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Contracción del músculo esquelético Alberto Acosta Santillán
Introducción 40% del cuerpo es músculo esqueletico 10% del cuerpo es músculo liso y cardiaco  En este cap. Se habla de tipos de contracción
Fibras… Fibras muscular tienen un diámetro de 10 a 80 μm  Las fibras se extienden a lo largo del músculo Todas las fibras están inervadas Dicha terminación se localizan en el punto medio de la fibra
Sarcolema Membrana celular Membrana plasmática Polisacáridos  Numerosas en fibras de colágeno  En cada extremo de la fibra el sarcolema se fusiona…
Miofibrillas; filamentos de actina y miosina Una fibra muscular = cientos o miles de miofibrillas Una miofibrilla = 1,500 filamentos de miosina  3,000 filamentos de actina
La porción entre 2 discos Z se denomina sarcómero  Cuando la fibra muscular esta contraída el sarcómero mide 2μm  Filamentos de actina y miosina se superponen
¿Que mantiene en su lugar los filamentos de actina y miosina? La yuxtaposición entre actina y miosina es difícil de mantener La titina ayuda a mantener unido las fibras La titina tiene un peso molecular de 3 millones Mayores moléculas proteicas Es muy elástica Actúa como armazón
Sarcoplasma Se le llama al espacio entre las miofibrillas  Se encuentran las mitocondrias paralelas a las miofibrillas
Reticulosarcoplasmatico Se encuentra en el Sarcoplasma Controla la contracción muscular
Mecanismo general de la contracción Fuerza de atracción  Actina y miosina Potencial de acción Viaja a las fibras Ca Bombeo regreso Liberación de Ca al  Retículo sarcoplasmico En la terminal nerviosa Segrega acetilcolina Despolarización de la membrana Acetilcolina actúa a nivel  de membrana Potencial acción viaja  por la membrana Entrada de sodio Abre canales iónicos Inicia el potencial de acción
Mecanismo de la contracción muscular
Características moleculares de filamentos contráctiles Filamento de miosina Multiplesmoleculas de miosina PM 480,000 6 cadenas polipetidas 2 cadenas pesadas 4 cadenas ligeras
Filamento de actina Actina Tropomiosina Troponina Esqueleto : molécula de proteína F- Actina Filamento de actina Molécula F-actina Moléculas de G-actina Anclan en discos Z PM 42,000 Longitud 1μm
Tropomiosina  la actina esta formado por Tropomiosina PM 70,000 Longitud 40 nanómetros Enrolladas en las moléculas F actina Reposo  Recubren los puntos activos  No hay atracción entre actina y miosina
troponina Se encuentran a lo largo de la Tropomiosina 3 subunidades Troponina I Troponina T Troponina C
Miosina + actina + calcio = contracción Actina sin Tropomiosina y troponina pero si me magnesio y atp Provoca unión entre las cabezas de miosina Agrega troponina y Tropomiosina No hay unión entre actina y miosina
Aumento de calcio Inhibe el efecto de troponina y Tropomiosina No se conoce el mecanismo  Ion Calcio Troponina C 4 iones Calcio Cambio de forma Atracción cabezas de  Puentes cruzados Desplaza la Tropomiosina A zonas mas profundas Contracción  Descubren los puntos activos
Teoria de la cremallera Filamento de actina Activado Ca Las cabezas de  puentes cruzados Atraidos puntos  de accion Contraccion}
Atp una fuente de energia Contracción = Gasto de ATP Mayor esfuerzo = mayor gasto de energía  efecto Fenn
El sitio se une a la cabeza de puentes cruzados  Quedan residuos en  La cabeza ATP se une a la cabeza Cabeza extiende  perpendicular Consume ATP ADP se sustituye en atp Filamento de actina Libera ADP Golpe activo  Aun no hay unión Unión cabezas  de miosina Complejo troponina Tropomiosina Descubren los  puntos de acción Une al ion Ca
Entre menor se al distancia en longitud del sarcómero mayor será la fuerza ejercida en el músculo
energetica T= C x D T= trabajo generado C= carga D= distancia Fuentes de Energia Contraccion depende de ATP
TIPOS DE CONTRACCION  ISOMETRICO ISOTONICA ACORTA EL MUSCULO NO SE ACORTA DURANTE  LA CONTRACCION TENSION PERMANENTE
LA VARIACION DE LA FUERZA DEPENDE DEL TIPO DE MÚSUCLO ESTAPEDIO CUDRICEPS
UNIDAD MOTORA  FIBRAS MUSCULARES QUE SON INERVADAS POR UN SOLO NERVIO MUSCULO PEQUEÑO  MAS UNIDADES MOTORAS MUSCULO GRANDE  MENOS UNIDADES MOTORAS
MAXIMA FUERZA DE CONTRACCIÓN 3 a 4 kg/cm3 Musculo cuádriceps supera los 100cm3 Soporta una tensión de 360Kg
Tono musculo Aunque el musculo este en reposo presenta una ligera contracción. Tono muscular

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Contracción del músculo esquelético

  • 1. Contracción del músculo esquelético Alberto Acosta Santillán
