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UNIVERSIDAD NACIONAL EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL 
FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE MMIIRRAANNDDAA 
CCIIEENNCCIIAASS DDEELL AAGGRROO YY DDEELL MMAARR 
PPRROOGGRRAAMMAA DDEE CCIIEENNCCIIAASS VVEETTEERRIINNAARRIIAASS 
FFIISSIIOOLLOOGGIIAA AANNIIMMAALL II
UNIÓN NEUROMUSCULAR 
o 
PLACAMOTORA 
Una sinapsis especializada
Placa motora: sinapsis entre axones 
de motoneuronas y fibras musculares 
esqueléticas. 
El cuerpo celular de las motoneuronas está 
dentro del asta ventral de la médula espinal 
y en el tronco del encéfalo (SNC).
Unidad 
Motora 
Conjunto de 
n. motoras 
Los nervios que transmiten 
las señales desde el SNC a 
los músculos esqueléticos se 
llaman nervios Motores 
El axón de una neurona 
motora se ramifica inervando 
varias fibras musculares: 
Unidad motora 
La transmisión de una 
señal desde un nervio motor 
hasta el músculo esquelético 
induciendo la contracción se 
llama transmisión 
neuromuscular.
• Neuronas motoras: 
Emite el impulso, 
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múscular. 
• Unidad Motora 
Conformada por 
neurona motora (1) y 
conjunto de fibras 
musculares (150).
Características de la 
unidad motora: 
•Todas las fibras musculares se 
contraen y se relajan a un 
mismo tiempo 
•Músculos con movimientos 
precisos. 
•Músculos responsables de 
movimientos potentes y poco 
precisos (bíceps braquial) 
pueden tener hasta 2,000 fibras 
musculares por unidad motora 
•La fuerza total de una 
contracción se puede controlar 
ajustando el numero de 
unidades motoras activadas. 
Axón de neurona 
motora 
Unión 
neuromuscular 
Fibra muscular 
capilar
Cerca de la unión neuro-muscular, el nervio pierde su vaina 
de mielina y se ramifica en finas ramas terminales 
ensanchadas en el extremo: BOTÓN TERMINAL, que se 
extienden sobre la superficie de la membrana muscular por 
los surcos o fosas sinápticas. Cada botón terminal hace 
sinapsis con una célula (fibra) muscular.
UNIÓN NEUROMUSCULAR O PLACA MOTORA 
Las neuronas motoras 
usan el NT 
acetilcolina (Ach) 
para comunicarse 
con la fibra muscular 
Neurona motora 
Mielina 
Fibras 
musculares 
Músculo 
Axon 
Terminaciones 
presinápticas 
Placa 
motora 
Unión neuromuscular 
Hendidura 
sináptica 
R en el extremo 
de la placa 
Vesículas 
con 
Ach 
Filamentos musculares
Como en una sinapsis neuronal, la llegada de un potencial 
de acción al terminal axónico origina la apertura de 
canales de Ca2+ activados por voltaje en la terminación 
nerviosa. 
Entrada de Ca2+ a favor de gradiente electroquímico 
Fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana de 
la terminación nerviosa 
Liberación de la acetilcolina a la hendidura sináptica 
(exocitosis)
La apertura de canales operados 
químicamente por Ach produce 
cambios en el Potencial de Membrana 
en Reposo y produce :
•Son canales iióónniiccooss qquuee aattrraavviieessaann 
ttooddaa llaa mmeemmbbrraannaa yy ssee uubbiiccaann cceerrccaa ddee 
llaa aabbeerrttuurraa ddee llooss pplliieegguueess 
ppoossttssiinnaappttiiccooss.. 
• SSoonn ccoommpplleejjooss pprrootteeiiccooss 
ccoommppuueessttooss ppoorr 55 ssuubbuunniiddaaddeess 
ssiimmiillaarreess.. 
• PPeerrmmaanneecceenn cceerrrraaddooss hhaassttaa qquuee ssee 
uunnee llaa AACChh yy ccaammbbiiaa llaa ccoonnffoorrmmaacciióónn 
ddeell ccaannaall yy ssee aabbrree.. 
