肌纤维是一种多核的单肌细胞。肌纤维束被包裹在结缔组织中,是骨骼肌的基本细胞单位。肌纤维又称肌纤维,是一种大的高度专业化的细胞,主要由收缩成分组成根据收缩发生的速度,细胞可大致分为快速抽搐或缓慢抽搐,根据细胞活动...
肌纤维是一种多核的单肌细胞。肌纤维束被包裹在结缔组织中,是骨骼肌的基本细胞单位。肌纤维又称肌纤维,是一种大的高度专业化的细胞,主要由收缩成分组成根据收缩发生的速度,细胞可大致分为快速抽搐或缓慢抽搐,根据细胞活动所需的代谢过程进一步分类。

短跑依靠快速抽搐的肌肉纤维来获得速度和爆发力。虽然大多数动物细胞通常每个细胞包含一个细胞核,但肌纤维包含许多。肌肉组织在出生时基本上是完整的,尽管细胞它们的体积可能会继续增大,但通常不会像大多数细胞那样通过有丝分裂增殖。随着它们变大,单个核越来越难以控制整个细胞。这就是所谓的肌核结构域理论。当肌肉纤维生长时,肌核结构域理论认为,随着细胞大小的增加,需要额外的细胞核。围绕在每个肌纤维周围的是未分化的细胞,称为卫星细胞。与干细胞类似,这些细胞能够呈现多种形式。当肌细胞受到刺激生长时,这个过程会引发免疫和激素反应,刺激附近的卫星细胞数量增加并开始分化,然后根据需要将它们整合到肌肉纤维中,最终成为肌肉细胞的一部分。单个肌纤维内肌肉收缩的速度很大程度上取决于细胞内特定酶的活性
ATPase控制能量中介三磷酸腺苷(ATP)分解释放磷酸离子的速率,而磷酸离子又反过来促进细胞收缩。ATPase活性越高,肌肉收缩越快。快抽搐肌细胞与较高水平的ATP酶活性有关,而慢抽搐肌细胞则与较高水平的ATP酶活性有关细胞经历一个较低的水平。肌肉细胞可以根据对特定代谢过程的偏好而进一步分裂。大多数细胞通过糖酵解和氧化磷酸化的结合来增强活性。糖酵解是细胞分解碳水化合物形成ATP的过程。这通常发生在细胞胞浆中存在有限的氧气,可以产生乳酸作为副产品。相比之下,氧化磷酸化发生在肌纤维的线粒体中,消耗大量的有效氧。氧化磷酸化比糖酵解更有效,与糖酵解相比,每单位营养素产生的ATP明显多,而且在不产生使肌肉疲劳的乳酸的情况下,使用这种方法的纤维比糖酵解纤维更耐疲劳。通常情况下,这两种代谢过程都发生在所有肌细胞中,但是大多数类型的肌纤维对一种过程的适应能力比另一种好。氧化纤维比糖酵解纤维需要更多的氧气,因此富含氧结合蛋白肌红蛋白。氧化肌红蛋白使肌肉纤维呈现出一种特有的红色,因此氧化纤维常被称为氧化纤维相比之下,糖酵解纤维的肌红蛋白浓度并不相同,通常被称为白纤维。一般而言,慢抽搐肌纤维主要采用更有效的氧化磷酸化,被称为I型纤维它们与长时间从事低能量活动的肌肉有关,如颈部肌肉或身体核心的稳定肌。在运动员中,这类肌肉纤维在高度专业化耐力运动员的肌肉中占主导地位,例如马拉松运动员。快速抽搐肌纤维可采用糖酵解或氧化磷酸化。与慢抽搐纤维一样,氧化性快速抽搐纤维(称为
IIa型纤维),富含线粒体和肌红蛋白。糖酵解快速抽搐纤维,称为IIx型,拥有丰富的糖原,能适应短暂的爆发力,在力量运动员的肌肉组织中很常见,如短跑运动员和举重运动员。