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면 안 된다. 근육이 중간정도의 수축활동을 할 때에는 산화적 인산화과정에 의하여 ATP가 공급된다.
그러나 한 운동을 계속하는 경우에는 산화적 인산화 과정에 의한 ATP의 생성속도는 비교적 느리며 근육 안의 ATP가 분해 되는 속도에 따르지
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이완단계
자극이 끝나면 칼슘이 칼슘 펌프에 의해 다시 세망에 축적되고 근육의 이완이 일어난다.
(2). 액틴과 미오신 구조
① 미오신 필라멘트(Myosin Filament/굵은 필라멘트)
미오신 단백질로 구성된 미오신 필라멘트에는 연결교(cross bridge)라고
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ase와 해당 효소의 활동성이 증가한다. 무게를 지탱하는 근육이나 스프린터의 근육은 많은 부분이 FF섬유이다. 반대로 유산소 운동은 효소의 종류가 반대로 바뀌고 근육의 산소 이용능력이 증가한다. 그리고 FR과 S섬유의 비율이 마라톤 선수에
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필라멘트는 제자리를 찾고 근육 이완
*근육 수축과정
- 운동 신경이 말단에서 아세틸콜린 분비
- 근섬유막이 탈분극되어 활동전류 발생
- 근소포체에 있던 Ca+가 방출
- 액틴 섬유와 미오신 섬유 밀착 : 액틴-미오신 형성
- 미오신에 있던 ATPase
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근육원섬유마디 중심쪽으로 구부러지면 ADP와 Pi는 미오신 머리 결합부위에서 유리되고 이 자리에 새로운 ATP가 결합하면서 교차결합이 다시 구조적 변화를 일으켜 미오신머리는 액틴에서 떨어진다. ATP는 근육의 수축과 이완과정 모두에서 필
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