运动神经元激活与肌肉力量的控制
【运动神经元激活】与【肌肉力量的控制】
|
【同一运动群】中【不同神经元】的【单位大小】有相当大的差异。
→
这些运动单位集体服从【大小原则】。
即
【运动单位更小】的【神经元】的发放
早于
【运动单位更大】的【神经元】。
→
为什么会出现这种【有序的发放】呢?
因为【较小的运动神经元】
通常【轴突直径和胞径更小】,
具有【较小的膜表面积】
【较小的离子通道】
因此具有【较大的输入电阻】。
→
而【较大的运动神经元】
有【更多的膜表面积】
和相应的【更多的离子通道】,
因此它们有【较小的输入电阻】。
→
根据【欧姆定律】,
【少量的突触电流】
足以使【小运动神经元】的【膜电位】达到【放电阈值】;
而【大运动神经元】则保持在【阈值以下】。
→
随着【电流的增加】,
较大运动神经元的【膜电位】也【随之增加】,
直至达到【放电阈值】。
|
这一【大小原则】
使得【单块肌肉】能够对【收缩幅度】做【逐级的调控】,
实现【运动的精细控制】。
→
另外,
从【节约能量】的角度,
多数运动幅度都不大,
只需要使用【低耗能】的【小运动单位】。
→
从而【产力大】【耗能多】的【大运动单位】
使用频率较低。
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【同一运动群】中【不同神经元】的【单位大小】有相当大的差异。
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这些运动单位集体服从【大小原则】。
即
【运动单位更小】的【神经元】的发放
早于
【运动单位更大】的【神经元】。
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为什么会出现这种【有序的发放】呢?
因为【较小的运动神经元】
通常【轴突直径和胞径更小】,
具有【较小的膜表面积】
【较小的离子通道】
因此具有【较大的输入电阻】。
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而【较大的运动神经元】
有【更多的膜表面积】
和相应的【更多的离子通道】,
因此它们有【较小的输入电阻】。
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根据【欧姆定律】,
【少量的突触电流】
足以使【小运动神经元】的【膜电位】达到【放电阈值】;
而【大运动神经元】则保持在【阈值以下】。
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随着【电流的增加】,
较大运动神经元的【膜电位】也【随之增加】,
直至达到【放电阈值】。
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这一【大小原则】
使得【单块肌肉】能够对【收缩幅度】做【逐级的调控】,
实现【运动的精细控制】。
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另外,
从【节约能量】的角度,
多数运动幅度都不大,
只需要使用【低耗能】的【小运动单位】。
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从而【产力大】【耗能多】的【大运动单位】
使用频率较低。
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