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理学的理论体系。
运动生理学的研究方法
动物实验法
人体实验法
通过动物实验模拟人体运动过程,研究运动 对机体的影响及其机制。
通过人体实验观察运动过程中的生理反应和 适应变化,探讨运动对人体机能的影响。
调查法
数学建模法
通过问卷调查、访谈等方式收集运动员或普 通人群的运动经历、身体状况等信息,分析 运动与健康的关系。
合理营养补充
运动后及时补充蛋白质、糖、维生素 和矿物质等营养素,促进身体恢复。
按摩与理疗
通过按摩、热敷、冷敷等理疗手段缓 解肌肉紧张和疼痛,促进血液循环和 淋巴循环。
心理调适
采用心理暗示、放松训练等方法缓解 运动性心理疲劳,提高运动员自信心 和斗志。
07 运动处方及营养补充策 略
运动处方的制定与实施
关节结构
关节功能
关节疾病与损伤
纤维关节、软骨关节、 滑膜关节
关节面、关节囊、关节 腔
连接骨骼、提供运动范 围、吸收冲击
关节炎、关节脱位、韧 带损伤等
肌肉结构与功能
肌肉结构
肌纤维、肌膜、肌 束膜、肌外膜
肌肉收缩与舒张
兴奋-收缩耦联机制、 肌丝滑行理论
肌肉类型
骨骼肌、心肌、平 滑肌
肌肉功能
产生运动、维持姿 势、保护内脏器官
有氧氧化系统概述 介绍有氧氧化系统的基本概念、代谢途径及其在运动中的 供能作用。
脂肪酸的氧化与利用 详细阐述脂肪酸在体内的氧化代谢过程,包括脂肪酸的活 化、转运和氧化等步骤,以及脂肪酸在运动中的利用情况。
碳水化合物的有氧氧化 探讨碳水化合物在体内有氧氧化代谢的过程,包括葡萄糖 的摄取、转运和氧化磷酸化等步骤,以及碳水化合物在运 动中的供能作用。

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耐力素质训练
采用有氧耐力训练、无氧耐力 训练等方法。
灵敏素质训练
采用变向跑、折返跑、躲闪类 练习等方法。
运动训练计划的制定与实施
制定运动训练计划
根据运动员的实际情况,制定长期、中期和短期的运动训练计划, 明确训练目标、内容、方法和手段等。
实施运动训练计划
按照计划进行训练,注意合理安排运动负荷,遵循运动训练的基本 原则,及时调整训练计划以适应运动员的实际情况。
ATP与能量代谢
ATP是生物体内的“能量 货币”,其水解时释放的 能量可用于各种生命活动。
能量代谢的调节
能量代谢受到神经、激素 和酶的调节,以维持生物 体内能量的动态平衡。
三大供能系统的特点与作用
磷酸原系统
短时间内提供大量能量, 如举重、投掷等爆发性运 动。
糖酵解系统
在无氧条件下提供能量, 如400米跑、100米游泳等。
根据项目特点不同,能量代谢方式也有所差异,但一般都需要良 好的无氧代谢能力和有氧代谢能力作为基础。
CHAPTER 03
运动对心血管系统的影响
心血管系统的组成与功能
心脏
01
泵血功能,维持血液循环。
血管
02
输送血液,分配营养物质和氧气。
血液
03
运输氧气、营养物质和代谢废物。
运动对心血管系统的急性影响
有氧氧化系统
长时间提供稳定的能量, 如长跑、自行车等耐力性 运动。
不同运动项目的能量代谢特点
速度性项目 力量性项目 耐力性项目 技巧性项目
以磷酸原系统供能为主,短时间内产生最大功率输出。
以糖酵解系统和磷酸原系统供能为主,需要较强的无氧代谢能力。
以有氧氧化系统供能为主,需要较高的有氧代谢能力和脂肪利用 能力。

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运动注意 事项:避 免剧烈运 动注意运 动安全定 期进行健 康检查
06 运动与消化系统
消化系统概述
消化系统的组成:包括口腔、食道、胃、小肠、大肠、肝脏、胰腺等器官 消化系统的功能:分解食物吸收营养排出废物 运动对消化系统的影响:运动可以促进消化提高消化系统的工作效率 消化系统与运动的关系:运动可以调节消化系统的功能提高消化系统的健康水平
运动对消化系统的影响
运动可以促进 胃肠蠕动增加
消化液分泌
运动可以改善 肠道菌群提高
消化功能
运动可以增强 食欲增加食物
摄入量
运动可以减轻 胃肠道负担预 防消化系统疾

