71
с
анатомией. Проксимальная часть состоит из двух головок –
длинной (лат.
caput longum
) и короткой (лат.
caput breve
).
Рис. 6. 5 Внешнее строение бицепса
Длинная головка начинается от надсуставного бугорка лопатки
(лат.
tuberculum supraglenoidale
)
длинным сухожилием, которое,
проходя через полость плечевого сустава, ложится в межбугорко-
вую борозду (лат.
sulcus intertubercularis
) плечевой кости, окру-
женное межбугорковым синовиальным влагалищем (лат.
vagina
synovialis
intertubercularis). Короткая головка начинается от клю-
вовидного отростка лопатки, обе головки соединяются,
образуя
брюшко, которое заканчивается сухожилием, прикрепляющимся
к бугристости лучевой кости (лат.
tuberositas radii
). От сухожи-
лия медиально отходит плоский пучок (лат.
aponeurosis musculus
biceps brachii
, который вплетается в фасцию предплечья. Бицепс
сгибает плечо в плечевом суставе, предплечье – в локтевом, при
пронации супинирует. Мускульный потенциал (или
потенциал
действия) – волна возбуждения, перемещающаяся по мембране
живой клетки. По сути своей представляет электрический разряд
– кратковременное изменение потенциала на небольшом участке
мембраны возбудимой клетки (нейрона, мышечного волокна или
железистой клетки), в результате которого наружная поверхность
этого участка становится отрицательно
заряженной по отноше-
нию к соседним участкам мембраны, тогда как его внутренняя
поверхность становится положительно заряженной по отноше-
нию к соседним участкам мембраны.
Потенциал действия является физической основой нервного
или мышечного импульса, играющего сигнальную (регулятор-
72
ную) роль.
Потенциалы действия могут различаться по своим параметрам в
зависимости от типа клетки и даже на различных участках мем-
браны одной и той же клетки. Наиболее характерный пример
различий – потенциал действия
сердечной мышцы и потенциал
действия большинства нейронов. Тем не менее в основе любого
потенциала действия лежат следующие явления. Мембрана жи-
вой клетки поляризована – её внутренняя поверхность заряжена
отрицательно по отношению к внешней благодаря тому, что в
растворе возле её внешней поверхности находится большее коли-
чество положительно заряженных частиц (катионов), а
возле
внутренней поверхности – большее количество отрицательно за-
ряженных частиц (анионов). Мембрана обладает избирательной
проницаемостью – её проницаемость для различных частиц (ато-
мов или молекул) зависит от их размеров, электрического заряда
и химических свойств.
Мембрана возбудимой клетки
способна быстро менять свою
проницаемостъ для определённого вида катионов, вызывая пере-
ход положительного заряда с внешней стороны на внутреннюю
(Рис. 6.6). Первые два свойства характерны для всех живых кле-
ток. Третье же является особенностью клеток возбудимых тканей
и
причиной, по которой их мембраны способны генерировать и
проводить потенциалы действия.
Достарыңызбен бөлісу: