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



Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Acesso é pago ou somente para assinantes

Resumo

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.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

R. Eshpay

A.N. Tupolev Kazan National Research Technical University

A. Khairullin

Kazan State Medical University

R. Karimova

N.E. Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine

L. Nurieva

Kazan State Medical University

A. Rizvanov

Kazan (Volga region) Federal University

M. Mukhamedyarov

Kazan State Medical University

A. Ziganshin

Kazan State Medical University

S. Grishin

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

Email: sgrishin@inbox.ru

Bibliografia

  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.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Eco-Vector, 2015



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

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies