Přeskočit na obsah

Sval

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Svalovinazad
Buňkyhladké svaloviny

Sval(musculus), často takésvalovina,jeorgán,jehož funkcí je umožnění aktivníhopohybuživočichanebo jeho části. Sval je tvořen předevšímsvalovou tkání.Všechny svaly tvořísvalovou soustavu.Věda, která zkoumá svaly, se nazývá myologie.[1]

Svaly mají schopnost přeměnitchemickou energiiživinvkinetickou energii(účinnost0, 2[2]) ateplo.

Funkce svalů[editovat|editovat zdroj]

Základní vlastností svalové tkáně je schopnost se stahovat (kontrahovat), což je umožněno speciálními mnohojadernými vláknitými strukturami uloženými v cytoplazmě všech svalových buněk, myofibrilami.Myofibrilyjsou složeny z uspořádaných molekulaktinuamyosinu,mají průměr 20 až 150 mikrometrů a délku 0,5 až 20 cm. Za zvýšenékoncentracevápenatýchiontůa přítomnostiATPdochází k zasouvání tenkých aktinových vláken mezi tlustá vlákna myosinová, myofibrila se zkrátí a dojde ke kontrakci. Stah svalu je podkladem pro veškerý svalový pohyb.

Svalový stahje důsledkem řetězce chemických reakcí, k jejichž proběhnutí je potřeba splnění několika podmínek, v první řadě podráždění svalu a dostatečná zásobaenergieve svalu.

Specializované funkce[editovat|editovat zdroj]

Vduhovceoka můžeme nalézt hladké svaly které při větším množství světla zmenšízorničkua pří jeho nedostatku ji zase roztáhnou, takže do oka proniká ideální množství světla.

Vzpřimovač chlupuje sval vkůži,který po podráždění vzpřímíchlup.Signálem k jeho stahu může být pocit chladu („husí kůže“), vzpřímením chlupů dojde ke zlepšení izolační schopnosti chlupového pokryvu těla, chlupy se mohou vzpřímit ale i v důsledkustresu(naježený ocaskočky).

Lidské svalstvo[editovat|editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článkuLidské svalstvo.

Lidské svalstvo se nevymyká typickému svalstvuprimátů,ale je na něj samozřejmě soustředěna největší pozornost, jak mezi vědci, tak laiky. Jeho ať už cíleným tak necíleným zatěžováním (posilováním) se dá docílit nárůstu svalové hmoty i zvětšení svalových vláken.

Typy svalové tkáně[editovat|editovat zdroj]

Příčně pruhovaná (kosterní) svalovina[editovat|editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článkuPříčně pruhované svalstvo.

Pod mikroskopem můžeme pozorovat žíhání, které je způsobeno pravidelným střídánímaktinuamyosinuvmyofibrilách.

Kosterní sval.Stavba kosterního svalu se dá demonstrovat na různých přiblíženích. Postup od vnějšího vzhledu svalů až k mikroskopickému uspořádání molekul. Pořadí je toto: sval >svalový snopec>svalové vlákno>myofibrila>sarkomera

Kosterní svalstvo je tvořenopříčně pruhovanou svalovinoua obvykle se upíná kekostem.Je ovladatelné vůlí a díky němu se tělo pohybuje. Je to napříkladjazyk,svalyhlavyakončetin,ale ibránice,hlavnídýchacísvalsavců.

Stavbu kosterního svalu je možné zkoumat na několika úrovních. Kosterní sval se na první pohled skládá z těchto částí:

Kosterní sval je tvořen dlouhýmisvalovými vlákny(až 40 cm), tvořené v podstatě jednou, alemnohojadernoubuňkou, takzvanýmrhabdomyocytem.Vlákna jsou obalena řídkou vazivovou pochvou. Podélně uložená příčně pruhovaná vlákna se nazývajímyofibrily,které umožňujíkontrakci.

