Zusammenfassung der Ressource
MECANISMOS DE CONTRACCIÓN DEL
MÚSCULO ESQUELÉTICO
- TEORÍA DEL FILAMENTO DESLIZANTE DE LA CONTRACCIÓN
- Cuando el músculo se contrae, disminuye el longitud como
resultado del acortamiento de sus fibras individuales
- Se produce por acortamiento de las miofibrillas
- Las bandas A no se cortan sino que se mueven hasta
quedar más cerca una de otra
- Las bandas I disminuyen su longitud
- Puentes cruzados
- Gracias a ellos se da el deslizamiento de los filamentos
- Se forman a parte de las proteínas miosina
- Forman "brazos" que terminan en "cabezas"
globulares
- Pueden tirar de la actina desde cada lado hacia el centro
- Cada cabeza de miosina contiene un sitio de unión a ATP
estrechamente asociado con un sitio de unión a actina
- La cabeza de miosina tiene un sitio de unión a
actina y un sitio de unión a ATP
- Cuando el ATP se hidroliza hacia ADP y Pi, la cabeza de
miosina queda activada y cambia su orientación
- Está lista para unirse a las subunidades de actina
- El ADP y Pi están fijos a la cabeza de miosina
- REGULACIÓN DE LA CONTRACCIÓN
- Para que un músculo se relaje debe evitarse la fijación
de puentes de miosina a actina
- Filamentos de actina
- Polímero formado de
subunidades globulares
dispuestas en hilera
doble y giradas para
formar una hélice
- Tropomiosina
- Yace dentro del surco entre la
doble hilera de monómeros
de actina
- Troponina
- Troponina I
- Inhibe la unión de los
puentes de actina
- Troponina T
- Se una a la
tropomiosina
- Troponina C
- Se une a Ca+
- Trabajan juntas para regular la fijación de puentes cruzados a la actina
- Interruptor para la contracción y relajación musculares
- Para que los puentes cruzados de miosina se fijen a la actina, la
tropomiosina debe moverse
- Esto requiere la interacción de la troponina con Ca+
- Función del Ca2+ en la contracción muscular
- La fijación de Ca2+ a la troponina causa movimiento
del complejo troponina-tropomiosina, lo que expone
sitios de unión en la actina
- Los puentes cruzados de miosina entonces
pueden fijarse a la actina y producir el golpe de
energía
- Acoplamiento de excitación-contracción
- La ACh liberada por neuronas motoras somáticas
se une a receptores de ACh nicotínicos en el
sarcolema, lo que causa una despolarización que
estimula
- Canales sensibles a voltaje, lo que produce
potenciales de acción
- La conducción de potenciales de acción a los largo
de los túbulos T estimula la abertura de canales del
Ca2+ sensibles a voltaje
- Estos canales en los túbulo T están acoplados a canales
de liberación de Ca2+ en el retículo sarcoplásmico, lo
que hace que se abran
- El Ca2+ se difunde hacia fuera del retículo
sarcoplásmico, de modo que puede unirse a la
troponina y estimular la contracción muscular
- Relajación muscular
- A fin de detener el ciclo de puente cruzado,
debe cesar la producción de potenciales de
acción
- Se cerrarán los canales de liberación de Ca2+, de
modo que Ca2+ ya no puede salir pasivamente de
las cisternas
- Debido a que las bombas de transporte
activo se impulsan por la hidrólisis del ATP,
éste se requiere para la relajación al igual
que para la contracción de los músculos