• Barajar
    Activar
    Desactivar
  • Alphabetizar
    Activar
    Desactivar
  • Frente Primero
    Activar
    Desactivar
  • Ambos lados
    Activar
    Desactivar
  • Leer
    Activar
    Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/63

Click para voltear

63 Cartas en este set

  • Frente
  • Atrás
Función del músculo
Movimientos diarios y deportivos
Interacción
Transporte
Estabilización
Almacenamiento
Termogénesis
Propiedades del tejido muscular
Excitabilidad eléctrica
Contractibilidad
Extensibilidad y elasticidad
Excitabilidad eléctrica:
Capacidad de responder a ciertos estímulos eléctricos (interno o externo)
Contractibilidad:
Capacidad del tejido muscular de generar tensión cuando es estimulado por un potencial de acción (sin acortamiento)
Extensibilidad y elasticidad:
Capacidad de estirarse hasta ciertos limites sin ser dañado y luego recuperar su longitud original
Propiedades del tejido conectivo (Fascia):
rodea y envuelve al músculo, le da contención
Integrado por fibras de colágeno
Sirve como capa aislante y reduce la pérdida de calor
Protege de traumatismos físicos
La fascia del músculo converge en un tendón transmitiendo la fuerza al hueso
Histología del músculo
70% agua
15% proteínas celulares
10% carbohidratos y lipídos
5% tejido conectivo
15% proteínas celulares:
proteínas miofibrilares (contracción muscular
proteínas sarcoplasmicas
proteínas mitocondriales (regeneración de ATP y oxcidación de sufratos energeticos para contracción muscular)
Componentes del músculo
Sarcolema
Túbulos transversos
Sarcoplasma
Mitocondria
Miofibrillas
Retí**** sarcoplasmático
Miofilamentos
Sarcolema
membrana plasmática de una célula muscular, semipermeable y lipídica
Túbulos transversos (T)
Forman túneles desde la superficie hasta el centro de cada fibra muscular, conectan el exterior de la célula muscular con el interior.
Sarcoplasma
Citoplasma de la célula muscular que incluye:
-Glucógeno
-Mioglobina
-Glucógeno
Molécula grande compuesta por muchas moléculas de glucosa = molécula energética
-Mioglobina
Proteína color rojo hallada solo en el músculo que transporta y libera oxígeno cuando requiere por las mitocondrias para producir ATP
-ATP (Adenosintrifosfato)
Es la fuente básica de energía para la contracción muscular
Mitocondria
Orgánulos contractiles del músculo esquéletico
Retí**** sarcoplasmatico
Contiene cisternas terminales que brotan del túbulo T almacenando iones de calcio (Ca2+)
Miofilamentos:
Finos: compuestos en su mayor parte por filamentos de Actina
Gruesos: compuestos en mayor parte por filamentos de Miosina
Filamentos de actina
Compuesto por tropomiosina y troponina
Filamentos de miosina
Tienen esqueleto, cola y cabeza
Músculo esquelético
Tipo de músculos estriados unidos al esqueleto, formados por células o fibras alargadas y polinucleadas que sitúan sus núcleos en la periferia.
Localización:
Inserta por tendones en los huesos
Componentes de tejido conectivo:
-Endomisio
-Perimisio
-Epimisio
-Endomisio
Fino tejido conjuntivo constituido fundamentalmente por fibras reticulares, que se disponen rodeando a cada una de las fibras musculares del músculo estriado. Separa las fibras musculares y es el lugar del músculo donde se concentran los vasos y nervios que brindan los nutrientes necesarios para la salud del músculo estriado.
-Perimisio
Se llama perimisio a la capa de tejido conjuntivo que rodea un conjunto de fibras musculares para formar un haz o fascí**** muscular
-Epimisio
Capa de tejido conjuntivo que está en contacto inmediato y envuelve un músculo estriado.
Fuente de Ca2+ para la contracción:
Retí**** sarcoplasmático
Proteínas regulatorias para la contracción:
Troponina y Tropomiosina
Control nervioso:
Voluntario (sistema nervioso somático)
Sarcómero
Unidades básicas que se repiten entre dos lineas Z = forman fibra muscular
Sarcómero contracción muscular
Los filamentos de actina y miosina contribuyen a esto
Sarcómeros disposición
Yacen en serie y sus filamentos tienen una configuración paralela dentro de una fibra determinada
Componentes del Sarcómero
-Disco Z
-Banda A
-Banda I
-Zona H
-Linea M
-Disco Z
