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av NATHALY MIER för 6 årar sedan

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CONTRACCION DEL MUSCULO ESQUELETICO

El proceso de contracción muscular se basa en la interacción entre los filamentos de actina y miosina, regulados por la proteína titina que actúa como armazón. La contracción se produce cuando los filamentos de actina son traccionados entre los filamentos de miosina, un proceso potenciado por la energía generada en las cabezas de la miosina.

CONTRACCION DEL MUSCULO ESQUELETICO

FIBRAS MUSCULARES

RÁPIDAS(MÚSCULO BLANCO)

Son grandes, tienen menos vascularización, mas fuertes

LENTAS(MÚSCULO ROJO)

Tienen mioglobina, vascularización extensa, tiene fibras y nervios mas pequeños.

Mientras mas trabajo mas ATP escindido a ADP

En la cabeza de la miosina se genera energía

Se genera trabajo

Filamentos de actina son traccionados hacia dentro entre los filamentos de miosina

Filamentos de actina están superpuestos entre si

Regula el almacenamiento, liberación y captación de CALCIO

TITINA

Un extremo unido al disco Z y el otro a la miosina

Actúa como armazón manteniendo a la miosina y actina en su lugar

Los filamentos de actina están Unidos al disco Z

Puentes cruzados ubicados a los lados de los filamentos de miosina

Denominadas bandas A (anisótropas)

Denominadas bandas I (isótropas)

Diámetro entre 10 a 80 um y posee cientos y miles de miofibrillas

CONTRACCIÓN DEL MUSCULO ESQUELÉTICO

REMODELACIÓN DEL MÚSCULO

Distrofia
Rigidez Cadaverica
Hiperplasia
Atrofia
Hipertrofia

MECÁNICA DE LA CONTRACCIÓN

COACTIVACIÓN DE MÚSCULOS ANTAGONISTAS
FATIGA MUSCULAR
TONO MUSCULAR
SUMACIÓN DE FUERZAS
UNIDAD MOTORA

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRACCIÓN

CONTRACCION ISOMETRICA
El músculo no se acorta durante la contracción
CONTRACCIÓN ISOTÓNICA
El músculo se acorta y la tensión permanece constante en toda la contracción

FUENTES DE ENERGÍA PARA LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

METABOLISMO OXIDATIVO
Las grasas, proteinas y CH se combinan con el Oxigeno
GLUCÓLISIS
No necesita de oxigeno y es una reacción rápida
FOSFOCREATINA
Genera el enlace del ion fosfato al ADP

ATP COMO FUENTE DE ENERGÍA

INTERACCIÓN DE UN FILAMENTO DE MIOSINA, DOS DE ACTINA Y IONES DE CALCIO PARA PRODUCIR CONTRACCIÓN

Teoria de la Cremallera
Mientras mas puentes cruzados estén en contacto con la actina sera mucho mayor la contracción.
Cabezas se desplazan hacia el brazo
Se desplazan los f. de actina hacia el centro
Activación del f.de actina por iones de calcio
Cuando hay grandes cant. de Ca se inhibe el efecto inhibidor del complejo Troponina-Tropomiosina.
Inhibición del f. de actina por complejo troponina-tropomiosina
No se produce unión entre actina y miosina

FIBRAS DEL M. ESQUELÉTICO

MIOFIBRILLAS
Sarcoplasma: Liq intracelular entre miofibrillas

RETÍCULO SARCOPLÁSMICO

Posee bandas

OSCURAS

Poseen filamentos de miosina

CLARAS

Poseen filamentos de actina

SARCOLEMA
Contiene fibrillas de colágeno
Membrana que envuelve a la fibra musculo esquelética
Formado por una capa delgada de polisacáridos

MECANISMO GENERAL DE LA CONTRACCIÓN

Regresa el Ca hacia el retículo sarcoplasmico
Gracias al Ca se desliza la actina sobre la miosina
Se libera Ca desde el retículo sarcoplasmico
El potencial de acción viaja en la fibra muscular
Entra Na e inicia un potencial de acción
Se abren canales en la fibra muscular
Se secreta aceticolina
El potencial de acción viaja a lo largo de la fibra motora hasta la fibra muscular.

MECANISMO MOLECULAR DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

ESTADO CONTRAIDO
ESTADO RELAJADO

CARACTERÍSTICAS MOLECULARES DE LOS FILAMENTOS

FILAMENTOS DE MIOSINA
BRAZO

Prolongación del cuerpo de la miosina hacia la región lateral

CABEZA

Actúa como ATPasa, usa el fosfato del ATP para dar energía en la contracción muscular

CADENAS LIGERAS

Forman parte de la cabeza de la miosina y ayudan a controlar la función de la cabeza en la Contracción muscular.

CADENAS PESADAS

Se enrollan y forman una doble hélice denominada COLA

FILAMENTOS DE ACTINA
TROPONINA

Posee 3 subunidades

Troponina C

Afín al Ca

Troponina T

Afín a la tropomiosina

Troponina I

Afín a la actina

TROPOMIOSINA

Enrollada en espiral al rededor de la F- actina y recubre sus puntos activos.

F-ACTINA

Tiene 2 hebras que formas una hélice, y se unen al ADP y formadas por G-actina.