肌球蛋白是一种微小的微观分子,它利用化学能量来执行特定的动作。它们可以被认为是为身体肌肉提供动力的电池,负责自发和非自愿的运动。这些分子吸收储存在细胞中的能量并将其转化为能量。 ATPs是肌球蛋白用来驱动每一...
肌球蛋白是一种微小的微观分子,它利用化学能量来执行特定的动作。它们可以被认为是为身体肌肉提供动力的电池,负责自发和非自愿的运动。这些分子吸收储存在细胞中的能量并将其转化为能量。

ATPs是肌球蛋白用来驱动每一个动作。肌球蛋白首先利用三磷酸腺苷酸(ATP)来驱动每一个动作。肌球蛋白由碳、氮、氧和磷组成,ATP是由脂肪和糖等饮食能量来源分解而产生的最常见的分子。需要大量的ATP来驱动肌肉的运动,并迅速消耗。一旦发生这种情况,肌球蛋白就可以在身体其他地方寻找能量来源。

人体只能维持短时间的短跑。磷酸肌酸是肌球蛋白可以处理并转化为能量的第二种能量来源。肌球蛋白不是以正常的形式使用它,而是首先将磷酸肌酸转化为ATP。不过,这也很快耗尽,然后肌球蛋白开始处理糖原和储存在其中的葡萄糖。一旦糖原消失,肌肉就会疲劳;这就是为什么身体只能在很短的时间内维持某些类型的剧烈活动,如短跑或跳跃。每个ATP分子内都有一个键,肌球蛋白按顺序断裂获取能量。不是磷酸-磷酸键的断裂给肌球蛋白提供能量,而是当肌球蛋白在化学键断裂后分裂成分子时,磷酸酶本身的分解。当这种释放发生时,肌球蛋白释放能量并抓住一个新的ATP源每一个肌球蛋白都有一个长尾和一个分成两部分的头部。这两个头部之间的裂缝是ATP或糖原进入分子的地方。尾部是分子处理能量的部分。分子的一侧是一个螺旋状的附件,它放大了从ATP。每个肌球蛋白都是微小的,只会将少量的ATP或糖原转化为运动。人体内的每一块肌肉都含有数万亿的肌球蛋白,它们共同完成所有的日常活动。在每一块肌肉中,一个肌松的长尾必然与其他299个肌球蛋白相连,从而产生更大的肌球蛋白,设计用来进一步放大肌球蛋白产生的能量的长纤维。