α(阿尔法)运动神经元和γ(伽马)运动神经元
【运动神经元】分为两组:
→
【α运动神经元】支配【梭外纤维】,
这些具有【高度收缩能力】的纤维,
为【肌肉】提供力量。
→
【γ运动神经元】则支配【梭内纤维】,
这些纤维仅【轻微收缩】。
【梭内纤维】收缩的功能【不是向肌肉提供力量】,
相反
【梭内纤维】的【γ活化】是【保持肌梭紧绷】的必要条件。
因此,
在很大的肌肉长度范围内,对【伸展】非常敏感。
→
如果【静息肌】被【拉伸】,
【肌梭】就会【平行拉伸】,
通过【初级和次级传入纤维】传递信号,
→
然而,
随后【肌肉的收缩】会消除对【肌梭】的拉力,
使【肌梭】变得【松弛】,
导致【肌梭传入纤维】停止放电;
→
如果【肌肉】再次被【拉伸】,
【肌梭】就不能发出【这种拉伸的信号】,
→
因此,
在【肌肉收缩】后,
【肌梭】被拉伸【暂时不敏感】。
|
【γ运动神经元的激活】
通过引起【梭内纤维】的微弱收缩 和 【肌肉的收缩】
来防止这种【暂时的不敏感】。
→
这种收缩使【肌梭】始终紧绷,
保持其对【肌肉长度变化】的敏感性。
→
因此,
当【中枢神经系统】指示肌肉收缩时,
它不仅向【α运动神经元】发送适当的信号;
还指示【γ运动神经元】适当的收缩【梭内纤维】;
这一协调过程,称为【α-γ协同激活】。
→
【α运动神经元】支配【梭外纤维】,
这些具有【高度收缩能力】的纤维,
为【肌肉】提供力量。
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【γ运动神经元】则支配【梭内纤维】,
这些纤维仅【轻微收缩】。
【梭内纤维】收缩的功能【不是向肌肉提供力量】,
相反
【梭内纤维】的【γ活化】是【保持肌梭紧绷】的必要条件。
因此,
在很大的肌肉长度范围内,对【伸展】非常敏感。
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如果【静息肌】被【拉伸】,
【肌梭】就会【平行拉伸】,
通过【初级和次级传入纤维】传递信号,
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然而,
随后【肌肉的收缩】会消除对【肌梭】的拉力,
使【肌梭】变得【松弛】,
导致【肌梭传入纤维】停止放电;
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如果【肌肉】再次被【拉伸】,
【肌梭】就不能发出【这种拉伸的信号】,
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因此,
在【肌肉收缩】后,
【肌梭】被拉伸【暂时不敏感】。
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【γ运动神经元的激活】
通过引起【梭内纤维】的微弱收缩 和 【肌肉的收缩】
来防止这种【暂时的不敏感】。
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这种收缩使【肌梭】始终紧绷,
保持其对【肌肉长度变化】的敏感性。
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因此,
当【中枢神经系统】指示肌肉收缩时,
它不仅向【α运动神经元】发送适当的信号;
还指示【γ运动神经元】适当的收缩【梭内纤维】;
这一协调过程,称为【α-γ协同激活】。
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