
скелетной
мышцы
?
9.
Дайте
определение
понятия
«
двигательная
единица
».
Можно
ли
при
раздражении
разных
двигательных
единиц
одной
и
той
же
мышцы
можно
получить
сокращения
разной
силы
?
Почему
?
Занятие
3.
Изучение
зависимости
работы
,
выполненной
мыш
-
цей
,
от
веса
груза
и
темпа
выполнения
работы
.
Динамометрия
Работа
1
.
Эргография
.
При
определенных
условиях
мышца
,
сокращаясь
,
производит
полезную
работу
.
Ее
выполнение
становится
возможным
тогда
,
когда
мышца
отягощена
и
при
сокращении
поднимает
приложен
-
ный
к
ней
груз
.
Количество
производимой
работы
может
быть
вы
-
числено
путем
умножения
величины
груза
на
высоту
его
подъема
71
(
суммарную
высоту
сокращений
мышцы
).
Эти
величины
могут
быть
вычислены
как
для
изолированной
мышцы
лягушки
,
так
и
для
отдельных
мышц
или
всей
мышечной
системы
человека
.
Так
,
средняя
величина
дневной
работы
для
мужчин
равна
6,5–10
кгм
в
1
с
,
а
общее
количество
работы
,
выполняемой
человеком
при
наиболее
тяжелых
видах
физического
труда
,
обычно
не
превышает
100000–200000
кгм
за
сутки
.
Мышечная
работоспособность
не
является
постоянной
величи
-
ной
,
а
зависит
от
многих
условий
.
Наибольшее
влияние
на
работо
-
способность
оказывают
величина
нагрузки
и
скорость
процесса
сокращения
.
Так
,
при
поднятии
грузов
все
увеличивающейся
тя
-
жести
работа
сначала
будет
возрастать
,
а
затем
,
достигнув
макси
-
мума
,
уменьшаться
.
Следовательно
,
высокая
,
оптимальная
работо
-
способность
имеет
место
при
средних
нагрузках
,
не
слишком
больших
и
не
слишком
малых
,
соответствующих
мощности
мыш
-
цы
–
закон
средних
нагрузок
(
рис
. 3).
Рис
. 3
Зависимость
сила
сокращения
мышцы
от
степени
ее
растяжения
72
Сила
одиночного
сокращения
мышцы
зависит
от
степени
ее
растяжения
перед
сокращением
.
Наибольшая
сила
сокращения
будет
наблюдаться
при
средних
нагрузках
на
мышцу
,
т
.
е
.
при
не
-
значительном
ее
растяжении
.
Это
обусловлено
тем
,
что
при
таком
растяжении
длина
саркомера
оптимальна
для
образования
макси
-
мального
количества
поперечных
мостиков
между
актиновыми
и
миозиновыми
нитями
.
При
более
сильной
нагрузке
длина
саркомеров
увеличивается
,
и
число
образованных
поперечных
мостиков
уменьшается
.
При
отсутствии
нагрузки
нити
актина
наползают
друг
на
друга
,
что
также
сокращает
число
возможных
поперечных
мостиков
и
уменьшает
силу
сокращения
.
Вместе
с
тем
количество
работы
зависит
и
от
скорости
процес
-
са
сокращения
,
т
.
е
.
ритма
работы
,
характера
чередования
рабочих
движений
с
отдыхом
.
Существует
средний
,
оптимальный
ритм
ра
-
бочих
движений
,
при
котором
работоспособность
оказывается
максимальной
.
Он
зависит
от
индивидуального
опыта
и
может
быть
повышен
путем
тренировки
.
Для
изучения
динамики
работоспособности
мышц
,
оценки
ра
-
ботоспособности
при
разных
видах
физического
и
умственного
труда
,
при
воздействии
различных
факторов
внешней
среды
ис
-
пользуется
эргограф
.
В
зависимости
от
используемых
мышц
раз
-
личают
пальцевой
,
кистевой
,
ножной
,
становой
,
глазной
эргогра
-
фы
.
Обычно
работу
на
эргографе
совершают
до
утомления
,
кото
-
рое
проявляется
в
снижении
амплитуды
движений
.