Separa un sarcómero del otro. Provoca la separación entre ellos gracias a su material denso en forma de placas
-Banda A
Parte media oscura del sarcómero, incluye las partes de los filamentos finos que se superponen con los filamentos gruesos.
-Banda I
Región más clara y menos densa, contiene el resto de los filamentos finos sin filamentos gruesos. Un disco Z atraviesa el centro de cada banda I
-Zona H
Región angosta en el centro de cada banda A, contiene filamentos gruesos sin filamentos finos
-Linea M
Región en el centro de la zona H, contiene proteínas que mantienen unidos los filamentos gruesos al centro del sarcómero
Fases de la contracción muscular
1) Reposo
2) Acoplamiento
3) Contracción
4) Recarga
5) Relajación
1) Reposo
Presencia de Ca2+ es mínima en la miofibrilla, pocos puentes cruzados de miosina unidos a la actina
2) Acoplamiento
Estímula el retí**** sarcoplasmatico liberando iones de Ca2+, Ca2+ se une a la troponina produciendo un desplazamiento de la tropomiosina dejando libre su sitio de unión
3.1) Contracción
La energía para la tracción proviene de la hidrólosis (reacción química que usa agua para descomponer un compuesto) de ATP por la catalización ( proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química) de la enzima ATPasa.
[Enzima]:
Los enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Los enzimas son catalizadores, es decir, sustancias que, sin consumirse en una reacción, aumentan notablemente su velocidad.
3.2) Contracción
Otra molécula de ATP debe reemplazar el ADP en la cabeza de miosina para que se desprenda de la actina activa y vuelva a su posición inicial.
Esto permite continuar el proceso de contracción (si hay Ca2+) o que sobrevenga la relajación (si no hay Ca2+)
4) Recarga
Cuando se repite una y otra vez la fase 1, 2 y 3 se aprecia el acortamiento del musculo (recarga)
5) Relajación
Ocurre cuando se detiene la estimulación del nervio motor. Se bombea Ca2+ de vuelta al retí**** sarcoplasmatico, lo cual impide la unión entre filamentos de actina y miosina
Fibras musculares
Tipo 1: Contracción lenta
Tipo 2: Contracción rápida
Fibras tipo 1:
Velocidad de acortamiento baja
Baja actividad de la ATPasa
Gran volumen y capacidad mitocondrial
Fibras tipo 2:
Velocidad de acortamiento alta
Gran actividad de la ATPasa
Gran volumen y capacidad del retí**** sarcoplasmatico
Cambios del tipo de fibra
-La composición de las fibras musculares parece estar determinada por la génetica
-El envejecimiento puede resultar en una pérdida de unidades motoras principalmente tipo 2
-Individuos con más fibras tipo 2 pueden hipertrofiar mayormente
Reclutamiento dentro del músculo
La utilización de distintos número y tipos de fibras musculares durante la contracción de un músculo
Reclutamiento dentro del músculo momentos
1) Periodo latente
2) Periodo de contracción
3) Durante la tercera fase
La fuerza alcanzada depende de
-Tamaño de las unidades motoras
-Número de impulsos por segundo (frecuencia de disparo
-Reclutamiento de unidades motoras
-Composición fibrilar
Reclutamiento del músculo conclusión
El reclutamiento de fibras es producto de la tensión muscular. Cuanto mayor sea la carga de trabajo será mayor el aumento del número de fibras reclutadas y/o utilizadas
Alineación de las fibras del músculo
- Fusiformes
- Peniformes
- Fusiformes:
Corren paralelas al eje mayor del músculo y se afinan en la sujeción tendinosa
- Peniformes:
Yacen en un ángulo oblicuo de penación que varia hasta 30 grados. Tienden a generar más fuerza
Diferencia entre Peniformes y Fusiformes
Los peniformes contienen generalmente fibras más cortas, poseen más fibra individuales, menor alcance de movimiento, alcanzan mayor fuerza
Tipos de contracción del músculo
- Isotónica
- Isométrica
- Contracción Isotónica (concéntrica y excéntrica)
La tensión se mantiene casi constante mientras el músculo modifica su longitud
Concéntrica
El músculo se acorta reduciendo el ángulo articular
Excéntrica
El músculo se alarga aumentando el ángulo articular
- Contracción Isométrica
La tensión generada no es suficiente para superar la resistencia del objeto y el músculo NO modifica su longitud