테타누스 동안 근육 섬유를 스트레칭하면 탄성 요소의 변형을 유도하고 필라멘트 겹침이 줄어든 지역을 지지하며 잔여 힘 증대를 생성한다.
스트레칭 동안 및 후의 힘 증대(사르코미어당 0.15 마이크론)는 Rana temporaria의 앞다리 경골 근육에서 분리된 단일 섬유의 융합 테타니 동안 연구되었다(0.5-3.6도 C; 사르코미어 길이, 2.05-2.65 마이크론). 길이 변화는 섬유 전체(끌어당기는 움직임)와 같은 섬유의 표시된 구간(약 0.5 mm 길이)에서 동시에 기록되었다. 2. 스트레칭 후 발생하는 잔여 힘 증대(오래 지속되는 테타누스의 끝에서 기록됨)는 스트레칭 경사 동안의 장력 상승의 느린 구성 요소와 선형적인 관계가 있는 것으로 나타났다. 3. 섬유는 스트레칭 후 다양한 시간에 매우 작은 하중에 대항하여 짧아지도록 풀렸다(하중 클램프). 이전의 스트레칭 후 유도된 단축 기록은 스트레칭 없는 등척성 테타누스에서 기록된 것보다 더 크고 가파른 초기 과도 상태를 보였다. 초기 과도 상태에서 기록된 과도 길이 변화(LS; 반 사르코미어당 나노미터)는 스트레칭의 진폭과 함께 증가하였으며 스트레칭에 의해 생성된 힘 증대(FE; 최대 테타닉 장력의 %)와 선형적으로 관련되었다. 다음 회귀식에 따라: LS = 0.200 FE + 8.65 (P < 0.001). 전체 섬유에서 기록된 길이 변화는 개별 구간의 측정과 잘 일치하였다. 4. 느슨함 테스트 측정은 섬유가 이전의 스트레칭 후 짧아지도록 풀렸을 때 큰 초기 과도 상태의 존재를 확인하였다. 느슨함 테스트에서 결정된 과도 길이 변화는 하중 클램프 기록에서 유도된 값과 밀접하게 일치하였다. 5. 결과는 테타누스 동안 근육 섬유를 스트레칭하는 것이 탄성 요소의 변형으로 이어지며, 아마도 섬유 부피 내에서 길이 변화의 비균일 분포 때문에 필라멘트 겹침의 변동을 초래한다는 견해를 지지한다. 더 많은 필라멘트 겹침이 있는 지역은 '스트레칭 후 잔여 힘 증대'라고 하는 지속적인 추가 힘을 생성할 가능성이 있다. 스트레칭 동안 모집된 탄성 요소는 스트레칭 경사 동안 필라멘트 겹침이 감소한 지역을 지지함으로써 이 과정에서 중요한 역할을 하는 것으로 추정된다. 이러한 탄성 요소의 반동은 점 3에서 설명된 대로 풀린 후 초기 과도 상태 동안 기록된 과도 길이 변화의 원인이다.
Edman et al. (Mon,)은 이 질문을 연구했다.
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