Tejido Muscular PDF
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Universitat Autònoma de Barcelona
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Este documento describe los diferentes tipos de tejido muscular (liso, esquelético y cardíaco), sus características, estructuras y funciones. Explica sus componentes celulares y la organización en estructuras tisulares más complejas como miofibrillas y túbulos T. También menciona otros tipos celulares con capacidad contráctil que no son células musculares.
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Tejidos musculares Tejidos epiteliales – epitelios de revestimiento – epitelios glandulares Tejidos conectivos – conjuntivo – sanguíneo – adiposo – cartilaginoso – óseo Tejidos musculares – muscular liso – muscular esquelético...
Tejidos musculares Tejidos epiteliales – epitelios de revestimiento – epitelios glandulares Tejidos conectivos – conjuntivo – sanguíneo – adiposo – cartilaginoso – óseo Tejidos musculares – muscular liso – muscular esquelético – muscular cardiaco Tejido nervioso – del SNC – del SNP Tejido muscular liso Músculo involuntario inervado por SNA Formado por células alargadas y estrechas con un solo núcleo No presenta estriaciones transversales Rodeada por una lamina externa (lámina basal) Localización: - órganos huecos - pared de vasos sanguíneo - Iris, piel Células musculares lisas Membrana citoplasmática = sarcolema Citoplasma = sarcoplasma Un solo núcleo alargado y central Placas de Retículo endoplasmico (Retículo anclaje sarcoplásmico) y otros orgánulos en ambos polos Caveolas junto al sarcolema Cuerpos densos y placas de anclaje formados por alfa-actinina Filamentos: - Delgados de Actina - Gruesos de Miosina II - Intermedios de Desmina y Vimentina Cuerpos Nexos de unión entre las células (uniones densos comunicantes o gap junctions) Lámina (basal) externa: - Colágeno tipo IV, laminina - Fibras reticulares - Fibras elásticas - Colágeno tipo I Contracción de las celulas musculares Células musculares lisas Histofisiología de la musculatura lisa Contracción lenta, sostenida e involuntaria Gran capacidad de acortamiento (hasta un 25% de la longitud extendida) Inervación por el Sistema nervioso autónomo (SNA): simpático y parasimpático Contracción mediada por hormonas: estrógenos, progesterona, oxitocina y vasopresina Varicosidad del SNA Tipo multiunitario: – Formada por células que funcionan independientemente entre sí – Inervadas por terminales nerviosos (SNA) que hacen contacto sobre cada una de las células – Se encuentra en las paredes de los vasos, en el iris, el conducto deferente, etc Tipo unitario o visceral: Tipo multiunitario – Haces o capas de células ligadas por nexos que pueden Varicosidad contraerse sincrónicamente por liberación difusa de del SNA neurotransmisores (SNA) – Pueden contraerse sin necesidad de ser excitadas por el sistema nervioso – Células guía que se depolarizan espontáneamente – Contracción espontánea frente a estímulos de estiramiento – Se encuentra en las paredes de órganos huecos y vasos sanguíneos Tipo unitario (visceral) Tejido muscular esquelético Células musculares esqueléLcas Fibras musculares esqueléLcas Fibra muscular corte transversal Fibras musculares esqueléticas ReLculo sarcoplásmico Miofibrilla Triada Túbulos T Fibras musculares esqueléticas Miofibrillas (1): haces de miofilamentos: Tríada Miofilamentos gruesos: miosina II Miofilamentos delgados: actina y proteínas asociadas Retículo sarcoplásmico: en las cisternas terminales (3) almacenan Ca2+ Sistema de túbulos T o túbulos transversos (T) que son invaginaciones de la membrana plasmática y transmiten la despolarización hasta el interior de la célula lo cual provoca la liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplásmico Fibras musculares esqueléticas RS M M M RS Tipos de Fibras musculares esqueléticas Clasificación en función de su color, tamaño, cantidad de mioglobina y de mitocondrias: Fibras tipo I (rojas) Ejemplos atletas y deportes: corredores de maratón, ciclistas, triatletas… Fibras tipo II a (intermedias o rosadas) Ejemplos atletas y deportes: carreras de distancia, paLnaje sobre hielo… Fibras tipo II b (blancas) Ejemplos atletas y deportes: sprinters, fisioculturistas… Los músculos están constituidos por proporciones diferentes de estos tipos de fibras. En movimientos lentos entran en acción las tipo I, en movimientos más rápidos las tipo II a y en contracciones muy rápidas las tipos II b. Fibras Tipo I (rojas) Fibras delgadas. Abundantes mitocondrias. Menor número de miofibrillas. Gotas lipídicas. Elevada concentración de mioglobina. Forman las unidades motoras de contracción lenta Contracciones lentas y prolongadas Resistencia a la fatiga Unidades motoras grandes: un axón inerva muchas fibras musculares Ej. Músculos encargados de mantener la posición erecta. Fibras Tipo II b (blancas) Fibras gruesas. Menor número de mitocondrias. Abundantes miofibrillas. Baja concentración de mioglobina. Forman las unidades motoras de contracción rápida Contracciones rápidas y de gran intensidad Se fa=gan pronto Unidades motoras más pequeñas (un axon - una fibra muscular) Ej. Músculos extrínsecos del ojo y los que controlan los movimientos de los dedos ATPasa Succínico deshidrogenasa pH 4,5 II a II a II b SD - I ATPasa - ATPasa + II b II a I I SD + SD + SD - ATPasa + II b Uniones neuromusculares Uniones neuromusculares Placas motoras Placas motoras Tejido muscular cardiaco Células musculares cardicas Células musculares cardiacas * * Células musculares cardiacas Núcleo único alargado en posición central Miofibrillas formadas por miofilamentos (estriación) Numerosas mitocondrias Orgánulos celulares cerca de los dos polos del núcleo Retículo sarcoplásmico Sistema de túbulos transversos (túbulos T) Rodeadas por una lámina externa Discos intercalares que son uniones célula-celula especializadas: Uniones adherentes Desmosomas Gap junctions Células musculares cardiacas Miofibrillas: haces de miofilamentos Miofilamentos gruesos: miosina II Diada Miofilamentos delgados: actina y proteínas asociadas Retículo sarcoplásmico: en las cisternas terminales almacenan Ca2+ Sistema de túbulos transversos (túbulos T) : son invaginaciones de la membrana plasmática y transmiten la despolarización hasta el interior de la célula lo cual provoca la liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplásmico Tejido muscular cardiaco A B Sistema de conducción: Células de Purkinje Forman el sistema cardioconector Inician, regulan localmente y coordinanel latido cardiaco Organizadas en nódulos y fibras de conducción: fibras de Purkinje que generan y transmiten el impulso Células binucleadas contráctil a las diversas partes del miocardio. Están inervadas por el sistema Microfibrillas simpático y parasimpático: helicoidales Estimulación simpática acelera el ritmo cardiaco Tienen reticulos sarcoplásmio pero no Estimulación parasimpatica enlentece el túbulos T ritmo cardiaco Sistema de conducción: Células de Purkinje Células binucleadas Microfibrillas helicoidales Tienen reticulos sarcoplásmio pero no túbulos T CaracterísLcas diferenciales de los diferentes Lpos de tejidos musculares Otras células con capacidad contrácLl y que no son células musculares Células mioepiteliales Miofibroblastos Pericitos Células mesangiales