Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

48
Neuromuscular Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Fisiología Humana Dra Susana Jerez Dra Susana Jerez

Transcript of Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Page 1: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

NeuromuscularNeuromuscular

Cátedra de Anatomía y Cátedra de Anatomía y Fisiología HumanaFisiología Humana

Dra Susana JerezDra Susana Jerez

Page 2: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

SISTEMA NERVIOSO SOMATICOINFORMACIÓN(SENSITIVO)

RESPUESTA(MOTOR)

SISTEMA LIMBICOMESENCEFÁLICO

SNAINFORMACIÓN(SENSITIVO)

RESPUESTA(MOTOR)

Page 3: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

¿Qué es el músculo?

Page 4: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

TIPOS DE TEJIDO MUSCULAR

ESQUELÉTICO: ESTRIADO VOLUNTARIO

Page 5: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

CARDÍACO: ESTRIADO INVOLUNTARIO

LISO: INVOLUNTARIO

Page 6: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Funciones del Tejido MuscularFunciones del Tejido Muscular

• Producción de los movimientos Producción de los movimientos corporalescorporales

• Mantenimiento de la posición del cuerpoMantenimiento de la posición del cuerpo• Regulación del volumen de los órganosRegulación del volumen de los órganos• Desplazamiento de sustancias dentro del Desplazamiento de sustancias dentro del

cuerpo (sangre, orina, aire, alimento cuerpo (sangre, orina, aire, alimento etc).etc).

• Producción de calor.Producción de calor.

Page 7: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Propiedades del tejido Propiedades del tejido MuscularMuscular

• ExcitabilidadExcitabilidad– responde a sustancias químicas liberadas desde las responde a sustancias químicas liberadas desde las

células nerviosascélulas nerviosas

• ConductividadConductividad– Caapacidad para propagar las señales eléctricasCaapacidad para propagar las señales eléctricas

• ContractilidadContractilidad– Capacidad para acortarse y generar fuerza Capacidad para acortarse y generar fuerza

• ExtensibilidadExtensibilidad– Capacidad para alargarse sin dañar el tejidoCapacidad para alargarse sin dañar el tejido

• ElasticidadElasticidad– Capacidad para retornar a su forma original Capacidad para retornar a su forma original

después de haber sido alargadodespués de haber sido alargado

Page 8: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 9: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 10: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Proteinas del músculo

•El filamento delgado está compuesto por El filamento delgado está compuesto por actinaactina, que es de forma globular y se , que es de forma globular y se agrupa formando dos cadenas; la agrupa formando dos cadenas; la tropomiosinatropomiosina, que es en forma de tubo y se , que es en forma de tubo y se enrolla sobre las cadenas de actina. La enrolla sobre las cadenas de actina. La troponina,troponina, que se une a la cadena de que se une a la cadena de actina y tropomiosina a intervalos regularesactina y tropomiosina a intervalos regulares..

Page 11: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 12: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Miosina

•El filamento grueso está formado por 200 moléculas de miosina, El filamento grueso está formado por 200 moléculas de miosina, cuya forma tiene dos partes, dos colas de proteínas enrolladas y cuya forma tiene dos partes, dos colas de proteínas enrolladas y en sus extremos las cabezas de miosina que realizarán los en sus extremos las cabezas de miosina que realizarán los puentes cruzadospuentes cruzados..

Page 13: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 14: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Miofilamentos gruesos y Miofilamentos gruesos y delgadosdelgados

• Proteinas estructurales (linea M, titina y Proteinas estructurales (linea M, titina y disco Z ayuda al anclaje de los filamentos disco Z ayuda al anclaje de los filamentos delgados y gruesos en su sitio)delgados y gruesos en su sitio)

Page 15: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Superposición de los filamentos finos y Superposición de los filamentos finos y delgadosdelgados

© Músculo con contracción máxima

Page 16: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

PASOS DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

Unión neuromuscular

Page 17: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 18: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

1.1. Liberación de acetilcolina al Liberación de acetilcolina al espacio sináptico.espacio sináptico.

2.2. El neurotransmisor (acetilcolina) El neurotransmisor (acetilcolina) se une a los receptores de la se une a los receptores de la placa motora.placa motora.

3.3. La unión del neurotransmisor-La unión del neurotransmisor-receptor genera el ingreso de receptor genera el ingreso de iones Naiones Na++, principalmente., principalmente.

PASOS DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

Page 19: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

4.4. Se desencadena un potencial de Se desencadena un potencial de acción muscular que se conduce acción muscular que se conduce a lo largo de la membrana de la a lo largo de la membrana de la fibra muscular (sarcolema), y fibra muscular (sarcolema), y determina la liberación de calcio.determina la liberación de calcio.

5.5. Liberación de calcio que se Liberación de calcio que se encuentra almacenado en el encuentra almacenado en el retículo sarcoplásmico.retículo sarcoplásmico.