• PPoorr ééll ppuueeddeenn ppaassaarr iioonneess ppoossiittiivvooss 
ccoommoo NNaa++,, ppeerroo nnoo iioonneess 
nneeggaattiivvooss ppoorr llaa ffuueerrttee ccaarrggaa nneeggaattiivvaa 
qquuee hhaayy eenn llaa eennttrraaddaa ddeell ccaannaall
POTENCIAL DE PLACA TERMINAL O PPM 
•Cambios locales en el 
potencial de membrana 
de la placa terminal. 
•Aumenta el valor de 
PMR hacia valores 
positivos (50 a 75 mV). 
•Potencial local  
Potencial de placa 
terminal
••El RRSS eessttáá ccoommppuueessttoo ppoorr llooss 
ttúúbbuullooss lloonnggiittuuddiinnaalleess yy llaass 
cciisstteerrnnaass tteerrmmiinnaalleess ((CCaa yy 
ccaallsseeccuueessttrriinnaa)) 
••LLooss ttúúbbuullooss TT ssee ddiissppoonneenn ddee 
ffoorrmmaa ttrraannssvveerrssaall aa llaa 
mmiiooffiibbrriillllaa yy ppeenneettrraann aall 
iinntteerriioorr ddee llaa ffiibbrraa 
ddeessddee eell ssaarrccoolleemmaa.. 
••LLaass cciisstteerrnnaass tteerrmmiinnaalleess yy eell 
ttúúbbuulloo TT ffoorrmmaann llaa ttrrííaaddaa.. 
EEnn mmaammííffeerrooss llaass ttrrííaaddaass ssee 
llooccaalliizzaann eenn llaa uunniióónn ddee llaa 
bbaannddaa AA ccoonn llaa II..
•Los túbulos T y las cisternas aaddyyaacceenntteess ppaarreecceenn 
eessttaarr ccoommuunniiccaaddaass ppoorr uunnaass eessttrruuccttuurraass 
ddeennoommiinnaaddaass ppiieess ddee uunniióónn,, pprrootteeíínnaass ddee aarrccoo oo 
ccoommpplleejjooss ddee ccaannaall ddee llaa uunniióónn,, qquuee ssee ddiissppoonneenn eenn 
llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa cciisstteerrnnaa ffoorrmmaannddoo 22 oo 33 ffiillaass 
ppaarraalleellaass aall eejjee lloonnggiittuuddiinnaall ddeell ttúúbbuulloo TT.. 
• HHaayy 22 pprrootteeíínnaass iimmpplliiccaaddaass eenn llaa ttrraannssdduucccciióónn ddee llaa 
sseeññaall eenn llaa uunniióónn:: 
11))RRyyRR11((rriiaannooddiinnaa)) -- lliibbeerraa CCaa22++ ddeell RRSS 
22)) DDHHPPRR ((11,,44--ddiihhiiddrrooppiirriiddiinnaa)) -- ccaannaalleess ddee CCaa22++ 
vvoollttaajjee ddeeppeennddiieenntteess eenn llooss ppiieess ddee llaa uunniióónn,, qquuee 
rreeaalliizzaann llaa ttrraannssdduucccciióónn ddee llaa sseeññaall eellééccttrriiccaa aa RRyyRR11 
ppoorrqquuee eessttáánn aaccooppllaaddaass ffííssiiccaammeennttee..
POTENCIAL DE ACCIÓN MUSCULAR 
1.- PMR: -80 a –90 mV en fibras 
esqueléticas 
2.- Duración del PA: 1-5 ms en 
músculo esquelético unas cinco 
veces mayor que en fibras 
mielínicas grandes 
3.- Velocidad de conducción: 3 a 
5 m/s ( 1/3 de la velocidad de 
conducción de las grandes 
fibras mielínicas que excitan 
el músc. esquelético)
Acoplamiento Excitación-contracción 
Explica el mecanismo por el que tras la generación 
de un PA en el axón de una motoneurona se 
obtiene como respuesta la contracción del 
sarcómero (de la fibra muscular)
Acoplamiento excitación contracción
RESUMEN 
 La contracción del músculo esquelético está bajo eell ccoonnttrrooll ddeell SSNNCC.. 
 LLooss cceennttrrooss mmoottoorreess ddeell cceerreebbrroo mmaannddaann iimmppuullssooss aa llaa mméédduullaa eessppiinnaall aa ttrraavvééss ddee 
mmoottoonneeuurroonnaass a qquuee iinneerrvvaann llooss mmúússccuullooss eessqquueellééttiiccooss 
 UUnnaa uunniiddaadd mmoottoorraa ccoonnssiissttee eenn ttooddaass llaass ffiibbrraass mmuussccuullaarreess iinneerrvvaaddaass ppoorr uunnaa 
mmoottoonneeuurroonnaa 
 EEll PPAA eenn llaa mmoottoonneeuurroonnaa pprroodduuccee llaa lliibbeerraacciióónn ddee AAcchh eenn eell tteerrmmiinnaall pprreessiinnááppttiiccoo 
ppoorr eexxoocciittoossiiss 
 LLaa uunniióónn ddee AAcchh aa ssuu RR eenn llaa mmeemmbbrraannaa ddee llaa ffiibbrraa mmuussccuullaarr pprroovvooccaa ccaammbbiiooss eenn eell 
PPMMRR ddee llaa ffiibbrraa mmuussccuullaarr ccoonnoocciiddooss ccoommoo PPootteenncciiaall ddee ppllaaccaa tteerrmmiinnaall 
 EEll PPPPMM ttiieennee uunn aammpplliioo mmaarrggeenn ddee sseegguurriiddaadd yy ppuueeddee pprreesseennttaarr ffaattiiggaa 
 EEll PPAA pprroovvooccaa ccoonnttrraacccciióónn mmuussccuullaarr pprroodduucciieennddoo uunnaa lliibbeerraacciióónn ddee CCaa22++ ddeell 
rreettííccuulloo ssaarrccoopplláássmmiiccoo.. 
 EEll mmúússccuulloo rreessppoonnddeerráá sseeggúúnn llaa lleeyy ddeell ttooddoo oo nnaaddaa.. 
LLaa ffuueerrzzaa ddee llaa ccoonnttrraacccciióónn ppuueeddee sseerr iinnccrreemmeennttaaddaa aaccttiivvaannddoo mmááss mmoottoonneeuurroonnaass 
((rreecclluuttaammiieennttoo)) oo aauummeennttaannddoo llaa ffrreeccuueenncciiaa ddee PPAAss eenn llaa ffiibbrraa mmuussccuullaarr.
GGRRAACCIIAASS PPOORR SSUU AATTEENNCCIIOONN 
EELL ÉÉXXIITTOO CCOOMMIIEENNZZAA CCOONN LLAA VVOOLLUUNNTTAADD,, 
SSII TTEE LLOO PPRROOPPOONNEESS TTUU PPUUEEDDEESS SSEERR LLOO QQUUEE 
DDEESSEEAASS ……..

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Placa Motora (UNEFM)

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE MMIIRRAANNDDAA CCIIEENNCCIIAASS DDEELL AAGGRROO YY DDEELL MMAARR PPRROOGGRRAAMMAA DDEE CCIIEENNCCIIAASS VVEETTEERRIINNAARRIIAASS FFIISSIIOOLLOOGGIIAA AANNIIMMAALL II
  • 2.
  • 3. UNIÓN NEUROMUSCULAR o PLACAMOTORA Una sinapsis especializada
  • 4. Placa motora: sinapsis entre axones de motoneuronas y fibras musculares esqueléticas. El cuerpo celular de las motoneuronas está dentro del asta ventral de la médula espinal y en el tronco del encéfalo (SNC).
  • 5. Unidad Motora Conjunto de n. motoras Los nervios que transmiten las señales desde el SNC a los músculos esqueléticos se llaman nervios Motores El axón de una neurona motora se ramifica inervando varias fibras musculares: Unidad motora La transmisión de una señal desde un nervio motor hasta el músculo esquelético induciendo la contracción se llama transmisión neuromuscular.
  • 6. • Neuronas motoras: Emite el impulso, origina contracción múscular. • Unidad Motora Conformada por neurona motora (1) y conjunto de fibras musculares (150).
