肌肉组织的功能,肌肉对我们身体非常重要。第一印象是肌肉保护我们的骨头,关节与许多身体的其他部位。事实上肌肉对人体非常的重要,我们体重的一半是肌肉,它们有许多的形状与大小,在我们大腿上的肌肉可长达半公尺以上,在手上也能找到很微小的肌肉。
它们除了是我们身体最大的能量消耗之外,肌肉也是我们温暖的来源,我们可以说肌肉是帮助我们身体保持必要温度的加热器。
肌肉组织的功能,以身体内部功能的观点而言,某些肌肉极端的重要。心肌最大的功能就是在我们的一生当中持续的动作,压缩血液来分配养分给全身各个部分,并且收集废物,它的动作受到自律神经系统的控制,血管主要由平滑肌组成,就相是棉线缠绕卷轴一样,这样肌肉不能随意的动。
在我们消化与呼吸器官中的也是不随意肌,假如这些肌肉是随意肌,那我们的生命就有危险了,因为任何一点收缩都会要我们的命。一点轻微的动作就能控制光线进入我们眼睛的数量,那是由微小的随意肌—虹膜所组成的。
同样的道理对于肌肉组织的功能,有一些微小的肌肉是我们怕冷或感觉冷时被潜意识所启动的,那就是我们的鸡皮疙瘩。不过肌肉最主要的功能还是产生我们身体的动作也就是肌肉锻炼,这些是由我们能随意控制的。
人身上的肌肉,
从头到脚
依次是:
斜方肌
,
三角肌
,
胸大肌
,
背阔肌
,
肱二头肌
,
肱三头肌
,腹肌,束脊肌,
股四头肌
,小腿三头肌。
这10块肌肉是
健美健身
必练,其它肌肉和肌群在锻炼这10块肌肉时都能同时练到。
锻炼方法:
斜方肌,负重耸肩。
三角肌,坐推。
胸大肌,
卧推
。
背阔肌,
引体向上
。
肱三头肌,法式臂屈伸。
肱二头肌,坐姿单臂屈伸。
腹肌,
仰卧起坐
。
束脊肌,山羊挺身。
股四头肌,
深蹲
。
小腿三头肌,负重
提踵
。
每次8组,每组8个。间隔2分钟。
人体共有六百多块肌肉。8岁儿童的肌肉总量占体重的22%左右,15岁占32%左右,17岁占44%左右。肌肉又分骨骼肌(横纹肌)、平滑肌和心肌三种,它们都具有收缩的特性。骨骼肌两端有肌腱,分别附着在不同的骨头上,当肌肉收缩时,即可牵引骨头而发生运动。骨骼肌的收缩可以由人的意志决定,所以,骨骼肌是参加自主运动的肌肉。人体的各种运动(如跑、跳、投、旋转、抓握等),都是由骨骼肌的收缩和舒张来完成的。平滑肌存在于胃、肠、膀胱等内脏器官的壁上,收缩和舒张能引起胃肠的蠕动,帮助消化和排泄。心脏主要由心肌构成,心肌有很强的收缩和舒张能力,是血液流动的动力。心脏每时每刻都在不间断地工作,把血液送到全身,保证人体所需的氧气和营养物质。
信息点总结:
1马拉松等耐力型运动员慢肌纤维比例远高于普通人,短跑、健美运动员的快肌纤维比例远高于普通人。
2慢肌纤维更不容易疲劳。
3运动强度大的运动,快肌纤维首先被动员;强度小的,慢肌纤维先被动员。
4快肌纤维的肌纤维直径大于慢肌纤维。所以快肌纤维比重占到80%的短跑运动员看上去很壮。
5我们很难看出通过肉眼,看出某个人的慢肌动员能力和心肺耐力。
一为什么马拉松运动员瘦瘦的、短跑运动员壮壮的?
如果经常看田径比赛的童鞋会发现,参加马拉松这种长跑类田径项目的选手,体型一般都比较精瘦,而参加100米、200短跑的选手,身材都要比一般人壮很多。
比如下图中左图是马拉松世界冠军塞缪尔·卡马乌,右图是100米世界冠军博尔特。看两个人手臂围度和头的比例,大概可以看出两个人的体型,前者很明显是耐力型运动员。
这是为什么呢?
有两个原因:一是因为耐力型运动员的快肌比例比较小,短跑这种需要爆发力类型的运动员快肌比例比较高。二是因为快肌纤维的肌纤维直径大于慢肌纤维。所以快肌纤维比重较大的短跑运动员看上去很壮。
(来源:《运动生理学》,王瑞元主编,人民体育出版社2012年版)
从上面这幅我们可以看出:短跑运动员的快肌纤维比重远大于普通人(达到了惊人的80%),而竞走、越野、长跑等耐力型运动员快肌纤维比重小于普通人(仅有41%和33%),慢肌纤维占比更大。
二肌肉特点:慢肌耐力强,快肌力量大~
(来源:《运动生理学》,王瑞元主编,人民体育出版社2012年版)
上面这幅是一个测试不同肌纤维比重受试者“重复完成最大用力的伸膝运动”实验的结论。实验分为两组,实验组为大腿快肌纤维比重大的受试者,对照组为大腿慢肌纤维比重大的受试者。
在实验的开始阶段,大腿快肌纤维比重大的受试者力量远远大于慢肌纤维比重大的受试者。但是随着时间的推移,快肌纤维比重大的受试者力量迅速下降,很快低于慢肌纤维大的受试者。而慢肌纤维大的受试者力量下降较慢。
因此我们从上面这幅可以知道两点:一是慢肌纤维的抗疲劳特性强于快肌纤维,二是快肌纤维的爆发力和绝对力量比慢肌纤维强。
从生理学角度来说。快肌纤维收缩蛋白多、肌浆网更丰富,因此其速度快,收缩产生的力量也更大,但是比较容易疲劳;慢肌纤维收缩的速度慢,但是由于其毛细血管网更丰富(所以慢肌纤维视觉上看起来会比快肌纤维更红),因此慢肌纤维在运动过程中,不像快肌纤维那样,主要由磷酸原系统和糖酵解系统供能,慢肌纤维也能够主要通过有氧供能系统来供能,三大供能系统都可以对慢肌纤维产生作用(详见陈柏龄《人体的三大供能系统详解》),在三大供能系统的支撑下,慢肌纤维更不容易疲劳。
说到这里,我们就不难理解为什么短跑运动员快肌纤维比重大、长跑运动员慢肌纤维大了:因为短跑运动需要爆发力,而长跑需要耐力。前者是快肌纤维的强项,后者是慢肌纤维的强项。
三、肌肉男耐力就差吗?——快慢肌和供能系统
Gollnick等学者做过研究,让受试者以64%VO2max(最大摄氧量)强度运动,发现慢肌纤维中的糖原首先被消耗,然后才转向快肌纤维。甚至当慢肌纤维的糖原被完全耗竭时,快肌纤维中还有糖原剩余。而以150%VO2max强度运动时,快肌纤维的糖原才首先被动员。这说明,运动强度大的运动,快肌纤维首先被动员,强度小的,慢肌纤维先被动员。
不同的强度的运动,不同的训练方法,锻炼的是不同的肌纤维,最后也呈现出不同的体型和身体素质。到了职业运动员那个级别,我们能够很简单地区分一个运动员是不是耐力型的选手,但是我们很难从一个普通人的体型去区分,他的耐力到底强不强。
(拳击运动员小罗伊琼斯。来源:boxreccom)
很多人说肌肉男耐力差。这是一个偏见。
实际上,你很难根据一个人的身材去估计这个人的耐力到底强不强。因为你无法根据身材去倒推对方的训练方式和训练目的。如果对方不是职业选手,仅仅根据身材,你无法确定他到底有没有进行耐力训练,你的肉眼也难以区分普通人身体中快慢肌纤维的比重。
一个身材瘦小的人自称是运动员,那么他是耐力型选手的可能性极大。但是如果对方只是一个身材瘦小的普通人,你很难了解到他到底有没有系统性的训练。肌肉男同理,你无法通过一个肌肉发达的身材去推导,他是否有定期进行耐力训练。
人们眼中所谓的「肌肉男」,一定具有较高比重的快肌纤维。所以他的力量水平和爆发力也会比一般人强。但是他的耐力到底如何,需要看他平时有没有进行耐力性的训练。
(史诗级拳击运动员 默罕默德·阿里)
以拳击这项运动为例,有4回合、8回合、12回合等不同的赛制,其中12回合的比赛持续时间往往超过1小时,对运动员的体能(特别是耐力)极大的考验。
对拳击运动员而言,他们同时需要较高的速度力量(爆发力)水平、一定的绝对力量水平、足够的反应能力与灵敏度,而且还需要极佳的心肺耐力与无氧耐力。
(不同级别和不同身材的拳击运动员。来源:百度与谷歌搜索boxing)
还是那句话:我们很难看出通过肉眼,看出某个人的慢肌动员能力和心肺耐力。
一个人只练大强度、短时间、低次数的运动,是可以练出不错的肌肉的。肌肉男耐力差的现象存在,但肌肉男不是耐力差的充分条件。
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问题一:人体的骨骼,关节和肌肉各有什么作用 肌肉:做出动作,保持姿势,稳定关节,产生热量。
骨骼:供肌肉附着,作为动物体运动的杠杆;支持躯体,维持一定的体形;保护体内柔软的器官,如颅骨保护脑和延髓、胸廓保护心和肺等;协助维持体内钙、磷代谢的正常进行;骨髓腔中的红骨髓有制造血细胞的功能。
关节:具有屈伸,旋转,反转等作用。
问题二:在运动中,人体关节,肌肉分别起什么作用 在运动中起动力作用的是肌肉
在运动中起支点作用的是关节
问题三:骨骼和肌肉分别有什么作用 骨骼大约由200块骨头组成,形成一个坚固而又灵活的骨架。肌肉的收缩保证了不同骨之间的关节可以自由活动:肌肉附着在关节两端的骨上,收缩时引起关节运动。骨骼、关节和肌肉组成运动系统。 人体全身的肌肉共约639块。约由60亿条肌纤维组成,其中最长的肌纤维达60厘米,最短的仅有1毫米左右。 大块肌肉有2000克重,小块的肌肉仅有几克。 一般人的肌肉占体重的百分之35--45。肌肉内毛细血管的总长度可达10万公里,可绕地球两圈半。 不管你多少岁,神经系统都是一样的,不能说有多少神经,而只能是神经系统. 。巴甫洛夫学派从高级神经活动病理学观点出发解释本病的发病机理,巴甫洛夫把神经系统分为三个系统;皮质下系统,第一信号系统和第二信号系统,而歇斯底里患者第二信号系统是弱的,故受其控制的第一信号系统和皮质下系统的活动相对地增强,第一信号系统的机能与具体形象的感知有关,皮质下部位与情绪活动有关,歇斯底里患者的皮质下系统机能增强,表现为患者情感强烈鲜明,又因第一信号系统处于脱抑制状态,因此患者形象性思维突出,且具有生动、丰富的幻想。以上机理可解释歇斯底里患者的性格特点。歇斯底里患者在强烈的精神因素影响下,大脑皮质进入抑制状态,而皮质下出现脱抑制,所以在临床上可见情感爆发及痉挛发作现象。如果大脑皮质的抑制过程向皮质以下部位扩散,可产生深度抑制状态,以至“不动”,形成歇斯底里性木僵。大脑皮质容易产生诱导抑制现象,是歇斯底里意识范围缩小的病理基础。歇斯底里患者的皮质机能较弱,原来的兴奋灶也较弱,因此旧的兴奋灶容易被新的、当前的 所抑制,故当前只有新的 所产生的兴奋灶在活动,由此可解释歇斯底里患者为何易于接受暗示性。
问题四:骨,关节,肌肉在运动中的作用是什么 在运动中 骨是起支撑作用的 ,关节是让你在运动中始终保持灵活的关键, 至于肌肉呢 ,可以起到瞬间爆发出强大能量的作用
问题五:骨关节肌肉在运动中作用是什么 肌肉的收缩造就了各种各样的动作,没有肌肉的收缩,就没有运动,以及人类的行为。
问题六:运动对骨骼关节肌肉的好处 骨是人体内最坚固的结构,大大小小有200多块。骨对人体起着保护、支架和运动的作用。骨和关节、肌肉连接起来,可以使人体做各种活动。此外,骨髓还有造血机能。骨是由有机物和无机物构成的。有机物使骨具有弹性,无机物使骨坚固。骨的组织包括骨膜、骨质和骨髓。在儿童少年时期,骨的生长发育主要是靠骺软骨的不断增生骨化,使骨的长度不断增加;骨膜内的造骨细胞在骨质外层不断沉淀钙盐,从而骨质得以加厚,使骨更加粗壮、坚固。那么体育锻炼对骨骼有什么作用呢?人体在长期坚持体育锻炼时,新陈代谢加强了,使骨的血液供给得到改善。血液通过骨膜内的血管传递给骨膜内的造骨细胞,于是造骨细胞的功能更加活跃,从而促进骨细胞的分裂、分化活动,使之更好地参加骨质的形成,完善骨的形态。另外,骨质中含有许多微细的针状或片状的骨质―――骨小梁。这类骨质见于长骨的两端,及扁骨、短骨和不规则骨的内部。骨小梁与身体重力的传递及肌肉牵引方向有一定的机能关系,它的排列是符合力学规律的。经常性的体育锻炼,可以在很大程度上改善骨的结构和骨所受的压力、张力,从而使骨小梁的排列随着压力、张力的变化而更加整齐、规律。骨的发育也受机械力的影响。受压力大的地方比受压力小的地方发育得快,因此在体育锻炼时,可通过各种运动和练习,使骨受到不同程度的适当的力,借以加强骨的正常发育。如果坚持进行锻炼,骨的形态结构和性能都发生了良好的变化:骨密质增厚,骨变粗骨小梁的排列更加整齐而有规律。这些变化,增加了骨骼的物质代谢,保持骨骼弹性,从而提高了骨的抗折、抗变、抗压缩和抗扭转等方面的性能。因此,体育锻炼对骨骼有着良好的影响。
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