自愿肌肉运动完吃什么长肌肉是由什么控制

突发负荷变化条件下躯干肌肉运动控制策略[1]_百度文库
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突发负荷变化条件下躯干肌肉运动控制策略[1]
策​略​控​制
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你可能喜欢根据题主的问法,我把它修改为以下几个问题:①人脑能控制身体哪些部位?②身体肌肉和骨骼是怎样被调控运动的?③细胞、组织的活动(这里包括机械运动以及功能性分泌活动等)是怎么调控的?大家想到的人脑可能类似于这样:(侧面观)和这样:(侧面观)可以看到,脑的结构像是一个棒槌上扣了一个头盔(好烂的比喻大家意会就好……)将脑从正中竖直劈开的话就是这样:于是我们来了解一下脑被分为了几个部分:(如上图所示)大脑(头盔)小脑(头盔下突出的那一坨,不如叫它头盔附件?囧)脑干(棒槌的下半截,因为棒槌头部被属为大脑了)和脑干相连的就是脊髓,(没错就是你想象的从头部延续下来经过脖子通过背部腰部一直达到腰部以下的那根白色的东西~~),脊髓会被保护在一节一节脊椎骨里,一直到腰部方止。嗯,脑+脊髓,构成人体的中枢神经系统,从脑和脊髓发出的一些神经分布到全身各处,主要包括骨骼肌、内脏、腺体等,这些叫做周围神经系统。大概像这样:嗯其实比这个要密集得多啊,看起来是全身都布满了网络一样的。 以上是结构上的划分。从功能上来讲,上述的结构可以简单认为都由神经元构成。信号的传递就是:一个神经元接另一个神经元,这样把信号一级一级传下去,直到最后一个神经元把信号传给所调控的部位。我们已经知道:神经可以分为中枢神经和周围神经,简单说来,脑和脊髓里的就是中枢神经,从脑和脊髓发出来的就是周围神经。而中枢神经里,脑是比脊髓更高一级的控制中心。脑发出信号传导给脊髓,再由周围神经传给所控制的部位。【当然我们体内也有很多简单到不需要大脑参与的反射,比如你的手被针扎了,在你感觉到痛之前你就已经把手缩回来了。这里“感觉到痛”是“手被针扎”这个信号传导你的大脑皮层感受到的;除此之外,这个信号还直接在脊髓里绕了一圈之后又出来,进入控制手部肌肉的神经元里,于是“手缩回来”了。所以其实不是你把手收缩回来,而是手自己缩回来的~!你还傻傻的过一会儿才感觉到痛~!不过这个过程是极短的,很多人都分不清~】于是我们现在可以回答第一个问题:人脑能控制身体哪些部位?答:包括我们能意识到的骨骼肌的运动,以及更多的我们感觉不到的心血管系统、呼吸系统、昼夜节律、水盐平衡、内分泌等极为重要的调节。几乎人体所有重要的功能结构都会直接或间接受到脑的调节。第二个问题:身体肌肉和骨骼是怎样被调控运动的?答:身体肌肉准确来讲分为骨骼肌、心肌(心脏的肌肉)、平滑肌(构成内脏啊什么的肌肉)。心肌和平滑肌又被统称为不随意肌,就是不能随意支配、你感受不到的意思~由大脑皮层以外的一些部位的控制,例如脊神经;骨骼肌受意识支配,由大脑控制,(当然也有刚刚讲的不受意识支配直接缩回来的那种情况);骨骼是怎么运动的呢?当然骨骼上也直接连有神经,不过这个并不能让骨骼移动。骨骼运动其实是因为骨骼肌收缩啊!大多数骨骼肌两端是附着在不同的骨骼上的,平常大家舒张的时候相安无事,骨头就安安静静地呆在那,骨骼肌受神经控制收缩的时候,两块骨骼就会受到驱使绕着关节旋转,靠得近一点以适应骨骼肌的收缩。于是这就产生了骨骼的屈、伸运动。最后一个问题:细胞、组织的活动(这里包括机械运动以及功能性分泌活动等)是怎么调控的?答:其实前面都多多少少提到了一点。我们默认这里的细胞不包括那些直接由神经元控制的细胞。于是这就涉及到体内除神经调节以外另一极其重要的调控机制:内分泌调节。简单地讲就是人体内有许多种激素,每种激素跑到自己能控制的那种细胞面前告诉它该干啥干啥,然后那个细胞就改变自己的代谢状态了23333。这就是怎样调控细胞的。在没有神经、激素调控的情况下,我们的细胞也生来就会按照职责工作的,合成、分泌蛋白啥的,因为DNA已经告诉它该怎么做了~!hhh-----------------------------------------------大二医学狗一枚,知识有限,所述有错误之处恳请指正!第一次答题,心情有点小激动~从2014写到了2015,哈哈,希望新的一年是充满学术气息的一年!新年快乐!?