  • 2. Introducción 40% del cuerpo es músculo esqueletico 10% del cuerpo es músculo liso y cardiaco En este cap. Se habla de tipos de contracción
  • 3. Fibras… Fibras muscular tienen un diámetro de 10 a 80 μm Las fibras se extienden a lo largo del músculo Todas las fibras están inervadas Dicha terminación se localizan en el punto medio de la fibra
  • 4. Sarcolema Membrana celular Membrana plasmática Polisacáridos Numerosas en fibras de colágeno En cada extremo de la fibra el sarcolema se fusiona…
  • 5. Miofibrillas; filamentos de actina y miosina Una fibra muscular = cientos o miles de miofibrillas Una miofibrilla = 1,500 filamentos de miosina 3,000 filamentos de actina
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. La porción entre 2 discos Z se denomina sarcómero Cuando la fibra muscular esta contraída el sarcómero mide 2μm Filamentos de actina y miosina se superponen
  • 10. ¿Que mantiene en su lugar los filamentos de actina y miosina? La yuxtaposición entre actina y miosina es difícil de mantener La titina ayuda a mantener unido las fibras La titina tiene un peso molecular de 3 millones Mayores moléculas proteicas Es muy elástica Actúa como armazón
  • 11. Sarcoplasma Se le llama al espacio entre las miofibrillas Se encuentran las mitocondrias paralelas a las miofibrillas
  • 12. Reticulosarcoplasmatico Se encuentra en el Sarcoplasma Controla la contracción muscular
  • 13. Mecanismo general de la contracción Fuerza de atracción Actina y miosina Potencial de acción Viaja a las fibras Ca Bombeo regreso Liberación de Ca al Retículo sarcoplasmico En la terminal nerviosa Segrega acetilcolina Despolarización de la membrana Acetilcolina actúa a nivel de membrana Potencial acción viaja por la membrana Entrada de sodio Abre canales iónicos Inicia el potencial de acción
  • 14. Mecanismo de la contracción muscular
  • 15. Características moleculares de filamentos contráctiles Filamento de miosina Multiplesmoleculas de miosina PM 480,000 6 cadenas polipetidas 2 cadenas pesadas 4 cadenas ligeras
  • 16.
  • 17. Filamento de actina Actina Tropomiosina Troponina Esqueleto : molécula de proteína F- Actina Filamento de actina Molécula F-actina Moléculas de G-actina Anclan en discos Z PM 42,000 Longitud 1μm
  • 18. Tropomiosina la actina esta formado por Tropomiosina PM 70,000 Longitud 40 nanómetros Enrolladas en las moléculas F actina Reposo Recubren los puntos activos No hay atracción entre actina y miosina
  • 19. troponina Se encuentran a lo largo de la Tropomiosina 3 subunidades Troponina I Troponina T Troponina C
  • 20. Miosina + actina + calcio = contracción Actina sin Tropomiosina y troponina pero si me magnesio y atp Provoca unión entre las cabezas de miosina Agrega troponina y Tropomiosina No hay unión entre actina y miosina
  • 21. Aumento de calcio Inhibe el efecto de troponina y Tropomiosina No se conoce el mecanismo Ion Calcio Troponina C 4 iones Calcio Cambio de forma Atracción cabezas de Puentes cruzados Desplaza la Tropomiosina A zonas mas profundas Contracción Descubren los puntos activos
  • 22. Teoria de la cremallera Filamento de actina Activado Ca Las cabezas de puentes cruzados Atraidos puntos de accion Contraccion}
  • 23. Atp una fuente de energia Contracción = Gasto de ATP Mayor esfuerzo = mayor gasto de energía  efecto Fenn
  • 24. El sitio se une a la cabeza de puentes cruzados Quedan residuos en La cabeza ATP se une a la cabeza Cabeza extiende perpendicular Consume ATP ADP se sustituye en atp Filamento de actina Libera ADP Golpe activo Aun no hay unión Unión cabezas de miosina Complejo troponina Tropomiosina Descubren los puntos de acción Une al ion Ca
  • 25. Entre menor se al distancia en longitud del sarcómero mayor será la fuerza ejercida en el músculo
  • 26. energetica T= C x D T= trabajo generado C= carga D= distancia Fuentes de Energia Contraccion depende de ATP
  • 27.
  • 28. TIPOS DE CONTRACCION ISOMETRICO ISOTONICA ACORTA EL MUSCULO NO SE ACORTA DURANTE LA CONTRACCION TENSION PERMANENTE
  • 29. LA VARIACION DE LA FUERZA DEPENDE DEL TIPO DE MÚSUCLO ESTAPEDIO CUDRICEPS
  • 30.
  • 31. UNIDAD MOTORA FIBRAS MUSCULARES QUE SON INERVADAS POR UN SOLO NERVIO MUSCULO PEQUEÑO MAS UNIDADES MOTORAS MUSCULO GRANDE MENOS UNIDADES MOTORAS
  • 32. MAXIMA FUERZA DE CONTRACCIÓN 3 a 4 kg/cm3 Musculo cuádriceps supera los 100cm3 Soporta una tensión de 360Kg
  • 33. Tono musculo Aunque el musculo este en reposo presenta una ligera contracción. Tono muscular