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CONTRACCIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO
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fisiología
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Felipe De la Torre
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Felipe De la Torre
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CONTRACCIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO
Estructura
Fascíc. muscular
Miofibrillas
De Filamentos de actina y miosina
Moléculas protéicas polimerizadas de la contracción muscular
Presenta
Bandas claras y oscuras
B.C.
Filamt. de actina
Bandas I
Su longitud cambia con la contracción
B.O.
Filmt. miosina
Banda A
Puentes cruzados
Peq. proyecciones originadas en los lados de los filamentos de miosina
Interacción con
Filamentos de actina
Contracción
Disco Z
Extremos de los filam. de actina unidos
Atraviesa las miofibrillas
Las une y las alinea
Sarcómero
Entre dos discos Z
Unidad contráctil y funcional
Fibra muscular
Memb. plasmática
Sarcolema
Mecanismo general de la contración
Etapas
Segregación de acetilcolina sobre la fibra m.
Apertura de canales cationicos
Movimiento de Na, K y Ca
Despolarización local
Potencial generador
provoca
Apert. canal. Na
Produce
Potencial de acción
Fuerza de atracción del calcio
Desliza la actina y miosina entre si
Proceso contractil
Liberación de Ca. del retic. sarcoplásmico
En el sarcoplasma
Por, potencial de acción
Retirada de Ca. del sarcoplasma
Cese de contracción
Se alamcenan en el R. sarcopla. hasta la llegada de un nuevo potencial de acc.
Mecanismo molecular de la contracción
Film. miosina
Cuerpo
De colas de mol. miosina
El brazo
Parte de mole. miosi. que cuelgan por fuera
Cabeza
La protrusión con otros
Puentes cruzados
Escinde el ATP
Aporta energía a la contracción
De miles de mole. miosiona
Film. actina
Long. 1 um.
Base
Se ancla en los discos Z
Extremos
Protruyen para situarse entre las mol. miosina
De actina, tropomiosina y troponina
Interacción de un filamento de miosina, dos filamentos de actina y los iones calcio para producir la contracción
Filam. actina
Inhibición del complejo troponina-tropomiosina
No se puede unir a la cabeza de miosina hasta su inhibición(Ca)
Activación por los iones calcio
Descubre los puntos activos de actina
El efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en contracción
La tensión aumenta progresivamente a medida que el sarcomero se acorta y los filamentos de actina y miosina comienzan a superponerse
Long. 2 um.
Tensión máx.
Long. 1,65
Disminu. drástica
Fuerza de concentración
Discos Z apoyados en extrem. fila. miosina
Energética de la contracción muscular
La contracción muscular requiere ATP para realizar tres funciones principales
Se necesita ATP para
Bombeamiento de Na y K
Mantiene la propagación de potenciales de acción.
Transporte de calcio al retículo sarcoplásmico
Activación de cremallera
La energía para la contracción
Contracción de ATP en la fibra muscular
1 a 2 s.
Fosforilación de ADP
Procede
Fosfocreatina
5 a 8 s.
Escisión enzimática rápida del glucógeno
1 min.
Metabolismo oxidativo
95% de la energía para la contracción sostenida a largo plazo
Características de la contracción de todo el músculo
Tipo de cotracción
Contr. isométrica
El músc. no se acorta
But, se estira
Tendones
Terminaciones del sarcolema y quiza los brazos de los puentes cruzados
Contr. isotónica
El musc. se acorta
Tensión constante
Depende de la carga contra la que el músculo se contrae
Tipo de fibras
Rápidas
Constracc. musc. potentes
Fibras grandes
Obtener más fuerza de contracción
Ret. sarcop. extenso
Menos mitocondrias
Lentas
Act. musc. prolongada
Elevado numero de mitocondr.
Mecánica de la contracción del músculo esquelético
Sumación de fuerzas
Aumenta la intensidad de la contracción
S. de fibras múltiples.
Principio de tamaño
preferencia a las unidades motora de mayor tamaño
S. de frecuencia y tetanización
Una nueva contracc. se produce antes que terine la anterior.
La frecuenc. alcanza un nivel crítico
Las contraccs. se fusionan
Y la contracc. aparenta suavidad
Tetanización
La hipertrofia
Aumento de masa total del musc.
Atrofia
Descenso de la masa
Teoría de la cremallera
Golpe activo
La cabeza de miosina unida a un punto activo arrastra el filamento de actina
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