3. Muskellehre PDF (Anatomie und Physiologie)
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Die Tierpflegeschule
Dr. Andrea Höflechner
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This document provides an overview of muscle anatomy and functions, in the form of lecture notes or a course summary, with specific content about muscle types, function and their interactions.
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12.12.2024 1. Jahrgang Schuljahr 2024-2025 FACH: Anatomie und Physiologie 3. Muskellehre Lehrbeauftragte(r): Dr. Andrea Höflechner Die Muskulatur Aktiver Bewegungsapparat Bewegung des Körpers Gibt Halt und Stabilität (Brust- und...
12.12.2024 1. Jahrgang Schuljahr 2024-2025 FACH: Anatomie und Physiologie 3. Muskellehre Lehrbeauftragte(r): Dr. Andrea Höflechner Die Muskulatur Aktiver Bewegungsapparat Bewegung des Körpers Gibt Halt und Stabilität (Brust- und Bauchwand) An der Atmung beteiligt Stark durchblutet und von Nerven durchzogen Unterstützung durch Flächig ausgebildetes Bindegewebe Fascien Sehnen Schleimbeutel 1 12.12.2024 Die Muskulatur Muskelfaser ist die funktionelle Einheit Motorische Endplatte des Nerven Muskelfasern bestehen aus quergestreiften Muskelzellen Muskelfasern sind in Muskelfaser-Bündel angeordnet Viele Muskelfaserbündel bilden Muskel Quergestreifte Muskulatur Skelettmuskeln Vom Willen beeinflusst Querstreifung unter dem Mikroskop zu erkennen Mehrere Zellkerne – Fasern verschmolzen 2 12.12.2024 Glatte Muskulatur In vielen Hohlorganen Z.B. Darm, Blase, Gebärmutter, Arterienwand Ein Kern pro Zelle, oval Gesteuert vom vegetativen Nervensystem Keine Streifung Kann nicht willentlich beeinflusst werden Herzmuskel Glanzstreifen Ein Kern pro Faser Fasern untereinander in Verbindung Unterliegt nicht dem Willen Eigenes Reizleitungssystem 3 12.12.2024 Arten der Muskulatur Aufbau des Muskels 4 12.12.2024 Muskelfasern bestehen aus Muskelfibrillen In den Fibrillen befinden sich die Sarkomere, die aus Eiweiß (Protein) bestehen. Eiweiße Aktin und Myosin gleiten ineinander, wenn sich der Muskel verkürzt. 5 12.12.2024 Muskelstoffwechsel Chemische Energie ist in Form von ATP – Adenosintriphosphat – gespeichert Die Umwandlung dieser chemischen Energie in mechanische Energie und Wärme benötigt Sauerstoff und Glucose (Traubenzucker) Diese Stoffe müssen ständig angeliefert werden Glucose wird in Form von Glycogen (Stärke) gespeichert Sauerstoff wird an den Muskelfarbstoff (Myoglobin) gebunden und so kurzfristig gespeichert Bindegewebe Muskel ist von Bindegewebe umgeben Gibt dem Muskel Halt Enthält auch Blutgefäße und Nerven Fascie Straffe Bindegewebshaut Umgibt den Muskel – z.B. Rumpffaszie Enthält die Hautmuskeln 6 12.12.2024 Sehnen Muskelfasern gehen am Anfang und am Ende in Sehnenfasern über, die von einem Knochen kommen oder an einem Knochen enden Sehnen Sehnen sind harte Bindegewebebänder und bestehen überwiegend aus einer unelastischen Eiweißsubstanz, dem Kollagen. Sehnen verbinden das Ende eines Muskels fest mit dem Knochen. Sie gleiten in einer Sehnenscheide hin und her und können sich so bewegen, ohne das umgebende Gewebe zu reizen. 7 12.12.2024 Sehnen Sehnen sind sehr belastbar, was Zug betrifft, aber sie sind nicht unendlich belastbar In den Sehnen liegen die faserbildenden Sehnenzellen Zugbelastung können sich Sehnenfasern um 4 % dehnen Bei Dehnung von 16 % reißen die Sehnen Wenig Blutgefäße – Heilung langwierig Sehnen Sehnen sind sehr druckempfindlich Polsterung durch Schleimbeutel oder Sehnenscheiden dort, wo Sehnen einem Druck ausgesetzt sind Schleimbeutel = Bursa synovialis Schleimbeutel und Sehnenscheiden enthalten eine hellgelbe, leicht fadenziehende Flüssigkeit = Synovia (ähnlich wie Gelenksflüssigkeit) Erleichtert das Gleiten der Sehne Anfällig für Infektionen 8 12.12.2024 Schleimbeutel Schleimbeutel sind kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Säckchen, die unter einer Sehne liegen, sie abpolstern und vor Verletzungen schützen. Außerdem dienen sie als Polster für benachbarte Strukturen, die andernfalls aneinander reiben und so verschleißen könnten, z. B. zwischen Knochen und Bändern oder einem Knochenvorsprung und der darüber liegenden Haut (z. B. Ellenbogen, Kniescheibe oder Schulter). 9 12.12.2024 Bänder Bänder sind harte Faserstränge aus Bindegewebe, das sowohl Kollagen als auch elastische Fasern enthält. Durch diese elastischen Fasern können sich die Bänder bis zu einem gewissen Grad dehnen. Bänder umgeben die Gelenke und halten sie zusammen. Sie verleihen den Gelenken Kraft und Stabilität, sodass diese nur in bestimmte Richtungen bewegt werden können. Auch die einzelnen Knochen werden durch Bänder zusammengehalten (z. B. im Knie). Sehnen verbinden Muskel mit Knochen Rumpffaszie Pferd 10 12.12.2024 Muskelbewegung Jede Muskelfaser wird von einer eigenen Nervenfaser versorgt (innerviert) Elektrische Impulse vom Zentralen Nervensystem bewirken eine Kontraktion – endet das Signal, entspannen sich die Muskelfasern wieder Muskel kann sich aktiv nur kontrahieren, aber nicht aktiv wieder ausdehnen Dehnung erfolgt passiv durch die Kontraktion des Gegenspielers Warum sind Muskeln rot? Durch den eingelagerten Muskelfarbstoff MYOGLOBIN erscheint der Muskel rot Der Muskel besteht aus einer proximalen Ursprungssehne, dem Muskelkopf, dem Muskelbauch und der distalen Endsehne (Ansatz des Muskels) Mit den bindegewebigen Hüllen und dem eingelagerten Fettgewebe (Marmorierung) bilden die Muskelfasern das Muskelfleisch 11 12.12.2024 Muskelarten Muskeln haben unterschiedliche Form, Struktur und Faserverlauf. Man unterscheidet: Ringförmige Muskeln Lippen Augen Schließmuskeln Breite Muskeln Gefiederte Muskeln Muskelarten Man unterscheidet: Nach der Anzahl der Muskelköpfe 12 12.12.2024 Muskelarten Man unterscheidet: Nach der Anzahl der Muskelbäuche Durch Sehnen getrennt Haltemuskulatur Haltearbeit durch isometrische Kontraktion Besser durchblutet Ausdauernd, schwächen langsam ab Neigen zur Verkürzung => Z.B. M. trapezius 13