A.Når en muskel aktiveres, strækker den sig eller trækker sig sammen. Når det sker, bliver den aktiveret ved et nervesignal fra en motorisk nerve, som er i forbindelse med hjernen. Når signalet når muskelcellen, bliver dennes gennemtrængelighed for Na+ øget. Dvs. at Na+ nemmere kan trænge ind i musklen og her ændres dens elektroniske spænding henover cellemembranen. Derefter øges koncentrationen af K+ og det begynder at trænge ud i muskelcellen. Nu ændres cellemembranens spænding til det normale. Dette korte skift i den elektroniske spænding hedder aktionspotentialet.
Aktionspotentialet løber hurtigt over muskelcellen og ind i T-rørene (T-rørene kan ses på Figur 1. ved bogstav d.), herfra løber det videre til et større system, S.R.-systemet. Dette sarcoplasmatiske reticulum som S.R.- systemet hedder, kan ses på Figur 1. under bogstav e. I S.R.-systemet findes der Ca++ og når den elektroniske spænding (kontraktionspotentialet) når hertil, aktiveres produktionen af Ca++.
Man kan på Figur 2. se hvordan produktionen af Ca++ stiger i forhold til aktionspotentialet. Når membranpotentialet (den elektroniske spænding) stiger, øges aktionspotentialet. Man kan se, når aktionspotentialet er på sit højeste, har det nået S.R.-systemet og produktionen af Ca++ begynder. Aktionspotentialet aftager, men produktionen af Ca++ fortsætter. Ca++ frigøres fra S.R.-systemet og spredes langs sarcomeren (de lange fibre på Figur 1, nr. 1). Dette aktivere et finere system deri og får myosin filamenterne (Figur 1. bogstav a.) til at trække sig sammen med aktin filamenterne (Figur 1. bogstav b.) Dvs. når en muskel trækker sig sammen, er det fordi den forkortes ved kontraktion mellem myosin og aktin.
Det er gratis at oprette en konto