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Contracción del Músculo Esquelético
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Fisiología
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medicina
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Dana Verdesoto Bolaños
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Dana Verdesoto Bolaños
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Contracción del Músculo Esquelético
Anatomía del Músculo Esquelético
Sarcolema: Membrana que envuelve la fibra musculoesquelética
Miofibrillas: Formadas por filamentos de actina y miosina
Bandas claras: *Solo filamentos de actina.*Bandas I: Isótropas.
Bandas oscuras: *Solo filamentos de miosina.* Bandas A: Anisótropas.
Moléculas de titina: Armazón, fija filamentos de actina y miosina.
Sarcoplasma: Fuído intracelular entre miofibrillas.
Retículo Sarcoplásmico: Almacenamiento, liberación y recaptación del calcio.
Mecanismo General de la Contracción Muscular
1. Potencial de acción viaja
2. Nervio secreta acetilcolina
3. Acelticolina abre canales de cationes
4. Mucho sodio entra a la membrana de la fibra -> crea potencial de acción
5. Potencial de acción -> hace que retículo sarcoplásmico libere iones de Ca
6. Calcio -> Inicia atracción entre actina y miosina= Proceso contráctil
7. Retirada de calcio desde miofibrillas= Cese contracción
Mecanismo Molecular de la Contracción Muscular
Estado relajado: Filamentos de actina extendidos entre discos Z
Estado contraído: Filamentos de actina traccionados hacia dentro de filamentos de miosina
Gracias a puentes cruzados
Características de Filamentos Contráctiles
Miosina: tiene cabeza que actua como ATPasa
Actina: compuesta por actina, tropomiosina y troponina
Troponina I: Afinidad actina
Troponina T: Afinidad tropomiosina
Troponina C: Afinidad Iones Ca
Interacción
1. Troponina- miosina: Inhiben filamentos de actina
2. Se activan por iones calcio
3. Cabezas de los puentes cruzados de las fibrillas de miosina unidas a actina= Contracción producida
4. Golpe activo: cabeza se separa del punto activo y filamento de actina da otro paso
Fuentes de energía para Contracción muscular
1. Sustancia Fosfocreatina: Reconstituye el ATP
2. Glucólisis: Reconstituye ATP Y fosfocreatina
3. Metabolismo Oxidativo: Oxígeno + Productos finales de la glucólisis= ATP
Guyton, A.C.& Hall, J.E. (2016). Tratado de Fisiología médica. Contracción del músculo esquelético. Pgs 75-83.
Características de la Contracción de todo el músculo
Contraccion isométricas no acortan el músculo, mientras que contraccion isotónicas lo acortan a tensión constante
Fibras lentas (Tipo I, Músculo rojo)
Fibras pequeñas inervadas por fibras nerviosas pequeñas
Sistema vascular más extenso
Muchas mitocondrias: mantener metabolismo oxidativo
Mucha mioglobina: da color rojo
Fibras rápidas (Tipo II, Músculo blanco)
Grandes: Gran fuerza de contracción
Extenso retículo sarcoplásmico
Muchas enzimas glucolíticas
Vascularización pequeña
Menos mitocondrias. Déficit de mioglobina: falta de color
Mecánica de la Contracción del Músculo Esquelético
Unidad motora: Todas las fibras musculares inervadas por una única fibra nerviosa
Sumación de Frecuencias
A medida que aumenta la frecuencia
Cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior
Segunda contracción se suma a la primera
Tetanización
Contracciones sucesivas muy rápidas se fusionan
Contracción "suave" y continua
Se produce por: # insuficiente de iones Ca
No permite relajación entre potenciales de acción
Tono Muscular
Producido por impulsos de baja frecuencia que proceden de la médula espinla
Fatiga Muscular
Producida por incapacidad de los procesos contrácticles y metabólicos de las fibras musculares de continuar generando el mismo trabajo
Remodelación del músculo para adaptarse a la función
Hipertrofia: aumento de fibras de actina y miosina
Longitud muscular: Músculos distendidos para tener una longitud adecuada para contracción muscular
Atrofia: Por degradación de proteínas contráctiles
Denervación: Músculo pierde su inervación, no recibe señales contráctiles= pierde tamaño muscular
Hiperplasia: Hipertrofia + Aumento real de fibras musculares
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