合理营养与运动能力
营养素:蛋白质、 脂肪、碳水化合物、 维生素、矿物质等
运动对消化系统的 影响:促进消化、 吸运 动表现、减少疲劳 、促进恢复等
04 运动与呼吸系统
呼吸系统概述
呼吸系统的组 成:包括呼吸
道和肺
呼吸道的功能: 气体交换、清 洁、湿润、温

肺的功能:气 体交换、调节 呼吸频率和深

呼吸系统的调 节:神经调节、 体液调节、细
胞调节
运动对呼吸系统的影响
运动时呼吸频率增加以满足身体对 氧气的需求
运动时呼吸肌力量增强以提高呼吸 效率
运动对免疫系统的调节:运动可以调节免疫系统的平衡提高免疫力
运动与免疫力的相互作用:运动可以提高免疫力免疫力的提高也可以促进运动能力的提 高
09 运动与神经系统
神经系统概述
神经系统的组 成:中枢神经 系统、周围神 经系统和自主
神经系统
中枢神经系统: 自主神经系统:
大脑、小脑、 交感神经和副
脑干、脊髓
定义:研究人体 在运动过程中生 理反应和适应规 律的科学

运动生理学---第五章-物质与能量代谢PPT课件

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三大能源系统及供能特点
磷酸原系统 (ATP-CP)
乳酸系统
无氧代谢
无氧代谢
有氧系统 有氧代谢
十分迅速
迅速

化学能源:CP
食物能源:糖原
食物能源:糖原、 脂肪、蛋白质
ATP生成很少 肌肉存贮量少 高功率、短时间
ATP生成有限 乳酸致肌肉疲劳
用于1.~3分钟
ATP生成较多
无致疲劳副产品
ห้องสมุดไป่ตู้
耐力运动
31
运动过程中能源物质的动员
氮平衡:一天食物中摄取蛋白质的含氮量与当 天排泄物中的含氮量平衡
正氮平衡:儿童、孕妇、病后恢复、运动锻炼 过程中,蛋白质摄取量大于排泄量
负氮平衡:衰老、饥饿、营养不良、消耗性疾 病时,蛋白质摄取量小于排泄量
.
23
蛋白质代谢
蛋白质
氨基酸 合成代谢
组成蛋白质
分解代谢
血浆蛋白
丙酮酸 + NH3
尿素
性的需要; 水解复杂的食物成分,使之便与吸收; 通过分泌粘液、抗体和大量液体,保护消化
道粘膜。
.
10
营养物质在消化道内各部位的消化
口腔:主要是咀嚼和少量唾液淀粉酶消化糖 类,分解成麦芽糖;
胃:机械和化学消化,胃液含盐酸,呈酸性, Ph值在0.9-1.5,胃蛋白酶。食物在胃中的 排空速度,糖类>蛋白质>脂肪。
溶液(35-40%),服用量为40-50克 长时间运动中饮用低浓度饮料,每次15-20克 一般补充人工合成的低聚糖(2-10个G)
.
19
(二)脂肪代谢
脂肪在体内的作用 含能量最多,最重要的供能物质 构成细胞 贮存体内:能量储备,保护器官、减少摩擦、

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(二)研究方法
1、实验的分类:根据实验对象的不同可将实验分为 人体实验和动物实验;根据实验的进程可将实验 分为急性实验和慢性实验;根据实验观察的水平 可将实验分为整体、器官、细胞、分子水平等; 根据实验的场所又可分为运动现场实验和实验室 实验等。
2、动物实验:常将动物实验分为急性实验和慢性 实验。
及其特点 4、掌握静息电位及动作电位的概念及其产生的机理;
1、肌肉的物理特性和生理特性;
教学重点 2、肌纤维的生理、代谢特征以及影响肌肉收缩的主要因素; 3、骨骼肌纤维的类型与运动的关系。
教学难点
肌纤维的兴奋收缩耦联
教学手段
多媒体,投影仪
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第一节 骨骼肌收缩的机理
一、肌纤维的微细结构(复习) (一)肌原纤维
效应器五个环节。 二、体液调节 (一)概念:通过体液中化学物质的作用对机体功能进行的调节方式。 (二)特点:缓慢、持久和广泛。 (三)方式:内分泌调解,局部体液调解。 (四)与神经调节的关系:体液调节是神经调节的一个环节,相当于神
经调节的效应器,故称为神经—体液调节。
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三、自身调节
(一)概念:指组织细胞自身对刺激产生适应性反应 的过程;
影响及机理,阐明运动训练、体育教学和运动健身过程中的 生理学原理; 2、指导不同年龄、性别和训练程度的人群进行科学训练和锻 炼。
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三、运动生理学的研究方法 (一)研究水平 1、整体水平:是从整体角度研究运动对人体的影响。
例如,在剧烈运动时,人体机能都发生了哪些变化, 各系统机能之间是如何协调的等。 2、器官、系统水平 主要研究运动对某些器官或系统 的影响。例如,研究运动时的心率和血压变化等。 3、细胞、分子水平 主要研究运动对细胞内各亚微结 构及生物分子的影响。有关运动与线粒体、生物膜、 收缩蛋白、血红蛋白、DNA、RNA 等。

