アセチルコリン→トロポニン複合体
その一の続き。
全部暗記してしまえば、5分程度の隙間時間に暇つぶしして時間の有効活用ができますし、瞬時に指導者などの嘘を見抜けるのでオススメです。
今回は下のアセチルコリン→カルシウムイオン放出→トロポニン遮蔽解除までやります。

トロポニンがミオシン-アクチンの結合をブロック

カルシウムイオンと結合し、トロポニンのブロックの一部が解除
下の引用の部分です。
運動神経末端からアセチルコリン(ACh)が放出され、筋膜・T管に活動電位が伝播。筋小胞体から $\text{Ca}^{2+}$ が筋質中へ拡散放出されます。
神経刺激が運動筋肉に到達してから、筋小胞体からカルシウムイオン($\text{Ca}^{2+}$)が爆発的に放出されるまでのプロセスは、生理学で興奮収縮連関(Excitation-Contraction Coupling: ECC)と呼ばれます。
電気信号(活動電位)という巨視的な情報を、細胞内の化学信号($\text{Ca}^{2+}$ 濃度の急上昇)へと変換する高精度なシグナル伝達機構です。
神経刺激からCa²⁺放出に至る5段階の精密プロセス
精密な生理メカニズムの補足ポイント
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骨格筋と心筋の決定的な挙動差心筋では細胞外からの $\text{Ca}^{2+}$ 流入がスイッチとなる「$\text{Ca}^{2+}$ 誘発 $\text{Ca}^{2+}$ 放出(CICR)」が主流ですが、骨格筋ではDHPRとRyR1のダイレクトな物理的(機械的)接触による開口がメインです。これにより、細胞外 $\text{Ca}^{2+}$ の流入を待つ時間ロスがなく、極めて高速(数ミリ秒単位)な収縮応答が可能となります。
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アセチルコリンの即時分解シナプス間隙に放出されたAChは、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)によって数ミリ秒で分解されます。これにより、単一の神経刺激が持続的な筋肉の麻痺(強直)を引き起こさず、1回ごとの鋭い刺激としてコントロールされます。

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