Page 20: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

6. El calcio liberado al citoplasma 6. El calcio liberado al citoplasma de la fibra muscular de la fibra muscular (sarcoplasma), produce el (sarcoplasma), produce el desplazamiento de los delgados desplazamiento de los delgados filamentos de actina y la filamentos de actina y la consecuente contracción consecuente contracción muscular.muscular.

Page 21: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

7.7. Bombas de transporte activo Bombas de transporte activo de calcio devuelven este ión de calcio devuelven este ión desde el sarcoplasma al desde el sarcoplasma al retículo sarcoplásmico, y se retículo sarcoplásmico, y se suspende la interacción entre suspende la interacción entre actina y miosina.actina y miosina.

8.8. El músculo se relaja.El músculo se relaja.

Page 22: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 23: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

El _________ se une a la ____________, lo que provoca un cambio en su conformación. La ___________ desplaza a la ______________, exponiendo los sitios de unión a la miosina en los filamentos de actina.

calcio troponinatroponina

tropomiosina

Mecanismo de la contracción muscular

Page 24: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

El ______ se descompone en ADP y fosfato (Pi). Las cabezas de miosinas, que poseen ADP y Pi , se unen a los sitios activo de la actina, formando un __________________.

ATP

puente transversal.

Mecanismo de la contracción muscular

Page 25: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

La miosina se ___________ unos 45° y los filamentos de actina son _________ hacia el centro del sarcómero.

flexionatirados

Mecanismo de la contracción muscular

Page 26: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

El complejo _______________ une a un nuevo _____, y la miosina se desprende de la actina.

El ATP debe unirse a la ________________________ antes de que el ____________________ pueda desprenderse de la actina e iniciar un nuevo ciclo. Esta serie de movimientos progresivos tiran de los ____________________ hacia el centro del _____________. Cuando varios sarcómeros se contraen simultáneamente, se produce la contracción del músculo en su conjunto.

actina- miosina ATP

cabeza de miosinapuente transversal

filamentos delgados sarcómero

Mecanismo de la contracción muscular

Page 27: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

La consecuencia del mecanismo molecular se puede apreciar en la siguiente imagen:

Page 28: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Animación de contracción muscular.

Page 29: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Animación de contracción muscular.

Page 30: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Animación de contracción muscular.

Page 31: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

LEY DEL TODO O NADALEY DEL TODO O NADA

Una vez alcanzado el estímulo umbral, la respuesta sigue siendo la misma aunque se aumente la intensidad del estímulo.

Músculo esquelético: a mayor intensidad del estímulo mayor contracción hasta alcanzar un máximo.

Fibra esquelética aislada Diferentes fibras

Diferente excitabilidad

NO RESPONDE ALa ley del todo o nada

SI RESPONDE ALa ley del todo o nada

Page 32: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Fuerza muscular:

La fuerza muscular depende de un gran número de factores ligados al músculo en si y a la regulación nerviosa de la contracción muscular.

Contracción muscular:

Page 33: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Unidad Motora: Esta compuesta por una neurona motora y las fibras musculares inervadas por esta neurona.

Regulación de la contracción muscular: Regulación de la contracción muscular:

Las características de los movimientos musculares, su fuerza y su precisión dependen en una buena medida del tipo de inervación que tengan las neuronas motoras en los distintos grupos musculares. Así , si las terminaciones nerviosas de una neurona motora activan pocas fibras musculares, el movimiento será muy preciso.

Page 34: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

En cambio si la neurona activa muchas fibras musculares, el movimiento será mas potente, pero de menor precisión.

Page 35: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Los impulsos inhibidores son muy importantes para evitar que se produzcan contracciones sostenidas que pueden ser dolorosas.

Page 36: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Los mecanismos nerviosos de la regulación muscular pueden dividirse en dos grandes grupos:

Centrales: Son los regulados por la corteza cerebral, el cerebelo y los centros de la base del cerebro.

Periféricos: Dependen de los receptores articulares, los receptores musculares (husos musculares) y los receptores tendinosos (órganos de golgi)

Page 37: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 38: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

TIPOS DE CONTRACCIÓNTIPOS DE CONTRACCIÓN

Page 39: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

ISOMÉTRICA: sin cambio en la longitud del músculo

Page 40: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

ISOTÓNICA: disminución en la longitud del músculo

Page 41: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Ten

sión

(m

g)

REGISTRO MECÁNICO DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

Page 42: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 43: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 44: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

CURVA TENSIÓN-LONGITUDCURVA TENSIÓN-LONGITUD

Page 45: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.

Fuentes de energía PARA LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

Fosfato de creatina.Fosfato de creatina.

Glucosa.Glucosa.

Page 46: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 47: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.
Page 48: Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez.