Возможный молекулярный механизм нелинейности мышечного сокращения и его экспериментальное обоснование

Исследованы сократительные процессы – изменения длины и силы мышечного волокна –при модулированной электростимуляции в зависимости от температуры физиологического раствора. Обнаруженные нелинейные эффекты мышечного сокращения объяснены в рамках оригинального молекулярного механизма. Досліджено скоро...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Біополімери і клітина
Datum:2005
ISSN:0233-7657
Hauptverfasser: Ноздренко, Д.Н., Шут, А.Н., Прилуцкий, Ю.И.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 2005
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/155120
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Возможный молекулярный механизм нелинейности мышечного сокращения и его экспериментальное обоснование / Д.Н. Ноздренко, А.Н. Шут, Ю.И. Прилуцкий // Біополімери і клітина. — 2005. — Т. 21, № 1. — С. 80-83. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Исследованы сократительные процессы – изменения длины и силы мышечного волокна –при модулированной электростимуляции в зависимости от температуры физиологического раствора. Обнаруженные нелинейные эффекты мышечного сокращения объяснены в рамках оригинального молекулярного механизма. Досліджено скорочувальні процеси — зміни довжини і сили м'я­зового волокна — при модульованій електростимуляції залеж­но від температури фізіологічного розчину. Виявлені нелінійні ефекти м'язового скорочення витлумачено в рамках оригі­нального молекулярного механізму. A study of the contracting processes of changing in the length and force of muscle fiber is carry ouied under the modulated electrical stimulation in the dependence of physiological solution temperature. The revealed nonlinear effects of muscle contraction are explained within the framework of molecular mechanism proposed.
ISSN:0233-7657