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肌电图在运动实践中的应用
阐述如何通过肌电图评估肌肉疲劳、训练效果以及运动技术等方面 的问题。
肌电图与运动生物力学
探讨肌电图与运动生物力学相结合在运动科学研究和应用中的前景 和意义。
03
循环系统生理
心脏的结构与功能
01
02
03
心脏的位置与形态
心脏位于胸腔中纵隔内, 呈倒置圆锥形。
心脏的内部结构
心脏由四个腔室组成,包 括左心房、左心室、右心 房和右心室。
长时间或高强度运动导致能量供应不足,引发运动性疲劳,影响运 动表现。
提高运动能力的能量代谢策略
01
合理营养补充
根据运动项目、强度和持续时 间,合理安排膳食营养,保证 能量摄入与消耗平衡。
02
增加有氧训练
通过有氧训练提高心肺功能和 肌肉氧化能力,增加脂肪利用 ,节省糖原消耗。
03
间歇性训练法
采用高强度间歇性训练(HIIT ),提高无氧耐力,促进运动 后过量氧耗(EPOC),增加 脂肪消耗。
运动生理学的研究方法与技术
人体实验法
直接对人体进行实验,观察运动 过程中的生理机能变化。
比较法
对不同运动项目、不同运动水平 或不同人群的生理机能进行比较 研究,揭示运动生理学的普遍规 律和特殊现象。
01
动物实验法
通过动物实验模拟人体运动过程 ,研究运动对机体的影响及其机 制。
02
03
调查法
通过问卷调查、访谈等方式收集 运动员或普通人群的运动经历和 健康信息,分析运动与健康的关 系。
4 个体差异原则
不同个体对训练的适应能力和效果存在差异,需要制定 个性化的训练计划。
运动训练计划的制定与实施
训练效果的评估

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一、肌纤维类型的区分 现在分得很细,我们只需了解红肌(慢肌)、
白肌(快肌)既可。 二、分布特征: 混合分布。 “优势类型”
三、机能特征
快肌收缩力强,爆发力好,但工作持久力差。 慢肌收缩力差,爆发力差,但工作持续能力强 遗传因素:男性95.5%,女性92.2%。 年龄因素:从青少年到老年,慢肌的比例逐渐
反极化形成后,细胞膜的通透性再次发生变化。 出现K+外流, Na+内流的趋势,复极化形成 ( 恢复到静息膜电位状态)。
动 Na+

-

位 的 形 成
Na+
Na+
+ Na+
K+
Na+
A-
Cl-
动作电位是Na+内流所造成
3、钠钾泵的作用。 (二)、兴奋地传导:在神经纤维上 传导的动作电 位称为---神经冲动。其 特征为: 1、生理的完整性; 2、双向传导; 3、绝缘性; 4、不衰减和相对不疲劳性。
动作电位通过肌管系统传导到肌细胞深部, 直达终末池;
三联管结构传递信息;
纵管系统对钙离子的释放与再聚集。
2、横桥运动引起肌丝滑行。
实现收缩的基本条件是肌动蛋白与横 桥位点的结合。
安静状态下,肌动蛋白、肌球蛋白、 原肌球蛋白、肌钙蛋白以及钙离子之 间的关系。
横桥移动的前提是肌动蛋白和肌球蛋 白的结合。
一、新陈代谢
概念:机体与外界不断进行物质交换与能 量转换的过程。
同化过程:生物体不断地从体外环境中摄 取有用的物质,使其合成、转化为机体自 身物质的过程。
异化过程:生物体不断地将体内的自身物 质进行分解,并把所ห้องสมุดไป่ตู้解的产物排出体外, 同时释放出能量供应机体生命活动需要的 过程。

