que es
se mantiene
contiene
formada
donde
une
otro tipo
después de la contracción
origina
otro tipo
contiene
en
extremos
formada
fusiona
unidos
puede producir
formado por
interactua
forma
y se da

CONTRACCIÓN DEL MUSCULO ESQUELÉTICO

Disco Z

MÚSCULO ESQUELÉTICO

40% del cuerpo

sarcolema

mecánica de la contracción del músculo esquéletico

fuentes de energía para la contracción muscular

membrana plasmática

cubierta externa

fibrillas delgadas de colágeno

fibras

inervadas por una terminación nerviosa

van por toda la longitud del músculo

fibra tedinosa

tendones musculares

r

inserta los músculos con los huesos

fibras musculares

miofibrillas

filamentos de actina

filamentos de miosina

responsables de la contracción muscular

bandas oscuras

puentes cruzados

con las moléculas de filamentos de actina

bandas claras

isótropas a la luz polarizada

anisótropas a la luz polarizada

extremos

proteinas filamentosas

miofibrillas

yuxtapuestas en la fibra muscular

entre dos discos Z

sarcómero

contraído

longitud 2μm.

los filamentos de actina se superponen con los de miosina

máxima fuerza de contracción

proteína titina

mayor molécula proteica del cuerpo

elástico y unido al disco Z

unido al filamento grueso de miosoina

cambia según el sarcomero

molde para los filamentos de miosina

sus espacios se encuentran con sarcoplasma

Fosfato, Potasio Magnesio y Enzimas proteicas.

Mitocondrias

proporciona ATP

flexible en bisagras

formados por actina,tropomisina y troponina

Tropomisina

200 o mas moléculas de miosina

enzima adenosina trifosfatasa

cabeza de miosina

se extiende alrededor de todo el filamento

contracción muscular

Troponina

recubre los puntos activos de las hebras de actina

son tres subunidades proteicas

inicia el proceso de la contracción muscular

los puentes cruzados tiran los filamentos de actina

bombear iones de calcio desde el sarcoplasma hacia el retículo sarcoplasmático

bombear iones de sodio y potasio a través de la membrana

el ATP es reconstruido por fosfocreatina

glucolisis del glucógeno almacenado en las células

metabolismo oxidativo que combina oxígeno con productos finales de glucolisis y otros nutrientes.

se modelan continuamente para adaptarse a las funciones que deben realizar

hipertrófia

atrófia

aumento de la masa total del músculo cuando esta sometido a carga

disminución de la masa corporal cuando el musculo no se utiliza

músculos distendidos hacia una longitud mayor a lo normal

cuando un músculo aparece acortado a una longitud menor

Hiperplasia

generación extrema de fuerza muscular

denervación muscular

no recibe señales contráctiles necesarias para mantener el tamaño del musculo normal por lo que se da una atrofia rápida

todas las fibras musculares son inervadas por una unidad motora

los músculos pequeños tienen mas fibras nerviosas y menos fibras musculares al contrario que los músculos grandes

la sumacion aumenta la contracción muscular

sumación de fibras múltiples

sumación de frecuencia

tetanización

fenómeno principio de tamaño

el sistema nervioso central envía una señal débil para contraer el músculo

donde se estimulan mejor las unidades pequeñas que las grande

contracciones sucesivas

contracción del músculo entero

rápidas

suave y continua

tono del músculo esquelético

la máxima fuerza de contracción tetánica

3 y 4 kg por cm

cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico

fatiga muscular

impulsos nerviosos de baja frecuencia

los músculos están en reposo pero hay tensión

contracción prolongada e intensa

interrupción del flujo sanguineo

fibras lentas

fibras rapidas

músculo rojo

músculo blanco

isotónica

se acorta pero la tensión permanece constante

isométrica

el músculo no se acorta