不能,大脑对人体的主动控制能力非常有限,几乎仅限于骨骼肌。像平滑肌和心肌的运动大脑就完全无法主动控制,更不要说细胞级的精细控制了。当然了,在极端情况下大脑是可以对这些细小单位施加影响的,譬如一个人决定做一些危险的事情,那细胞当然会被杀死。神经系统在控制骨骼肌运动的时候,并不需要(也不可能)对人体所有的微小结构进行事无巨细的操纵。它的主要方式是驱动神经元细胞产生神经脉冲,然后这些脉冲会驱动骨骼肌收缩,进而产生运动所需要的力。这个控制的通路并不复杂,但决定其控制算法的大脑工作原理却尚待研究。另外需要指出一个有点惊人的事实:“大脑很慢”!骨骼肌的运动控制是一项对时效性要求很高的任务,如果肢体中产生的感知信号必须传回大脑、经过处理、再转化成神经脉冲传回肌肉,往往已经超时了。所以如果深入研究的话,会发现很多运动控制的功能是在小脑和脊髓中完成的,这些子系统虽然不如大脑的复杂程度高,但信号延时和处理速度却远远强于大脑。有点类似于 GPU 和 CPU的关系。我所从事的“神经运动控制”领域的研究正是为了解决这些问题而建立,有兴趣的话楼主可以再提一些具体的问题我来回答。
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求结识生物医学领域大V人类“渐冻症”是从运动神经元的轴突死亡,进一步发展为运动神经元胞体死亡,造成大脑无法控制肌肉运动的_百度知道
人类“渐冻症”是从运动神经元的轴突死亡,进一步发展为运动神经元胞体死亡,造成大脑无法控制肌肉运动的
人类“渐冻症”是从运动神经元的轴突死亡,进一步发展为运动神经元胞体死亡,造成大脑无法控制肌肉运动的一种疾病.科学家的近期研究表明:突变的基因使神经元合成了某种毒蛋白,从而阻碍了轴突内营养物质的流动.针对上述病因,研究人员寻找相关治疗方法.以下设想不可能对“渐冻症”起到治疗作用的是(  )A.将控制合成破坏运动神经元的毒蛋白基因替换B.植入神经干细胞,使受损的运动功能得到恢复C.大量注射药物,刺激运动神经元向肌肉传递信号D.寻找能够与毒蛋白基因转录产物结合的药物
提问者采纳
A、替换毒蛋白基因,导致神经元细胞不能合成破坏神经元细胞的毒蛋白,从而达到治疗的目的,A正确;B、植入神经干细胞,增殖分化形成相应的运动神经元,使受损的运动功能得到恢复,B正确;C、“渐冻症”是由于运动神经元死亡,不能完成信号传递,而造成大脑无法控制肌肉运动的一种疾病,因此大量注射药物,刺激运动神经元向肌肉传递信号,可以达到治疗效果,C正确;D、能够与毒蛋白基因转录产物结合的药物也会影响神经元细胞中其他蛋白质的合成,因此达不到治疗效果,D错误.故选:D.
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