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Questions and Answers
¿Qué ocurre con las bandas H e I durante la contracción muscular?
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En el estado distendido, ¿qué sucede con la interacción entre los filamentos delgados y gruesos?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la longitud de la banda A es correcta?
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¿Qué efecto tiene el aumento de la contracción en las bandas H e I?
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En el estado relajado, ¿cómo se caracterizan las bandas H e I?
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¿Cuál es la relación entre el grado de contracción y la longitud de las bandas H e I?
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¿Cuál es la función principal de las cisternas terminales en el retículo sarcoplásmico?
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¿Qué proteína en el retículo sarcoplásmico es responsable de almacenar iones de Ca2+?
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¿Qué efecto tiene la despolarización en la membrana plasmática de la célula muscular?
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¿Dónde se localizan los túbulos T en la fibra muscular?
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¿Cuál es la principal función de los receptores de rianodina en las fibras musculares?
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¿Cuál es el papel de los receptores de rianodina en la contracción muscular?
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¿Cómo se inicia la contracción de las miofibrillas?
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¿Qué concentración máxima de Ca2+ se puede almacenar en el retículo sarcoplásmico?
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¿Qué tipo de proteínas están contenidas en los túbulos T?
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¿Qué caracteriza a las fibras musculares estriadas rojas?
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¿Cuál es la función principal de las mitocondrias en las fibras musculares esqueléticas?
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¿Qué ocurre cuando los conductos de Ca2+ son activados?
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¿Qué efecto tiene la acumulación de Ca2+ en el sarcoplasma respecto a la contracción muscular?
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¿Qué papel tienen los túbulos T en el proceso de contracción muscular?
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¿Cuál de estas afirmaciones sobre la activación de los sensores de voltaje es correcta?
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¿Qué evento permite a las cabezas de miosina unirse a actina?
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Study Notes
Despolarización en Células Musculares
- La despolarización abre conductos de Na+ activados por voltaje en la membrana plasmática.
- Entrada rápida de Na+ desde el espacio extracelular causa una despolarización generalizada en la fibra muscular.
- La despolarización se transmite a lo largo del túbulo T, alcanzando las profundidades de la célula.
- Proteínas sensoras de voltaje (DHSR) en los túbulos T son activadas, pero no abren directamente los conductos de Ca2+.
- En lugar de eso, activan receptores de rianodina en el retículo sarcoplásmico, lo que permite la liberación de Ca2+ en el sarcoplasma.
Contracción Muscular
- El incremento de Ca2+ en el sarcoplasma inicia la contracción al unirse a TnC del complejo de troponina.
- Esta unión provoca que TnI se disocie de las moléculas de actina, exponiendo sitios de unión a miosina.
- Las cabezas de miosina pueden interactuar con actina, iniciando el ciclo de contracción muscular.
Tipos de Fibras Musculares
- Fibras Rojas (tipo I, oxidativas lentas): adecuadas para actividades de resistencia.
- Fibras Blancas (tipo IIb, glucolíticas rápidas): adecuadas para esfuerzos cortos y explosivos.
Estructura del Retículo Sarcoplásmico
- El retículo sarcoplásmico forma cisternas terminales que sirven como reservorios de Ca2+.
- Contienen conductos de liberación Ca2+ (RyR1) importantes en el proceso de contracción.
- Calsecuestrina en el retículo sarcoplásmico actúa como una proteína fijadora de Ca2+, almacenando hasta 50 iones de Ca2+.
- Alta concentración de Ca2+ (hasta 20 mM) es mantenida mientras que la concentración libre es baja (menos de 1 mM).
Sistema de Túbulos Transversos
- El sistema T se compone de invaginaciones de la membrana plasmática que penetran la fibra muscular.
- Están ubicados entre cisternas terminales en las uniones A-I.
- Contienen receptores sensibles a dihidropiridina (DHSR), que permiten la despolarización en el proceso de contracción.
Cambios Estructurales Durante la Contracción
- En estado relajado, la interdigitación de filamentos delgados (actina) y gruesos (miosina) es incompleta; bandas H e I son amplias.
- Durante la contracción, la interdigitación aumenta y las bandas H e I se hacen más estrechas.
- La longitud de la banda A permanece constante, mientras que las longitudes de las bandas H e I cambian según el estado de contracción del sarcómero.
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