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细胞内的转化是十分迅速的。细胞内ATP的 含量总是处在动态平衡之中,这对于构成生 物体内部稳定的供能环境,具有重要的意义。
• 非乳酸(ATP—CP)系统和乳酸系统是从事
短时间剧烈运动肌肉供能的主要方式。
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版权所有:赛普健身学院
ATP-CP系统
• 在缺氧状态下体内能源物质的代谢过程,称
为无氧代谢。包括以下两个供能系统。 ①非乳酸能(ATP—CP)三磷酸腺苷-肌酸 磷酸系统,一般可维持5-10秒肌肉活动。
起的胰岛素浓度的升高加快了肌细 胞对肌酸的吸收。肌酸和糖一起服 用,可使肌肉中的磷酸肌酸的储备 提高60%。
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肌酸使用注意事项
• 服用肌酸期间,每天应补充足够
的水和矿物质以保证细胞水合作 用的进行,防止使用肌酸后出现 肌肉发紧、发僵或痉挛的副作用。
运动强度 持续时间 能量来源
副产品
ATP-CP系统
乳酸系统
有氧系统
95-100%最高 60-90%最高强度 低强度至最高强度70% 强度
5-10s
10-90s
在低强度下无时间限制, 视储备量而定。
肌酸磷酸 无废物产生
仅限于血糖和糖 原两种碳水化合

乳酸
碳水化合物脂肪 CO2和水
恢复时间
50%-30s, 20分钟至2小时分
• 肌酸在体内经由肾脏代谢成肌酸酐,
服用过多是否会造成肾脏功能失调? 目前科学家证实每天服用二十克肌 酸并未对人体产生副作用。唯一发 现当超过身体负荷时,会有腹泻的 情形发生,但此腹泻情形会随着服 用量之减少而停止。
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肌酸的使用

运动生理学课件

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牵张反射
牵张反射 (stretch reflex)是指骨骼肌受外力牵拉时引起受牵拉的同一肌肉收缩 的反射活动。牵张反射有腱反射和肌紧张两种类型。
1 腱反射 是指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射。
2 肌紧张
是指缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射,其表现为受牵
拉 的肌肉发生紧张性收缩,阻止被拉长。
2.脑干对躯体运动的调控
大脑皮质
小脑
脊髓小脑束
▪小脑将来自大脑皮质的运动指令与实际 执行的结果进行比较、分析误差,然后 通过小脑大脑皮质联系,传回至皮质以 校正运动,使运动逐步协调起来。
4.大脑皮质在运动调控中的作用
皮层脊髓束:大脑发出指令,经内囊、脑干下行,到达脊髓前角运动神经元的传导束。 皮层脑干束:由皮层发出,经内囊到达脑干内各脑神经运动神经元的传导束。
时间后,前庭器官对刺激引起的反应逐渐减小的现象。
3.本体感觉
本体感受器:肌肉、肌腱和关节囊中分布 有各种各样的感受器(肌梭与腱梭)
机能:分别感受肌肉被牵拉的程度以及肌 肉收缩和关节伸展的程度。
本体感觉:本体感受器受到刺激所产生的 躯体各部相对位置和状态的感觉。 或称 运动觉。
肌梭主要感受肌肉细微长度的变化, 腱梭主要感受大张力的大小。
▪ 例如,不同训练水平的篮球运动员运球快速进攻时,训练水平高的运 动员其控球能力强,失球次数少,而且运动速度快,表现出本体感受 器具有较高的敏感性。
▪ 肌肉活动时发生的本体感觉往往被视、听和其他感觉遮蔽, 故本体感觉也称为暗淡的感觉。运动员的本体感觉能力必须 经过长时间训练,才能在意识中比较明显而精确地反映出自 己的运动动作。
二、调节机能
(一)反射和反射弧
反射:是指机体在中枢神经系统的参与下,对内、外环境刺激所做出的规律性应

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目录
• 运动生理学概述 • 运动与能量代谢 • 运动与循环系统 • 运动与呼吸系统 • 运动与肌肉系统 • 运动与神经系统
01
运动生理学概述
运动生理学的定义与任务
定义
运动生理学是研究人体在体育运 动过程中生理机能变化规律及其 机制的科学。
任务
揭示人体在运动过程中的生理变 化规律,为运动训练、体育教学 和运动健身提供科学依据。
THANK YOU
肺通气量的提高
02
长期运动训练可以提高肺通气量,使呼吸系统更加高效。
呼吸肌力量的增强
03
运动训练可以增强呼吸肌的力量和耐力,有助于提高呼吸效率

