Fisiología General del Músculo Esquelético PDF

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This presentation covers general skeletal muscle physiology, including assessments, introductions, and the functions of muscles. Topics also include types of muscles, and details components of the muscle anatomy.

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Fisiología General del Músculo Esquelético Docente: EU Roberto Silva Guiñez Evaluaciones semestrales Fisiología. 1.Certamen N°1 : Lunes 14/10/2024 --- Ponderación 30% 2.Certamen N°2 : Lunes 11/11/2024 --- Ponderación 35% 3.Certamen N°3 :Lunes 09/12/2024 --- Ponderaci...

Fisiología General del Músculo Esquelético Docente: EU Roberto Silva Guiñez Evaluaciones semestrales Fisiología. 1.Certamen N°1 : Lunes 14/10/2024 --- Ponderación 30% 2.Certamen N°2 : Lunes 11/11/2024 --- Ponderación 35% 3.Certamen N°3 :Lunes 09/12/2024 --- Ponderación 35% Fisiología General del Músculo Esquelético Docente: EU Roberto Silva Guiñez INTRODUCCIÓN Como las neuronas, las células musculares pueden excitarse por medios químicos, eléctricos y mecánicos para producir un potencial de acción que se transmite a lo largo de sus membranas celulares. A diferencia de las neuronas, las cell musculares responden a estímulos mediante la activación de un mecanismo contráctil. INTRODUCCIÓN La proteína contráctil miosina y la proteína citoesquelética actina abundan en el músculo, en donde son los principales componentes estructurales que producen la contracción. Generalida des Hay tres grandes tipos de músculos con características a grandes rasgos diferenciales, sencillos. Músculo esquelético: Se encarga en general de levantar peso, y movilizar el esqueleto. Se trata de un músculo estriado y voluntario. Es estriado gracias a sus bandas claras (I) y oscuras (A). Puede contraerse y relajarse voluntariamente gracias a su inervación por las fibras motoras del sistema nervioso somático Las bandas oscuras se denominan bandas A (por anisotropía, la cual se produce en la desviación de la luz cuando se observan con el microscopio de luz polarizada) y las claras bandas I (por isotropía en la desviación de la luz). Músculo cardiaco (miocardio): Se trata de un músculo involuntario y estriado. Tiene una estructura especial con un tejido autoexcitable regulado por un sistema marcapasos, y va a tener un movimiento automático. Se regula por el sistema nervioso autónomo. Músculo liso. Tiene muchas menos estrías que los dos anteriores. Es músculo involuntario y se encuentra en las paredes de las estructuras internas huecas, manteniendo su tono. Se encuentra en vasos sanguíneos, aparato digestivo,órganos abdominales, folículos pilosos, etc… Funcione s Las funciones del músculo son producir movimiento. El músculo esquelético forma parte del aparato locomotor, pero el resto de los músculos también producen movimiento de bombeo (musc. cardiaco) y del peristaltismo (musc, lisa). Se encargan de la termogénesis, sobre todo el músculo esquelético (responsable en un 75%). En caso de frío, se producen contracciones involuntarias del músculo esquelético. Una miofibrilla es una estructura contráctil que se encuentra dentro del citoplasma de los miocitos del tejido muscular y les da la propiedad de contracción y de elasticidad, la cual permite realizar los movimientos característicos del músculo. En el sarcómero encontramos las proteínas de la acción muscular. Encontramos filamentos gruesos de miosina, y filamentos finos de actina. La teoría en la que se basa la contracción muscular (acortamiento y engrosamiento) es la teoría del deslizamiento de los filamentos finos de actina sobre los filamentos gruesos de miosina. El aspecto del sarcómero es de dimensiones más reducidas debido a éste deslizamiento. El deslizamiento implica la formación de puentes cruzados de enganche entre la miosina y la actina. Ese deslizamiento es porque la miosina engancha los filamentos finos, atrayéndolos hacia el centro del sarcómero. Estos enganches generan puentes cruzados, llevando los filamentos finos de ambos lados hacia el centro del sarcómero. En la miosina encontramos estructuras globulares (cabezas de la miosina) que se dirigen hacia los filamentos de actina, y se encarga de formar los puentes cruzados. La miosina dispone de muchas cabezas dirigidas en todas Se describen en detalle los elementos estructurales de la miofibrilla. https://www.youtube.com/watch?v=GxVCIzHS4jY La banda I clara está dividida por la línea Z oscura, y la banda A oscura tiene la banda H más clara en su centro. Una línea M transversal se observa en el centro de la banda H, y esta línea, más las áreas de luz estrecha a cada lado de la misma, en ocasiones se denomina zona pseudo-H. El área entre dos línea Z adyacentes se nombra sarcómero. La cabeza de la miosina tiene actividad ATPasa. Su conformación activa depende de ir unida a ADP, lo que causa la formación del puente cruzado causado por su afinidad por el filamento de actina. Al unirse el puente cruzado puede desplazar el filamento fino hacia el centro del sarcómero debido a que la cabeza es capaz de cambiar de conformación una vez se ha unido al filamento fino. La contracción muscular requiere ATP que tiene un papel directo. El movimiento del filamento de actina unido a la cabeza de miosina se denomina golpe de fuerza. Cuando se habla de los componentes o factores indispensables para la contracción muscular: ATP (produce el puente cruzado) CA 2+ (interviene en la unión de los filamentos igual que lo hace el ATP) NEBULINA (se encarga de localizar la actina en el sarcómero) los filamentos finos como ya hemos mencionado, están formados fundamentalmente por actina. En este filamento fino tenemos una estructura filamentosa que es la Actina F La actina aparte de ir acompañada por nebulina va acompañada por una serie de proteínas que también intervienen en la contracción como es la tropomiosina, otra proteína filamentosa que sigue la estructura helicoidal de la actina, y también por otra proteína globular que se llama troponina, en la cual encontramos tres subunidades: 1- Se libera acetilcolina del elemento presináptico que se une a los canales catiónicos del elemento postsináptico muscular, el cual causa la entrada de sodio, y causa la despolarización del miocito. 2- Los potenciales de acción recorren los túbulos T, lo que provoca un cambio de voltaje que activa canales de estos túbulos T. 3- En los túbulos T existen canales de calcio que se van a abrir en estas circunstancias. La entrada de calcio extracelular provoca a su vez la apertura de canales lentos de calcio presentes en el retículo sarcoplásmico. Estas dos acciones se traducen en el aumento de la concentración intracelular de calcio. 4- El calcio se une a la troponina y permite la contracción muscular. UNIDAD MOTORA La relación nervio somático-músculo esquelético, veremos el concepto de unidad motora. El concepto de unidad motora es la idea del conjunto que forma la motoneurona con todas las células musculares que inerva, y que responderán a sus potenciales de acción.

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