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Human Kinetics YouTube Channel Analytics and Report

Human Kinetics Painel de estatísticas e análises do YouTube (Dados atualizados em 2019-11-15)
Human Kinetics
Entrou no YouTube em: 2008-12-31Área: Estados Unidos  Idioma: Inglês 
8.25K  0.1%
Total de Visitas
2.39M 
Média de visualizações
101  3.1%
Vídeos Totais
255 
Rótulo do Canal
Assinantes Classificação Global
966,634th  (Top 10.3%)
Posição do país/área
154,513th  (Top 22.2%)
NoxScore
  0.85 
Vídeos publicados
13  (Mês Recente)
Est. Partner Earning
$ 38-$ 119
Est. Potential Earnings
$ 1.05  (Cada vídeo)
Human Kinetics Comparação de dados de tendência 
7 dias
30 dias
Views
Inscritos
Número de inscritos aumentados nos últimos 7 dias: Número de inscritos aumentados da semana anterior a semana passada:
Human Kinetics Dados do histórico de inscritos (Recente 1 ano)
Diariamente
Total
Dica: Como o YouTube mostra apenas os 3 primeiros dígitos do número de inscritos, tem uma ligeira alteração na curva
Human Kinetics Inscrever-se Marco histórico
Human Kinetics Exibe dados do histórico (Recente 1 ano)
Diariamente
Total
Human Kinetics Projeções Futuras (Próximo 1 ano)
Distribuição estimada da faixa etária e gênero do público-alvo 
Distribuição estimada geográfica do público-alvo 
Desempenho médio das interações dos últimos 30 vídeos.
  • Views/Inscritos
    1.22%
  • Gosto/Views
    1.77%
  • Comentários/Views
    0.16%
  • Não gosto/Views
    0.23%
Gráfico de exibições de vídeo nos últimos 30 vídeos
Avg.Views101
Vídeo mais visto de Human Kinetics Canal do YouTube
544 Views· 2019-09-05 Data de publicação· 5 Gosto· 0 Comentários

The complex sequence of events that triggers a muscle fiber to contract is termed excitation–contraction coupling because it begins with the excitation of a motor nerve and results in contraction of the muscle fibers. The process, depicted in in this video, is initiated by a nerve impulse, or action potential, from the brain or spinal cord to an α-motor neuron. The action potential arrives at the α-motor neuron’s dendrites, specialized receptors on the neuron’s cell body. From here, the action potential travels down the axon to the axon terminals, which are located very close to the plasmalemma. When the action potential arrives at the axon terminals, these nerve endings release a signaling molecule or neurotransmitter called acetylcholine (ACh), which crosses the synaptic cleft and binds to receptors on the plasmalemma. If enough ACh binds to the receptors, the action potential will be transmitted the full length of the muscle fiber as ion gates open in the muscle cell membrane and allow sodium to enter. This process is referred to as depolarization. An action potential must be generated in the muscle cell before the muscle cell can act. Want to teach your course with a top textbook in exercise physiology? Physiology of Sport and Exercise, Seventh Edition includes a web study guide with 66 audio clips, 26 animations, and 27 videos from key leaders in the field. Learn more: https://ecs.page.link/eCu8L

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