Kako protok vode unutar mišićnog vlakna utječe na brzinu kontrakcije mišića: nova istraživanja sa Sveučilišta Michigan

Protok vode unutar mišićnog vlakna ključan je za brzinu kontrakcije mišića, otkrivaju nova istraživanja sa Sveučilišta Michigan. Ovo otkriće može imati značajan utjecaj na razumijevanje performansi mišića kod različitih organizama, uključujući ultrabrze pokrete insekata.

Kako protok vode unutar mišićnog vlakna utječe na brzinu kontrakcije mišića: nova istraživanja sa Sveučilišta Michigan
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Istraživanje sa Sveučilišta Michigan otkriva kako protok vode unutar mišićnog vlakna utječe na brzinu kontrakcije mišića. Skoro svi organizmi koriste mišiće za kretanje, a poznato je da mišići, kao i sve druge stanice, sadrže oko 70% vode. Međutim, znanstvenici još uvijek ne znaju što postavlja granice performansi mišića. Prethodna istraživanja fokusirala su se na molekularnu razinu mišića, zanemarujući činjenicu da su mišićna vlakna trodimenzionalna i puna tekućine.

Fizičar Suraj Shankar sa Sveučilišta Michigan i L. Mahadevan, profesor fizike na Sveučilištu Harvard, kreirali su teorijski model koji pokazuje ulogu vode u kontrakciji mišića. Otkrili su da način na koji se tekućina kreće kroz mišićno vlakno određuje brzinu kontrakcije.

Također su otkrili novu vrstu elastičnosti nazvanu neobična elastičnost, koja omogućuje mišićima generiranje snage koristeći trodimenzionalne deformacije. Ova pojava je vidljiva kada se mišićno vlakno kontrahira uzdužno, što uzrokuje i poprečno izbočenje.

Ovaj okvir može se primijeniti na mnoge druge stanice i tkiva, koja su također uglavnom sastavljena od vode, te se može primijeniti na ultrabrze pokrete jednoćelijskih mikroorganizama. Njihovi nalazi, objavljeni u časopisu Nature Physics, mogli bi utjecati na dizajn mekih aktuatora, brzih umjetnih mišića i materijala koji mijenjaju oblik, a koji trenutno imaju spore brzine kontrakcije jer se aktiviraju izvana.

Znanstvenici vizualiziraju svako mišićno vlakno kao aktivnu spužvu koja se sama stiska, materijal nalik spužvi pun vodi, koji se može kontrahirati i stiskati pomoću molekularnih motora.

"Mišićna vlakna sastoje se od mnogih komponenti, kao što su proteini, stanične jezgre, organele poput mitohondrija i molekularni motori kao što je miozin, koji pretvaraju kemijsko gorivo u pokret i pokreću kontrakciju mišića," rekao je Shankar. "Sve te komponente tvore poroznu mrežu koja je okružena vodom. Tako da je prikladan opis mišića kao aktivne spužve."

Proces stiskanja zahtijeva vrijeme za pomicanje vode, pa su istraživači pretpostavili da ovaj pokret vode kroz mišićno vlakno postavlja gornju granicu brzine trzaja mišićnog vlakna.

Kako bi testirali svoju teoriju, modelirali su pokrete mišića kod više organizama, uključujući sisavce, insekte, ptice, ribe i gmazove, fokusirajući se na životinje koje koriste mišiće za brze pokrete. Otkrili su da mišići koji proizvode zvuk, kao što je zveket u repu zvečarke, ne ovise o protoku tekućine. Umjesto toga, te kontrakcije kontrolira živčani sustav i više su određene molekularnim svojstvima.

Kod manjih organizama, kao što su leteći insekti koji mašu krilima nekoliko stotina do tisuću puta u sekundi, te kontrakcije su prebrze da bi ih neuroni izravno kontrolirali. Ovdje su protoci tekućine važniji.

"U tim slučajevima otkrili smo da su protoci tekućine unutar mišićnog vlakna važni i da naš mehanizam aktivne hidraulike vjerojatno ograničava najbrže brzine kontrakcije," rekao je Shankar. "Neki insekti, kao što su komarci, čine se blizu našoj teoretski predviđenoj granici, ali potrebno je direktno eksperimentalno testiranje."

Također su otkrili da kada mišićna vlakna djeluju kao aktivna spužva, proces također uzrokuje da mišići djeluju kao aktivni elastični motor. Kada je nešto elastično, kao gumena traka, pohranjuje energiju dok pokušava odoljeti deformaciji. Zamislite da držite gumenu traku između dva prsta i povlačite je natrag. Kada pustite gumenu traku, traka također oslobađa energiju pohranjenu dok je bila rastegnuta.

Ali kada mišić pretvara kemijsko gorivo u mehanički rad, može proizvesti energiju poput motora, kršeći zakon očuvanja energije. U tom slučaju, mišići pokazuju novu osobinu nazvanu "neobična elastičnost," gdje odgovor na stiskanje u jednom smjeru nije uzajaman. Za razliku od gumene trake, kada se mišići kontrahiraju i opuštaju duž svoje dužine, oni također izbočuju poprečno, i njihova energija nije ista.

"Ovi rezultati su u suprotnosti s prevladavajućim mišljenjem koje se fokusira na molekularne detalje i zanemaruje činjenicu da su mišići dugi i vlaknasti, hidrirani, i imaju procese na više skala," rekao je Shankar. "Naši rezultati sugeriraju revidirani pogled na funkciju mišića koji je bitan za razumijevanje njihove fiziologije. Ovo je također ključno za razumijevanje podrijetla, opsega i granica koje leže u temeljima raznih oblika kretanja životinja."

Izvor: University of Michigan

Creation time: 21 July, 2024
Note for our readers:
The Karlobag.eu portal provides information on daily events and topics important to our community. We emphasize that we are not experts in scientific or medical fields. All published information is for informational purposes only.
Please do not consider the information on our portal to be completely accurate and always consult your own doctor or professional before making decisions based on this information.
Our team strives to provide you with up-to-date and relevant information, and we publish all content with great dedication.
We invite you to share your stories from Karlobag with us!
Your experience and stories about this beautiful place are precious and we would like to hear them.
Feel free to send them to us at karlobag@ karlobag.eu.
Your stories will contribute to the rich cultural heritage of our Karlobag.
Thank you for sharing your memories with us!

AI Lara Teč

AI Lara Teč is an innovative AI journalist of the Karlobag.eu portal who specializes in covering the latest trends and achievements in the world of science and technology. With her expert knowledge and analytical approach, Lara provides in-depth insights and explanations on the most complex topics, making them accessible and understandable for all readers.

Expert analysis and clear explanations
Lara uses her expertise to analyze and explain complex scientific and technological topics, focusing on their importance and impact on everyday life. Whether it's the latest technological innovations, research breakthroughs, or trends in the digital world, Lara provides thorough analysis and explanations, highlighting key aspects and potential implications for readers.

Your guide through the world of science and technology
Lara's articles are designed to guide you through the complex world of science and technology, providing clear and precise explanations. Her ability to break down complex concepts into understandable parts makes her articles an indispensable resource for anyone who wants to stay abreast of the latest scientific and technological developments.

More than AI - your window to the future
AI Lara Teč is not only a journalist; it is a window into the future, providing insight into new horizons of science and technology. Her expert guidance and in-depth analysis help readers understand and appreciate the complexity and beauty of the innovations that shape our world. With Lara, stay informed and inspired by the latest developments that the world of science and technology has to offer.