运动性呼吸困难与防治
01
运动性呼吸困难的原因
可能是由于运动强度过大、呼吸系统疾病、心血管系统疾病等原因引起
的。
02
运动性呼吸困难的症状
包括呼吸急促、喘息、胸闷等。
磷酸原系统
指ATP和CP组成的供能系统,是极量 运动的主要能源,可维持最大强度运 动约6-8秒。
有氧氧化系统
指糖、脂肪和蛋白质在氧供应充足时 ,通过有氧氧化途径产生能量的过程 ,是长时间运动的主要供能系统。
乳酸能系统
指糖酵解供能系统,是短时间大强度 运动时的主要供能途径,运动持续时 间在2分钟左右。
运动员神经系统特点与训练
运动员神经系统特点
运动员的神经系统具有较高的兴奋性和灵活性,能够迅速对刺激作出反应;同 时具有较高的耐受力和恢复能力,能够应对长时间高强度的训练和比赛。
运动员神经系统训练原则
针对运动员神经系统的特点,训练应遵循以下原则:系统性、全面性、循序渐 进、区别对待和合理安排运动负荷。通过科学的训练计划和方法,提高运动员 神经系统的功能水平,促进运动成绩的提高。

运动生理学(全集)

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肌肉类型、特点及作用
01
维持姿势
骨骼肌通过收缩维持身体姿势 。
02
产生运动
骨骼肌在神经系统支配下产生 收缩和舒张,驱动骨骼绕关节
产生运动。
03
保护内脏器官
平滑肌通过收缩和舒张调节内 脏器官的容积和压力,保护内
脏器官免受损伤。
03
能量代谢与运动能力
ATP-CP系统
01
ATP(腺苷酸)和CP(肌酸 磷酸)是肌肉收缩的直接能
揭示人体在运动过程中的生理机能变化规律;探讨运动对人 体健康的影响及其机制;为运动训练提供科学依据,提高运 动员的竞技能力和运动成绩;为全民健身提供理论指导和方 法支持。
与其他学科关系
与医学的关系
运动生理学在医学领域有着广泛的应用,如康复医学、运动医学等。通过运动生理学的理 论指导,可以帮助患者制定个性化的康复计划,提高康复效果。
内感受器
监测体内生理状态的变化 ,如血压、血糖、体温等 ,为运动过程中的生理调 节提供依据。
运动单位募集和同步化
运动单位
一个运动神经元及其所支配的肌 纤维构成一个运动单位,是肌肉
收缩的基本功能单位。
募集
随着运动强度的增加,越来越多的 运动单位被激活参与收缩,这种现 象称为募集。募集的多少决定了肌 肉收缩的力量和速度。
源。
02
ATP-CP系统能在短时间内提 供大量能量,支持高强度、 短时间的运动,如冲刺、举
重等。
03
该系统恢复速度较快,通常 在几秒钟到几十秒钟内就能
完全恢复。
糖酵解系统
01
糖酵解是在无氧条件下,通过分解葡萄糖或糖原产生ATP的 过程。
02
糖酵解系统主要支持中等强度、持续时间较长的运动,如 400米跑、游泳等。

运动生理学完整版(2024)

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合理安排训练周期长 度
根据运动员的实际情况和比赛需 求,合理安排每个训练周期的长 度,确保运动员能够在最佳状态 下参加比赛。
调整训练周期内容
在每个训练周期内,根据运动员 的训练反应和竞技状态,及时调 整训练内容和方法,确保训练效 果的最大化。同时,要注意不同 周期之间的衔接和过渡,避免运 动员出现竞技状态的波动。
离子代谢紊乱
运动引起的大量出汗导致体内水分和电解 质丢失,影响神经和肌肉的正常功能。
2024/1/27
25
有效恢复手段介绍
休息与睡眠
保证充足的休息和高质量的睡眠是消除疲劳、恢复体力的关键措施。
2024/1/27
合理营养补充
运动后及时补充蛋白质、糖、维生素和矿物质等营养素,有助于促进 身体恢复。
按摩与理疗
2024/1/27
肺活量(VC)
指尽力吸气后,从肺内所能呼出的最大气体量,是评价人体生长发育水平和体质状况的一 项常用指标。
时间肺活量(FVC)
指尽力最大吸气后,再尽力尽快呼气,第一秒所能呼出的最大气体量,其中FEV1/FVC的 价值最大,可用来鉴别阻塞性肺疾病和限制性肺疾病。
最大通气量(MVV)
指以最快的速度和尽可能深的幅度进行呼吸时所测得的每分钟通气量,是评价一个人所能 发挥的最大通气能力,是估计一个人能进行多大运动量的生理性指标。
运动范围
不同关节的运动范围不同,一般可分为屈、伸、内收、外展、内旋、外旋等。 例如,肩关节是人体运动范围最大的关节,可进行屈、伸、内收、外展、内旋 和外旋等多种运动。
2024/1/27
9
肌肉收缩原理及类型
肌肉收缩原理
肌肉收缩是肌原纤维中粗肌丝和细肌丝相互 作用的结果。当神经冲动传到肌膜时,肌膜 产生动作电位,引起肌浆中钙离子浓度升高 ,钙离子与肌钙蛋白结合导致原肌球蛋白位 移,暴露出肌动蛋白与横桥结合的位点,横 桥与肌动蛋白结合后导致横桥摆动,将分解 ATP产生的能量转化为机械能,引起肌肉收 缩。