Svalová vlákna se spojují vesnopečkyasnopce(10–100 svalových vláken), které jsou kryté silným vazivovým obalem. Snopce se pojí ve svaly kryté pevnou a pružnou vazivovou blanou –fascií(povázkou). Na obou koncích svalu přechází fascie vešlachy,které jsou pevně napojeny na kosti jako začátky aúponysvalů. Svalová i vazivová vlákna jsou elastická, umožňují až stoprocentní protažení své délky.

Každésvalové vlákno(rhabdomyocyt) uvnitř v cytoplazmě obsahujemyofibrily,které je ještě příčně rozdělena na přepážky,sarkomery.Díky těmto sarkomerám dostaly příčně pruhované svaly svůj název.

Srdeční svalovina[editovat|editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článkuSrdeční svalovina.

Srdeční svalovina či myokard (myokardum) tvoří tzv. kardiomyocyty či kardiocyty, které jsou příčně pruhované v důsledku přítomnosti sarkomer. Jejich délka činí 85–100 mikrometrů a šířka 15 mikrometrů. Funkce a stavba kontraktilních bílkovin je shodná s kosterním svalstvem, proto je někdy brána jako speciální typ příčně pruhované svaloviny. Buňky jsou spojeny interkalárními disky a mají jedno až dvěbuněčná jádrauspořádaná ve více směrech.[3]

Myokard není ovladatelný vůlí. Podněty ke stahování vznikají přímo v srdci. Tvoří téměř celousrdeční stěnu.

Hladká svalovina[editovat|editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článkuHladké svalstvo.

Hladká svalovina je evolučně původnější, ubezobratlýchje často jediným typem svalové tkáně v jejich tělech. Usavcůje přítomna pouze jako vůlí neovladatelná svalovina stěncév,trávicí trubice,žaludku,vývodůžláz,dělohynebo svalů jako jevzpřimovač chlupunebo svalyduhovkyoka.

Na podnět reaguje pomaleji než příčně pruhovaný sval.

Hladká svalovina není tvořena vlákny, ale samostatnými buňkami vřetenovitého tvaru, v jejichžcytoplazměmyofibrilynejsou uspořádané jako u příčně pruhovaného svalu, takže ani podmikroskopemnemůžeme pozorovat příčné žíhání.

Svalové „trigger pointy “[editovat|editovat zdroj]

Trigger point („spoušťový bod “), někdy též „myogelóza “, „myofascitida “je bolestivé, ztuhlé místo ve svalu, které je přičítáno městnání odpadních metabolitů. Kyselina mléčná není po akci svalu dostatečně odplavována (absencí protažení, nedostatečnou hydrataci člověka aj.), vmezeřuje se do měkké tkáně svalu a dráždí okolní struktury. Místo bývá dobře hmatné, citlivé na dotek a může spustit i antalgickou motorickou reakci.[4]Pro častou rezistenci na manuálnímasážje třeba pro odstranění trigger pointů použít jiné formyfyzioterapie,např.postizometrickou relaxaci svalu.

Typické místo trigger pointů bývá na zádech u vnitřní horní hrany lopatky (m. levator scapulae, m. rhomboid minor, m. supraspinatus, m. trapezius), dále např. ve svalu lýtkovém (m. soleus), ve svalu žvýkacím (m. masseter) apod.[5]

Odkazy[editovat|editovat zdroj]

Reference[editovat|editovat zdroj]

  1. CoJeCo.cz[online]. 2000-03-14, rev. 2004-10-01 [cit. 2012-07-02]. Heslo myologie.Dostupné online.
  2. Smith, N. P.,Barclay, C. J. a Loiselle, D. S. (2005). The efficiency of muscle contraction. Prog. Biophys. Mol. Biol. 88, 1-58.
  3. JELÍNEK, Richard,et al.Histologie embryologie[online]. 3. lékařská fakulta UK.Dostupné online.
  4. VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi (1997)
  5. RAŠEV, Eugen, Škola zad (1992)

Literatura[editovat|editovat zdroj]

  • ELIŠKOVÁ, Miloslava; NAŇKA, Ondřej.Přehled anatomie.Praha: Karolinum, 2006. 309 s.ISBN80-246-1216-X.

Související články[editovat|editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat|editovat zdroj]