Sistema muscular

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FEDCZUK AGUSTINA MARTINEZ JULIETA ISEF DR. ENRIQUE ROMERO BREST FISIOLOGÍA I Sistema muscular

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FEDCZUK AGUSTINAMARTINEZ JULIETA

ISEF DR. ENRIQUE ROMERO BRESTFISIOLOGÍA I

Sistema muscular

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Sistema muscular

Los músculos de nuestro cuerpo se clasifican en:

Lisos: involuntario y controlado por el sistema nervioso autónomo.

Estriados:o Cardíaco: forma parte del tejido cardíaco.o Esquelético: voluntario, unido a los huesos

y responsable de los movimientos.El cuerpo humano se compone por un 40%

de músculos esqueléticos y 10% de liso.

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Tipos de contracciones

Isotónica concéntrica: ocurre cuando un músculo desarrolla una tensión suficiente para superar una resistencia, de forma tal que éste se acorta, y moviliza una parte del cuerpo. 

Isotónica excéntrica: cuando una resistencia dada es mayor que la tensión ejercida por un músculo determinado, de forma que éste se alarga, se dice que dicho músculo ejerce una contracción excéntrica. En este caso el músculo desarrolla tensión alargándose, es decir, extendiendo su longitud.

Isométrica: en este caso el músculo permanece estático, sin acortarse ni alargarse, pero genera tensión. 

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Característica del músculo

El músculo está compuesto por células contráctiles llamadas fibras musculares, rodeadas por una membrana plasmática llamada sarcolema. Estas fibras están formadas por miofibrillas, siendo una estructura contráctil que atraviesa las células del tejido muscular y les da la propiedad de contracción y de elasticidad, la cual, permite realizar los movimientos característicos del músculo. Cada miofibrilla contiene  miofilamentos de miosina y actina.

La unidad contráctil se llama sarcómero.

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Retículo sarcoplásmico

El retículo sarcoplásmico está formado por una red de túbulos anchos, longitudinales, que envuelven a las miofibrillas. A la altura de la línea Z o en la unión entre bandas A y bandas I, según el tipo de célula, los túbulos se amplían dando lugar a las cisternas terminales. Entre dos cisternas terminales consecutivas se extiende el túbulo T, que es una invaginación de la membrana plasmática.El retículo sarcoplásmico es un reservorio de calcio iónico (Ca2+). Dentro del retículo, la concentración de este ión es muy alta, comparada con la concentración citoplasmática.La neurona motora y la célula muscular establecen contacto en la llamada unión neuromuscular o placa motora, donde se realiza una sinapsis química mediada por acetilcolina. Los receptores para acetilcolina de la célula muscular son canales de Na+.

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El sarcómero

Está formado por actina y miosina. La contracción del músculo consiste en el deslizamiento de los miofilamentos finos de actina sobre los miofilamentos gruesos de miosina, todo esto regulado por la intervención nerviosa y la participación del calcio.

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El sarcómero

Banda A: esta compuesta por los filamentos gruesos de miosina y finos de actina. Se subdivide en: Banda H: zona donde solo hay filamentos de

miosina visible.Banda I: banda compuesta por los filamentos finos

de la actina.Discos Z: sector donde se encuentran unidas las

actinas adyacentes y se mantiene la continuidad con el sarcómero subsiguiente.

Durante la contracción del músculo desaparece la banda H y se comprime la banda I.

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FinosFinos GruesosGruesos Actina: es redonda, se encuentra

de a pares y cada siete da una vuelta de elice. Tiene un sitio activo que en reposo esta bloqueado por la tropomiosina. Interacciona con la miosina durante la contracción.

Tropomiosina: es alargada y se ubica entre las actinas para tapar su sitio activo.

Troponina: es redonda, se encuentra en cada vuelta de elice de la tropomiosina. Tiene afinidad con el calcio. Cuando se une al calcio inicia la contracion muscular.

Miosina: está compuesta de 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas. Posee doble cabeza unida a una larga cadena con dos hebras. Además es una ATPasa, que hidroliza el ATP para formar ADP y PI, reacción que proporciona la contracción muscular.

Filamentos

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Un potencial de acción viaja por un nervio motor hasta el final del mismo en las fibras musculares.

En cada extremo, el nervio segrega una pequeña cantidad de neurotransmisor: la acetilcolina.

La acetilcolina actúa localmente, abriendo múltiples canales. La apertura de esos canales permite la entrada a la fibra muscular de

grandes cantidades de iones sodio, en la terminal nerviosa. De esta forma comienza un potencial de acción en la fibra muscular.

Ese potencial de acción se desplaza a lo largo de la membrana de la fibra muscular, igual que sucede con los potenciales de acción en las membranas de los nervios.

El potencial de acción despolariza la membrana de la fibra muscular y también viaja a su interior. Provocando la liberación, desde el retículo endoplásmico hacia las miofibrillas, de grandes cantidades de iones calcio que se hallaban almacenados en el retículo.

Los iones calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslicen juntos: proceso de contracción.

Una fracción de segundo después, se bombean los iones calcio hacia el retículo sarcoplásmico, donde permanecen almacenados hasta que llegue un nuevo potencial de acción: proceso de relajación.

Mecanismo de la Contracción Muscular

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Mecanismo de la Relajación Muscular

La relajación es el momento en que la contracción da fin. La bomba de calcio recupera el calcio activamente, la tropomiosina tapa de nuevo los sitios activos de la actina y vuelve a aparecer la banda H.

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