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总结词
对运动员的身体素质进行科学训练和评估,提高其竞技表现。
详细描述
运动员体能训练与评估是运动生理学的另一个重要应用。通过对运动员的身体素质进行科学训练,可以提高其力 量、速度、耐力和灵活性等各方面素质,从而提高竞技表现。同时,通过评估运动员的身体状况和训练效果,可 以及时调整训练计划,避免过度训练和运动损伤。
骨骼肌系统的组成
骨骼肌系统由骨骼肌纤维、神经、血管和结缔组 织等组成,是人体运动系统的主体。
骨骼肌纤维类型
骨骼肌纤维分为快肌纤维和慢肌纤维,具有不同 的生理特性和功能。
肌肉收缩机制
肌肉收缩是骨骼肌活动的本质,通过肌丝的相互 作用实现肌肉的缩短和伸长。
运动对骨骼肌的影响
肌肉适应
长期运动可以引起肌肉结构和功能的适应性改变,提高肌肉力量和 耐力。
有氧运动定义
有氧运动是指通过运动使身体的氧气供应能够满足肌肉活 动的需要,从而消耗脂肪、糖等能源物质,产生一定量的 二氧化碳和水的过程。
有氧运动的能量来源
有氧运动的能量主要来源于糖、脂肪、蛋白质的有氧氧化 过程。
有氧运动对身体的益处
有氧运动可以提高心肺功能、增强免疫力、改善心理健康 等。
无氧运动与能量供应
肌肉生长
运动可以促进肌肉生长,增加肌肉蛋白质的合成和肌肉纤维的数量 。
防止肌肉萎缩
运动可以预防因长时间不运动或卧床导致的肌肉萎缩。
肌肉力量与耐力训练
力量训练
力量训练通过重量训练和抗阻运动来 提高肌肉力量,增强骨骼密度和骨质 量。
耐力训练
耐力训练通过有氧运动和重复性运动 来提高肌肉耐力,增强心肺功能和代 谢能力。
运动可以使心脏肌肉发达,提高 心脏的泵血能力,使心输出量增
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加大。
性别因素:女性的慢肌比例大于男性。
四、生理特征
1、形态特征:
快肌纤维的直径大于慢肌,(女子相反)
快肌的肌浆网较慢肌发达2倍。
慢肌纤维周围的毛细血管较快肌丰富,供养能
力强。 2、神经调节: 支配快肌纤维的神经传导速度快与慢肌。 3、肌纤维的体积: 无明显差异,但存在个体差异。
N和M之间没有原生质的联系。 1、N-M接头(又称为运动终板)的结构。
接点前膜 (神经膜)
接点间隙
接点后膜 (终板膜)
1、兴奋传递的机制
N冲动→运动N末梢→ 去极化→Ca2+进
入N膜内→小泡释放Ach →生成R-Ach复
合物→使后膜对Na+通透性↑ →形成终 板电位→肌膜锋电位→肌肉收缩
第二节:肌肉收缩的过程
第二章: 骨骼肌肌纤维类型与运动
1673年,荷兰的生理学家洛伦齐尼发现肌纤
维的类型有红、白之分。
肌纤维类型与运动关系的研究对运动员选材
有重要意义。
第二章: 骨骼肌肌纤维类型与运动
第一节:不同类型 肌纤维的形态、机能特征 第二节: 骨骼肌类型与运动的关系
第一节: 不同类型及纤维的形态、机能特征
四、适应性
五、生 殖
一、新陈代谢
概念:机体与外界不断进行物质交换与能
量转换的过程。 同化过程:生物体不断地从体外环境中摄 取有用的物质,使其合成、转化为机体自 身物质的过程。 异化过程:生物体不断地将体内的自身物 质进行分解,并把所分解的产物排出体外 ,同时释放出能量供应机体生命活动需要 的过程。
二、神经、肌肉的生物电现象(兴奋的产生与传 导) (一)、兴奋的产生 1、膜电位——存在于细胞膜两侧的电位差。 (1)、静息膜电位——安静时存在于细胞膜 两侧的电位差。 (2)、动作电位——细胞膜在静息状态下, 发生的一次膜两侧电位快速可逆的变化。
2、膜电位产生的原理——离子学说
(1)、细胞膜内外存在着离子浓度的差异。这种
差异决定了离子运动的方向。
膜内外离子分布的不均匀性
Na+
ClK+
A-
(2)、细胞膜的通透性对离子的 通过具有选择性。
安静时 膜通道的选择性通 Na+ 透 K+ 受刺激后
ACl-
在静息状态下,K+具有外流的趋势, Na+具
有内流的趋势,但细胞膜只允许K+通过,其它 离子则不能通过。结果: K+的外流导致膜内出现负离子的极化状态, 静息膜电位形成(内负外正); +
反射弧组成:
反射弧分析实验
感受器 传入N纤维 中 枢 传出N纤维 效应器
二、体液调节
体液调节:某些特殊的化学物质经血液运输调节 机体的生理功能的调节方式。 调节特点:缓慢、广泛、持久
调节方式:激素 三、自身调节
自身调节:指组织和细胞在不依赖于外来的神经 或体液调节情况下,自身对刺激发生的适应性反 应过程。 调节特点:范围较小、不十分灵敏
运动 生理学
绪论
开课前的几句话 第一节 生命的基本特征 第二节 人体生理机能的调节
第一章、绪论:
1、教学目的:了解学习运动生理学的目的和 意义,建立正确的学习动机。 2、本章重点:生命活动的基本表现;人体功 能活动的调节; 3、、本章难点:对神经调节的理解。
一、开课前的几句话:
1、为什么学习运动生理学? (1)、目前学习与今后工作的需要; (2)、生活的常识,使您和您家人好友 因此受益; (3)、培养目标的要求,3个学分具有 强制性。
一、肌纤维类型的区分 现在分得很细,我们只需了解红肌(慢肌) 、白肌(快肌)既可。 二、分布特征: 混合分布。 “优势类型”
三、机能特征
快肌收缩力强,爆发力好,但工作持久力差。 慢肌收缩力差,爆发力差,但工作持续能力强 遗传因素:男性95.5%,女性92.2%。 年龄因素:从青少年到老年,慢肌的比例逐渐
二、兴奋性
兴奋性:在生物体内可兴奋的组织,
具有感受刺激、产生兴奋的特性。 可兴奋组织:神经、肌肉和某些腺体 兴奋:在生理学中将这些可兴奋组织 接受刺激后所产生的生物电反应过程 及表现。
生理活动表现:兴奋与抑制
四、适应性
适应性:生物体长期生存在某一特定的生活环
境中,在客观环境的影响下可以逐渐形成一种 与环境相适应的、适合自身生存的反应模式。
如长期居住在高原地区的居民,其血液中的红
细胞数量远远超过平原地区的居民。
再如长期坚持冬泳的人因而不惧严寒。 运动员经过长期的力量训练可使肌肉的力量和
体积增加;长期经过耐力训练可使肌肉耐力、 心肺功能得到改善等,这些都是人体对环境变 化产生适应的结果。
五、生殖
生物的生命是有限的,必须通过生殖过
动 作 电 位 的 形 成
+ Na
Na+ Na+ Na+ Na+
+
+ K
A
Cl
动作电位是Na+内流所造成
3、钠钾泵的作用。 (二)、兴奋地传导:在神经纤维上传 导的动作电 位称为---神经冲动。其 特征为: 1、生理的完整性; 2、双向传导; 3、绝缘性; 4、不衰减和相对不疲劳性。
(三)、兴奋在N-M接头的传递
下,失去对原肌球蛋白的控制,导致原肌
球蛋白从横桥与肌动蛋白间脱离,二者结
合,细肌丝向肌节滑行(肌肉收缩了)。
只要钙离子的浓度合适,收缩就会持续进

横桥与肌动蛋白结合后的摆动
3、收缩肌肉的舒张
刺激结束后,钙离子被收回到终末池,肌浆 中的钙离子浓度下降,钙离子与肌钙蛋白的结 合解除,原肌球蛋白复位,隔断了横桥与肌动 蛋白的结合,肌丝舒张。 三、单收缩与强直收缩 单收缩----肌纤维接受一次单个刺激,产生一 次单个的收缩。 强直收缩----肌纤维接受一连串的刺激,产生 一连串的连续收缩
本节要点:
组织为什么会兴奋 组织是怎样兴奋的
兴奋是如何传导的
神经的兴奋是如何传导给肌肉的
一、神经和肌肉是可兴奋的组织
(一)、引起组织兴奋的条件 1、刺激强度; 2、刺激的作用时间; 3、强度—时间变化率。
(二)、兴奋性的评价指标:
1、阈强度——引起组织兴奋的临界强度。其值 与组织兴奋性的高低成反比。 2、基强度——引起组织兴奋的最小电流强度。 3、时值——以两倍基强度刺激组织引起兴奋所 需的最短时间。 (三)、兴奋后恢复过程的兴奋性变化: 绝对不应期---相对不应期---超常期。 组织兴奋后不应期的存在,意味着单位时间内只 能发生一定频数的兴奋。
1、教学目的:通过学习使学生了解作为
运动基础的肌肉活动的活动原理和过程。 2、本章重点:肌肉收缩的原理、过程、 形式;纤维类型与运动。 3、本章难点:对肌肉收缩原理、过程的 理解。
第一章:肌肉的兴奋与收缩
第一节:神经肌肉的兴奋性
第二节:肌肉收缩的过程
第三节:肌肉收缩的形式
第一节:神经肌肉的兴奋性
2、如何学好运动生理学?
(1)、了解原理,掌握常识,重在运用 (2)、课上课下相结合,教材和笔记相 结合 (3)、勤学好问,不拘形式,不分场所 随问随答。
二、生理学的概念
人体生理学:生命科学的一个分支,是研究 人体生命正常活动规律的科学,是医学科学 的重要基础理论学科。 运动生理学:是人体生理学的分支,是专门 研究人体的运动能力和对运动的反应与适应 过程的科学,是体育科学中一门重要的应用 基础理论学科。
本章思考题: (1)人体生理学的概念;
(2)运动生理学的概念; (3)生命活动的基本特征有哪些; (4)人体生理功能有哪三种调节方式。
第一篇:肌肉的活动
第一章:肌肉的兴奋与收缩
第二章:骨骼肌肌纤维类型与运动
第一章:肌肉的兴奋与收缩
本章系统阐述神经肌肉的兴奋性,含 兴奋的产生、传导和兴奋在神经肌肉接点 的传递,认为这是完整机体内肌肉收缩的 生理学基础;根据肌丝滑行理论着重对肌 细胞的收缩过程与机制,以及肌肉收缩的 形式进行分析;
肌管系统结构示意图
粗肌丝:主要由肌球蛋 白分子组成,头部有一 膨大部——横桥:①能与 细肌丝上的结合位点发 生可逆性结合;②具有 ATP酶的作用。 细肌丝:肌动蛋白 原肌球蛋白 肌钙蛋白:
细肌丝与粗肌丝结构示意图
二、肌肉的收缩机制(过程
) 肌丝滑行学说
由于肌小节中细肌丝在粗肌丝之间滑
行造成的,从而使肌节缩短,肌肉缩 短。
4、代谢特征:
快肌纤维无氧代谢能力强。 慢肌纤维有氧代谢能力强。 5、生理特征: 收缩速度:快肌强与慢肌。 收缩力量:快肌强与慢肌。 抗疲劳性:慢肌优于快肌。
静息膜电位的形成 Na+
K+
K+ K+
K+
静息膜电位是K+外流所 造成
ACl-
静 息 ( 膜 ) 电 位
外正
当神经纤维接受刺激后,细胞膜的通透性发生
了变化,由只允许K+外流,变为只允许Na+内 流。结果: 首先出现去极化,然后出现反极化(内正外 负)。标志着动作 电位的形成。 反极化形成后,细胞膜的通透性再次发生变化 。出现K+外流, Na+内流的趋势,复极化形成 ( 恢复到静息膜电位状态)。
暗带长度不变,明带和H区缩小暗带长度不变,明带和H区缩小
包括三个相互联系的过程:肌肉的缩短是
1、兴奋----收缩偶联(肌细胞兴奋触发
肌肉收缩)。包括三个步骤: 动作电位通过肌管系统传导到肌细胞深部 ,直达终末池; 三联管结构传递信息; 纵管系统对钙离子的释放与再聚集。
2、横桥运动引起肌丝滑行。
实现收缩的基本条件是肌动蛋白与横
桥位点的结合。 安静状态下,肌动蛋白、肌球蛋白、 原肌球蛋白、肌钙蛋白以及钙离子之 间的关系。 横桥移动的前提是肌动蛋白和肌球蛋 白的结合。 原肌球蛋白横在肌动蛋白和肌球蛋白
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