Parameters of single and summated contractions of skeletal muscles in vivo and in vitro



Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

It is well known that modern non-invasive methods for registration of functional activity of skeletal muscles in vivo due to technical reasons reflect amplitude and temporal parameters of muscle contractions not better than in vitro approaches The aim of present study is to register and compare parameters of single and tetanic contractions of different types of skeletal muscles of warm-blooded animals in vitro and under minimally invasive surgery in vivo. It was found that single muscle contractions in vitro and in vivo indistinguishably close to each other, whereas frequency of tetanus fusion and waveform of tetanic contractions are different.

Full Text

Restricted Access

About the authors

R. A Eshpay

A.N. Tupolev Kazan National Research Technical University

A. E Khairullin

Kazan State Medical University

R. G Karimova

N.E. Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine

L. R Nurieva

Kazan State Medical University

A. A Rizvanov

Kazan (Volga region) Federal University

M. A Mukhamedyarov

Kazan State Medical University

A. U Ziganshin

Kazan State Medical University

S. N Grishin

A.N. Tupolev Kazan National Research Technical University; Kazan State Medical University

Email: sgrishin@inbox.ru

References

  1. Введенский Н.Е. О соотношениях между раздражением и возбуждением при тетанусе. СПб., 1886: 336.
  2. Бериташвили И.С. Общая физиология мышечной и нервной систем. М.: Изд-во АН СССР. 1937; 1: 570.
  3. Хилл А. Механика мышечного сокращения. M., 1972: 176.
  4. Ахметзянов Р.Х., Филиппов Е.Б. Измерение силовых характеристик мышечных волокон с помощью фотоэлектрического преобразователя. Физиол. журн. СССР 1986; 72(3): 387-90.
  5. Teplov A.Y., Grishin S.N., Mukhamedyarov M.A. et al. Ovalbumin-induced sensitization affects non-quantal acetylcholine release from motor nerve terminals and alters contractility of skeletal muscles in mice. Exp. Physiol. 2009; 94(2): 264-8.
  6. Mukhamedyarov M.A., Leushina A.V., Zefirov A.L. et al. Extraneuronal toxicity of Alzheimer's β-amyloid peptide: comparative study on vertebrate skeletal muscles. Muscle & Nerve. 2011; 43(6): 872-7
  7. Yucesoy C.A., Baan G.C., Koopman B.H. et al. Pre-strained epimuscular connections cause muscular myofascial force transmission to affect properties of synergistic EHL and EDL muscles of the rat. J. Biomech. Eng. 2005; 127(5): 819-28.
  8. Эшпай Р.А., Гришин С.Н., Теплов А.Ю. и др. Одновременная регистрация сокращения различных типов скелетных мышц in vivo. Известия Самарского научного центра РАН 2014; 16(5): 1812-4.
  9. Шилько С.В., Черноус Д.А., Бондаренко К.К. Метод определения in vivo вязкоупругих характеристик скелетных мышц Российский журнал биомеханики 2007; 11(1): 45-54.
  10. Матюшкин, Д.П. Глазодвигательный аппарат млекопитающих. Ленинград: Медицина. 1972: 184.
  11. Schiehlen W., Ackermann M. Estimation of Metabolical Costs for Human Locomotion. In: International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference 2005, Sep 24-28; California, USA, 2005: 299-315
  12. Морозов Г.А., Сафиуллин Р.С., Еремеев А.А. и др. Функционирование скелетных мышц крысы в условиях моделирования невесомости Известия Самарского научного центра Российской академии наук 2010; 12(4): 717-21.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2015 Eco-Vector



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies