Kas iğleri propriyoseptörler grubuna ait olan ve iskelet kaslarının esneme durumunu ve gerilmesindeki değişikliği tanıyan ve üretilen sinyalleri hızlı, afferent Ia sinir liflerine ileten duyu organlarıdır. Kas iğleri ayrıca hassasiyetlerini kontrol eden efferent sinir bağlantılarına sahiptir. Kas iğleri aynı zamanda kas uzunluğunu ve ilgili kas kasılmalarını gama mili döngüsü aracılığıyla kontrol etmeye hizmet eder.
Kas mili nedir?
Kas iğleri, iskelet kaslarının gerilme durumu için sensörler olarak kapasitelerinde, ilgili beyin merkezlerinde bireysel uzuvların ve vücudun pozisyonunun bir konum resminin oluşturulduğu proprioseptör grubuna aittir.
Aynı zamanda, durum haritası ve kas iğleri bilinçli ve bilinçsiz hareketleri kontrol etmek ve ayrıca kas reflekslerini kontrol etmek için kullanılır. Sensörler olarak kas iğlerinin orantılı ve diferansiyel özellikleri vardır. Bu, hem tek tek kasların statik gerilme durumlarını hem de gerilmelerindeki dinamik değişim oranlarını kaydettikleri ve bunları insan vücudundaki en yüksek iletim hızına sahip olan afferent Ia sinir lifleri aracılığıyla ilettikleri anlamına gelir.
Tek tek iskelet kaslarındaki kas iğlerinin frekans dağılımı, kasın ince veya kaba motor kontrol olasılıklarının bir ölçüsünü sağlar. Örneğin, bir bacak ekstansör olarak uyluğun önüne bağlanan kuadriseps (kuadriseps femoris kası), 500 ila 1.000 kas iğine sahiptir. İskelet kaslarının kas lifleri arasına kas liflerinin yönelimine paralel olarak gömülüdürler ve 1 ila 3 milimetre uzunluğa ulaşırlar.
Anatomi ve yapı
Kas iğlerinin çekirdeği, beş ila on çizgili intrafüzal kas liflerinden oluşan bir demettir ve bir bağ dokusu kılıfıyla çevrelenmiştir. İntrafüzal kas lifleri, yalnızca kas iğlerinde bulunur.
Onları özel kılan, kasılmaları, yani uçlarında aktif olmaları, orta kısımlarının gerilebilir ve pasif olarak iskelet kasının gerilme durumuna adapte olmalarıdır. Kas iğlerinin pasif orta kısmı, çekirdek kesesi lifleri ve çekirdek zinciri liflerinden oluşur. Kas kasıldığında, kas mili de kısalır. Çekirdek kese lifleri, kas milinin orta kısmının kalınlaşması için biraz dışarı doğru şişer. Değişim dinamiklerini kaydetmek için, çekirdek kesesi lifleri, kalınlıktaki herhangi bir değişikliğe tepki veren hızlı iletken, afferent Ia sinir lifleriyle özel olarak sarılır.
Kasın oldukça statik gerilme durumunu algılayan nükleer zincir lifleri de Ia sinir liflerine bağlanır, ancak aynı zamanda sınıf II'nin afferent lifleri ile ikincil bir innervasyon olarak da bağlantılıdır.Sınıf II lifler daha az duyarlıdır ve impulsları Ia liflerinden daha yavaş iletir. . İntrafüzal kas liflerinin iki kasılma uç bölümü, kas iğlerinin hassasiyetini ve hedef kas kasılmasını kontrol eden efferent gama nöronlarına bağlanır.
İşlev ve görevler
Kas iğleri aynı anda, kaba ve ince motor hareketlerinin koordinasyonu, statik pozisyonların oluşturulması ve sürdürülmesi ve bireysel iskelet kaslarının aşırı gerilmeden korunması için çeşitli görevleri ve işlevleri yerine getirir. Kas iğleri bu nedenle karmaşık bir kontrol ve düzenleme sisteminin parçasıdır.
Koordineli bir hareket dizisi için, belirli kasların her birinin belirli bir statik esneme koşulunu üstlenmesi veya gerilme durumunda belirli bir dinamik değişikliği izlemesi gerekir. Beynin motor merkezleri bu görevleri yerine getirebilir çünkü kas iğleri aynı anda bir sensörün pasif işlevini ve kas için bir hedef değerin aktif rolünü yerine getirir. İntrafüzal kas liflerinin kasılabilen uç parçaları aracılığıyla, kas iğleri, kasların ilgili gerilme durumunu takip edebilir ve adapte edilebilir veya kas için hedef değeri de oluşturabilir. Kasın uzunluğu, uygun kasılma komutlarıyla, kas iğine göre 0 potansiyeli yaratılacak şekilde değiştirilir.
Bu durumda kas, kas iğine adapte olur, tersi olmaz. Kasların aşırı gerilmesine karşı koruyucu işlevlerini yerine getirmek için kas iğleri, istemsiz gerilme reflekslerinin kontrolünü üstlenir. Bir kasın gerilme durumu, kas iğleri tarafından tespit edilen belirli bir eşik değerini aşar aşmaz, bu, kas iğleri aracılığıyla da kontrol edilen söz konusu kasa istem dışı bir kasılma sinyalini tetikler.
Böyle bir kasılma refleksinin tipik bir örneği, patellar tendon refleksidir. Diz kapağının altındaki patellar tendon üzerindeki refleks çekici ile kısa bir darbe kısa bir süre kuadrisepsin aşırı gerilmesine işaret eder, bu da alt bacağın bacak uzatma yönünde istemsiz bir seğirme yaptığı bir kasılma refleksine yol açar.
İlaçlarınızı burada bulabilirsiniz
➔ Kas güçsüzlüğü için ilaçlarHastalıklar
Kas iğlerini açıkça etkileyen bağımsız morfolojik hastalıklar bilinmemektedir. Bunun nedeni muhtemelen kas iğlerinin, gömüldükleri kasların hastalıklarını takip etme olasılığı daha yüksek olan özel kas lifleri olmasıdır. Her şeyden önce kasların yetersiz kullanımından kaynaklanan kas atrofilerinden bahsedilmelidir.
Karşılık gelen kas, stresin ve buna paralel olarak kas iğlerinin bir sonucu olarak geriler. Kas atrofisine genellikle sinir bozuklukları veya kasın artık impuls alamadığı karşılık gelen motor nöronlarda meydana gelen hasar neden olur. Amyotrofik lateral skleroz (ALS), nörojenik olarak indüklenen kas atrofisine bir örnektir. Motor sinir sisteminin tedavisi olmayan dejeneratif bir hastalığıdır. Nadiren ortaya çıkan bir başka hastalık, omuriliğin ön boynuzundaki motor sinirlerin kademeli olarak bozulmasının neden olduğu spinal musküler atrofidir.
Kas iğlerinin intrafüzal kas liflerindeki motor uç plakalarında değişikliklere yol açan bir dizi hastalık da nörolojik bozukluklara ve hastalıklara kadar izlenebilir. Alzheimer ile mücadele ile kas iğlerinin işleyişi arasında çapraz bağlantı vardır.
Berlin'deki bir araştırma grubu, Alzheimer hastalığında zararlı protein birikintilerinden sorumlu tutulan enzim beta-sekretazının kas iğlerinin işlevselliği için açıkça önemli olduğunu, dolayısıyla Alzheimer hastalarında enzimin baskılanmasının da hareket dizisinde koordinasyon bozukluklarına neden olabileceğini buldu. olacaktır.