  • 7. Características de la unidad motora: •Todas las fibras musculares se contraen y se relajan a un mismo tiempo •Músculos con movimientos precisos. •Músculos responsables de movimientos potentes y poco precisos (bíceps braquial) pueden tener hasta 2,000 fibras musculares por unidad motora •La fuerza total de una contracción se puede controlar ajustando el numero de unidades motoras activadas. Axón de neurona motora Unión neuromuscular Fibra muscular capilar
  • 8. Cerca de la unión neuro-muscular, el nervio pierde su vaina de mielina y se ramifica en finas ramas terminales ensanchadas en el extremo: BOTÓN TERMINAL, que se extienden sobre la superficie de la membrana muscular por los surcos o fosas sinápticas. Cada botón terminal hace sinapsis con una célula (fibra) muscular.
  • 9. UNIÓN NEUROMUSCULAR O PLACA MOTORA Las neuronas motoras usan el NT acetilcolina (Ach) para comunicarse con la fibra muscular Neurona motora Mielina Fibras musculares Músculo Axon Terminaciones presinápticas Placa motora Unión neuromuscular Hendidura sináptica R en el extremo de la placa Vesículas con Ach Filamentos musculares
  • 10. Como en una sinapsis neuronal, la llegada de un potencial de acción al terminal axónico origina la apertura de canales de Ca2+ activados por voltaje en la terminación nerviosa. Entrada de Ca2+ a favor de gradiente electroquímico Fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana de la terminación nerviosa Liberación de la acetilcolina a la hendidura sináptica (exocitosis)
  • 11.
  • 12.
  • 13. La apertura de canales operados químicamente por Ach produce cambios en el Potencial de Membrana en Reposo y produce :
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. •Son canales iióónniiccooss qquuee aattrraavviieessaann ttooddaa llaa mmeemmbbrraannaa yy ssee uubbiiccaann cceerrccaa ddee llaa aabbeerrttuurraa ddee llooss pplliieegguueess ppoossttssiinnaappttiiccooss.. • SSoonn ccoommpplleejjooss pprrootteeiiccooss ccoommppuueessttooss ppoorr 55 ssuubbuunniiddaaddeess ssiimmiillaarreess.. • PPeerrmmaanneecceenn cceerrrraaddooss hhaassttaa qquuee ssee uunnee llaa AACChh yy ccaammbbiiaa llaa ccoonnffoorrmmaacciióónn ddeell ccaannaall yy ssee aabbrree.. • PPoorr ééll ppuueeddeenn ppaassaarr iioonneess ppoossiittiivvooss ccoommoo NNaa++,, ppeerroo nnoo iioonneess nneeggaattiivvooss ppoorr llaa ffuueerrttee ccaarrggaa nneeggaattiivvaa qquuee hhaayy eenn llaa eennttrraaddaa ddeell ccaannaall
  • 18. POTENCIAL DE PLACA TERMINAL O PPM •Cambios locales en el potencial de membrana de la placa terminal. •Aumenta el valor de PMR hacia valores positivos (50 a 75 mV). •Potencial local  Potencial de placa terminal
  • 19.
  • 20.
  • 21. ••El RRSS eessttáá ccoommppuueessttoo ppoorr llooss ttúúbbuullooss lloonnggiittuuddiinnaalleess yy llaass cciisstteerrnnaass tteerrmmiinnaalleess ((CCaa yy ccaallsseeccuueessttrriinnaa)) ••LLooss ttúúbbuullooss TT ssee ddiissppoonneenn ddee ffoorrmmaa ttrraannssvveerrssaall aa llaa mmiiooffiibbrriillllaa yy ppeenneettrraann aall iinntteerriioorr ddee llaa ffiibbrraa ddeessddee eell ssaarrccoolleemmaa.. ••LLaass cciisstteerrnnaass tteerrmmiinnaalleess yy eell ttúúbbuulloo TT ffoorrmmaann llaa ttrrííaaddaa.. EEnn mmaammííffeerrooss llaass ttrrííaaddaass ssee llooccaalliizzaann eenn llaa uunniióónn ddee llaa bbaannddaa AA ccoonn llaa II..
