舌頭可以彎曲,可以扭曲,還可以吮吸,甚至能卷曲成杯狀。它是人體中一個必不可少的重要部分。
舌的力量
我們中的很多人從小就相信這樣一種說法:舌頭是人體中最強壯的肌肉。但這是真的嗎?
答案是否定的。但是解釋起來卻并不像你想象的那樣簡單。
美國馬里蘭大學牙科學院Maureen Stone推測道,舌頭力量的神話源于其驚人的耐力,即便在如進食和說話這樣精細的任務中也能表現出來。
“你的舌頭最后一次感覺到累,發生在什么時候?”她問道,“如果你沒有任何障礙,答案很可能是不會感覺到累。”
Stone指出,舌頭的堅韌源于它的結構——其內置含有許多類似的肌肉,每個肌肉可以執行相同的任務。
“它不會疲勞。”她說,“因為肌肉中有很多冗余結構。你只需激活不同的肌肉纖維,便可以得到相同的結果。”
西密歇根大學的Stephen Tasko指出,舌頭是否是人體中最強壯的肌肉,這個問題本身就是誤導。
Tasko解釋說,我們所稱的“舌頭”不僅僅是一塊肌肉,而是8塊不同肌肉的集合體。與其他肌肉(如二頭肌)不同,舌肌沒有發育出可支撐的硬骨。相反,它們相互交織,建立了一個靈活的腔式組織,形成了“肌肉性靜水骨骼(muscular hydrostat)”,這種結構與章魚的觸腕或大象的鼻子相似。
舌肌為橫紋肌,可分為舌固有肌和舌外肌兩種。舌固有肌指舌本身的肌,起止均在舌內,其肌纖維分縱行、橫形和垂直三種,收縮時,分別可使舌縮短、變窄或變薄。
舌外肌起自舌外,止于舌內,共有四對。其中頦舌肌(genioglossus)在臨床上較為重要,起自下頜體后面的頦棘,肌纖維呈扇形向后上方分散,止于舌中線兩側。兩側頦舌肌同時收縮,拉舌向前下方,即伸舌。單側收縮使舌伸向對側。
其他的肌肉則組成了舌體。它們使得舌體運動自如,柔軟靈活。它們可以拉長、縮短、卷曲,還可以協助說話、進食和吞咽。
驚人的靈活性和耐久力
因為舌頭都是肌肉,沒有骨頭,所以它非常柔軟靈活,“這有點像一個水氣球”。
舌部的神經非常發達,在大腦12對腦神經中,有5對是管理到舌頭的,這在大腦皮層管理層中所占的比例非常大。
在Tasko看來,超凡力量的神話一直存在的原因在于舌頭持之以恒的靈活性。“眾所周知,你能用舌頭做各種各樣的‘體操運動’,因為它極度靈活。我想,也許這些可以被解釋為與力量有關。”他補充道。
科學家通過刺破受試者嘴中的氣壓泡,可以測量出舌頭施加于物體上的最大壓力。一款名為愛荷華口腔行為儀(IOPI)的裝置,通過把儀器上的氣壓泡放在舌頭上方,讓人們盡可能地用力把氣壓泡壓向上腭,從而測量舌頭的力量。
科學家還可以使用氣壓泡來測量舌頭的耐久力,或者測量舌頭能保持某種姿勢的時間。不過,這類測量不是真正測量肌肉,而是測量肌肉系統。
那么,到底什么才是人體中最強壯的肌肉系統呢?解答這類問題非常復雜,這取決于肌肉力量被如何定義。
但無論如何,在任何標準下,舌頭都不能獲勝。
誰最強?
