энергии выделяется при высвобождении неорганического фосфата (переход из
третей фазы в четвертую) и меньшая часть при высвобождении АДФ (переход из
четвертой фазы в пятую). В пятой фазе -ригорное состояние мостика, мостик уже
не генерирует силу, но по-прежнему находится в сцепленном состоянии, вывести его
из этого состояния может только молекула АТФ. Поглощая АТФ, головка миозина
переходит в шестую фазу, после чего отцепляется от актина, возвращаясь в
исходное состояние (первая фаза).
Анализируя фазы движения миозинового мостика, я сразу обратил внимание на
тот факт, что для отцепления мостика от актина требуется молекула АТФ. При
скольжении нитей миозина вдоль актина под действием сил тянущих мостиков
(позитивное движение) или под действием внешней силы (негативное движение)
сцепленные мостики растягиваются и мешают движению, этим, как вы помните,объясняется различие в силе развиваемой волокном при удлинении и сокращении и сокращении с разной скоростью. Когда АТФ в мышце находится в достаточном
количестве, мостики успевают вовремя отцепиться, но что будет, если, при
снижении концентрации АТФ в мышце, молекула АТФ не успеет отцепить головку
миозина до того, как растяжение мостика превысит предел его прочности?
Естественно сцепленный мостик разорвется
!95
Надо понимать, что изображенное мной место разрыва мостика достаточно
условно, я не могу точно сказать, где находится самое слабое звено в цепи, но то,
что при движении, сопровождающемся недостатком АТФ, должно происходить нефизиологическое разрушение акто-миозинового комплекса - неоспоримо.
Время нахождения мостика в ригорном состоянии зависит от того, как быстро
АТФ вступит в контакт с головкой миозина. Как известно частицы вещества
постоянно находятся в хаотическом движении. Предположим что r - некий радиус,
ограничивающий область пространства вокруг головки миозина, при попадании в пределы которого молекулы АТФ становится возможным реакция, приводящая к
отцеплению головки от актина.
Время нахождения мостика в ригорном состоянии зависит от того, как быстро
АТФ вступит в контакт с головкой миозина. Как известно частицы вещества
постоянно находятся в хаотическом движении (рис. 10). Предположим что r - некий
радиус, ограничивающий область пространства вокруг головки миозина, при