Для
работы
необходимо
:
эргограф
,
кимограф
,
метроном
,
грузы
массой
1, 2, 3, 4
кг
,
линейка
.
Ход
работы
.
Одним
из
наиболее
распространенных
эргографов
,
приспособленных
для
регистрации
движений
мышц
-
сгибателей
среднего
пальца
рук
,
был
сконструирован
А
.
Моссо
.
Он
состоит
из
подставки
,
фиксирующей
руку
,
и
приспособления
для
записи
дви
-
жения
пальца
(
рис
. 4).
С
помощью
подставки
осуществляется
за
-
крепление
в
эргографе
предплечья
и
пальцев
(
второго
и
четверто
-
го
)
руки
испытуемого
.
Это
обеспечивает
в
дальнейшем
,
в
экспе
-
рименте
,
невозможность
сокращения
,
т
.
е
.
участия
в
работе
всех
73
других
мышц
,
кроме
тех
,
которые
вызывают
сгибание
и
разгиба
-
ние
среднего
пальца
.
Рис
. 4.
Эргограф
Моссо
:
1 –
фиксатор
руки
; 2 –
кимограф
с
лентой
для
записи
;
3 –
блок
с
перекинутым
через
него
тросиком
,
на
который
подвешивается
груз
Основная
часть
прибора
–
регистрирующая
–
представляет
со
-
бой
металлическую
раму
в
стойках
.
По
двум
горизонтальным
стержням
ее
свободно
в
пределах
стойки
передвигается
ползунок
.
Он
укреплен
на
шнуре
,
который
тянется
вдоль
рамы
и
проходит
в
отверстия
передней
и
задней
стоек
.
На
одном
конце
шнура
есть
кожаная
петля
,
она
надевается
на
средний
палец
руки
(
у
места
со
-
единения
второй
и
третьей
фаланг
).
К
другому
концу
шнура
,
пере
-
кинутого
через
блок
у
передней
стойки
,
подвешивается
груз
.
Такое
устройство
позволяет
при
сгибании
пальца
поднимать
груз
,
при
этом
начинает
двигаться
ползунок
,
отмечающий
высоту
,
на
кото
-
рую
был
поднят
груз
.
Движение
ползунка
в
обратную
сторону
,
при
разгибании
,
происходит
пассивно
,
за
счет
тяжести
груза
.
Запись
выполняется
при
помощи
прикрепленного
к
ползунку
писчика
на
поверхности
горизонтально
установленного
кимографа
.
Ход
работы
.
Для
получения
эргограммы
и
выяснения
влияния
на
работоспособность
величины
груза
и
ритма
выполнения
работы
74
испытуемого
удобно
усаживают
за
рабочий
стол
с
установкой
.
К
писчику
ползунка
придвинуть
горизонтально
расположенный
ки
-
мограф
,
установленный
на
медленный
ход
.
Руку
испытуемого
по
-
мещают
на
подставку
эргографа
,
которую
установить
так
,
чтобы
шнур
от
ползунка
,
прикрепленный
с
помощью
кожаного
кольца
на
среднем
пальце
,
находился
в
натянутом
положении
.
Зафиксиро
-
вать
предплечье
,
второй
и
четвертый
пальцы
.
К
свободному
концу
шнура
,
перекинутому
через
блок
,
подвесить
минимальный
груз
.
Сгибание
пальца
,
вызывающее
поднятие
груза
,
проводится
рит
-
мично
под
стук
метронома
.
Работа
выполняется
до
полного
утом
-
ления
(
время
фиксируется
).
Записать
эргограммы
а
)
при
поднятии
груза
различной
тяжести
(1, 2, 3 – 4
кг
) (
ритм
60
в
минуту
),
б
)
при
различном
ритме
работы
(30
и
90
в
минуту
) (
вес
груза
– 2
кг
).
Вы
-
числить
работу
,
умножив
вес
груза
на
суммарную
высоту
его
подъема
.
Полученные
цифры
занести
в
таблицу
,
сравнить
полу
-
ченные
результаты
и
определить
оптимальный
вес
груза
и
ритм
.
Ритм
Масса
груза
,
кг
Суммарная
высота
,
м
Работа
,
кгм
Время
работы
,
мин
Достарыңызбен бөлісу: |