有很多方法可以測量力量的強度。一個是強力,即最大的就是最好的。人體所有的活動幾乎都是由骨骼肌收縮來完成,其強弱直接影響人體的力量和耐力。而肌節又是骨骼肌收縮的基本結構單位。
“一般而言,肌肉組織越多,肌節總數就越大,這也意味著力量更大。”Tasko解釋道。這就表明,最大的肌肉——大腿上的股四頭肌產生的是最強的力量。
當然,肌肉的大小和原始的力量并不能代表一切。肌肉收縮牽引骨骼從而產生關節的運動,其作用猶如杠桿裝置,可以把小而強大的運動轉換成大運動,比如舉啞鈴。你的二頭肌收縮產生力量帶動骨骼運動,使前臂舉起啞鈴。
南加州大學語言學家Khalil Iskarous對此解釋說,因為前臂長,二頭肌牽引它靠近肘部右側附近, 二頭肌收縮產生力量,將手移到你的肩膀上。相比之下,你的顎骨就短得多。正因為如此,咬肌——下頜的主要肌肉也是人體中最強肌肉的競爭者之一。
也許,它并非與力量相關,而是因為它一直在耐久性地工作著。不過,按照這個標準來看,人體中最勤奮的肌肉應該是日夜不息地、“撲通撲通”跳動著且保持著你的血液循環的心臟。
舌頭可能不如臀部、下巴或者心臟那樣強勁有力,但是強化它可能仍然有用。
Tasko說,有證據表明,強化舌肌訓練可能對吞咽有困難的人有益,如中風康復的人。有人推測,強化舌肌甚至可能提升說話的能力或者有利于言語病理的治療。對于這一點,Tasko警告稱,這些說法是有爭議的,還需要進一步的測試。
但是,有一點是確定無疑的:那就是舌頭絕對不是人體中最強壯的肌肉。也許人們仍然相信它的力量,僅僅是因為舌頭是不可思議的,人們就喜歡最好的。“人們想要給它加上某種‘最’。”Iskarous說,“‘最強壯’或者其他什么‘最’。”
一時不注意口腔清潔,你可能就會隨時口吐芬芳,讓自己的外在形象大打折扣。當然,你遇到的口腔炎癥也不會少,舌頭可能時而發疼、時而發癢,牙齒發炎、發黃和磨損情況也會更加嚴重。然而,這些癥狀相比于印度一位50......
《公共科學圖書館—綜合》發布的一項調查顯示,英國19歲至64歲的人群中,只有1/20的人符合本國最嚴格的每周力量鍛煉指南。英國埃塞克斯大學的GavinSandercock和同事研究了這個年齡段超過27......
冬眠是一種生物學現象,是對季節性食物短缺的一種適應,為了在沒有食物的情況下度過漫長的冬天,冬眠動物(如地松鼠)可以減緩高達99%的新陳代謝,在沒有任何膳食蛋白質攝入和運動的狀態下,但它們仍然需要蛋白質......
隨著年齡的增長,人體的肌肉逐漸萎縮、變弱,受傷后的愈合能力也越來越差。在一項新研究中,美國匹茲堡大學研究人員確定了使小鼠肌肉年輕化的一種重要介質,這是理解肌肉再生能力為何會減弱的重要進展,有望促進人體......
肌肉在被損傷或劇烈運動后,要依賴干細胞完成復雜的再生過程。葡萄牙分子醫學研究所和西班牙龐培法布拉大學的研究人員最近發現了一種生理損傷后肌肉修復的新機制,該機制依賴肌纖維細胞核的重新排列,且獨立于肌肉干......
肌肉在被損傷或劇烈運動后,要依賴干細胞完成復雜的再生過程。葡萄牙分子醫學研究所和西班牙龐培法布拉大學的研究人員最近發現了一種生理損傷后肌肉修復的新機制,該機制依賴肌纖維細胞核的重新排列,且獨立于肌肉干......
肌肉、神經等軟組織為重建生物的演化歷史提供了重要信息。一般的印痕化石中,內部軟體組織罕見。即使偶有保存,也通常表現為被壓扁的痕跡,立體信息幾乎完全丟失。琥珀作為一種特異埋藏化石,具有遠高于印痕化石的保......
圖.具有軟/硬組織分化潛能的Scx+Hoxd13+肌肉骨骼系統干細胞在國家自然科學基金項目(批準號:31830029、81871764、81772418)等資助下,浙江大學歐陽宏偉教授和陳曉教授團隊合......
組織保持穩態和再生取決于組織特異性的干細胞群體,其中的一些干細胞群體長時間處于靜止狀態。在脊椎動物中,肌肉干細胞(MuSC)是骨骼肌再生所必需的。近期的研究已表明,久坐不動小鼠中的MuSC對成年肌纖維......
骨骼肌是人體最豐富的組織(約占40%),在運動和重要功能(心率和呼吸)中起著至關重要的作用。在衰老過程中,絕大多數人會出現肌肉數量、質量和強度的損失,這被稱為肌肉減少癥(sarcopenia)。世界衛......