  • 22. •Los túbulos T y las cisternas aaddyyaacceenntteess ppaarreecceenn eessttaarr ccoommuunniiccaaddaass ppoorr uunnaass eessttrruuccttuurraass ddeennoommiinnaaddaass ppiieess ddee uunniióónn,, pprrootteeíínnaass ddee aarrccoo oo ccoommpplleejjooss ddee ccaannaall ddee llaa uunniióónn,, qquuee ssee ddiissppoonneenn eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa cciisstteerrnnaa ffoorrmmaannddoo 22 oo 33 ffiillaass ppaarraalleellaass aall eejjee lloonnggiittuuddiinnaall ddeell ttúúbbuulloo TT.. • HHaayy 22 pprrootteeíínnaass iimmpplliiccaaddaass eenn llaa ttrraannssdduucccciióónn ddee llaa sseeññaall eenn llaa uunniióónn:: 11))RRyyRR11((rriiaannooddiinnaa)) -- lliibbeerraa CCaa22++ ddeell RRSS 22)) DDHHPPRR ((11,,44--ddiihhiiddrrooppiirriiddiinnaa)) -- ccaannaalleess ddee CCaa22++ vvoollttaajjee ddeeppeennddiieenntteess eenn llooss ppiieess ddee llaa uunniióónn,, qquuee rreeaalliizzaann llaa ttrraannssdduucccciióónn ddee llaa sseeññaall eellééccttrriiccaa aa RRyyRR11 ppoorrqquuee eessttáánn aaccooppllaaddaass ffííssiiccaammeennttee..
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28. POTENCIAL DE ACCIÓN MUSCULAR 1.- PMR: -80 a –90 mV en fibras esqueléticas 2.- Duración del PA: 1-5 ms en músculo esquelético unas cinco veces mayor que en fibras mielínicas grandes 3.- Velocidad de conducción: 3 a 5 m/s ( 1/3 de la velocidad de conducción de las grandes fibras mielínicas que excitan el músc. esquelético)
  • 29. Acoplamiento Excitación-contracción Explica el mecanismo por el que tras la generación de un PA en el axón de una motoneurona se obtiene como respuesta la contracción del sarcómero (de la fibra muscular)
  • 31. RESUMEN  La contracción del músculo esquelético está bajo eell ccoonnttrrooll ddeell SSNNCC..  LLooss cceennttrrooss mmoottoorreess ddeell cceerreebbrroo mmaannddaann iimmppuullssooss aa llaa mméédduullaa eessppiinnaall aa ttrraavvééss ddee mmoottoonneeuurroonnaass a qquuee iinneerrvvaann llooss mmúússccuullooss eessqquueellééttiiccooss  UUnnaa uunniiddaadd mmoottoorraa ccoonnssiissttee eenn ttooddaass llaass ffiibbrraass mmuussccuullaarreess iinneerrvvaaddaass ppoorr uunnaa mmoottoonneeuurroonnaa  EEll PPAA eenn llaa mmoottoonneeuurroonnaa pprroodduuccee llaa lliibbeerraacciióónn ddee AAcchh eenn eell tteerrmmiinnaall pprreessiinnááppttiiccoo ppoorr eexxoocciittoossiiss  LLaa uunniióónn ddee AAcchh aa ssuu RR eenn llaa mmeemmbbrraannaa ddee llaa ffiibbrraa mmuussccuullaarr pprroovvooccaa ccaammbbiiooss eenn eell PPMMRR ddee llaa ffiibbrraa mmuussccuullaarr ccoonnoocciiddooss ccoommoo PPootteenncciiaall ddee ppllaaccaa tteerrmmiinnaall  EEll PPPPMM ttiieennee uunn aammpplliioo mmaarrggeenn ddee sseegguurriiddaadd yy ppuueeddee pprreesseennttaarr ffaattiiggaa  EEll PPAA pprroovvooccaa ccoonnttrraacccciióónn mmuussccuullaarr pprroodduucciieennddoo uunnaa lliibbeerraacciióónn ddee CCaa22++ ddeell rreettííccuulloo ssaarrccoopplláássmmiiccoo..  EEll mmúússccuulloo rreessppoonnddeerráá sseeggúúnn llaa lleeyy ddeell ttooddoo oo nnaaddaa.. LLaa ffuueerrzzaa ddee llaa ccoonnttrraacccciióónn ppuueeddee sseerr iinnccrreemmeennttaaddaa aaccttiivvaannddoo mmááss mmoottoonneeuurroonnaass ((rreecclluuttaammiieennttoo)) oo aauummeennttaannddoo llaa ffrreeccuueenncciiaa ddee PPAAss eenn llaa ffiibbrraa mmuussccuullaarr.
  • 32.
  • 33. GGRRAACCIIAASS PPOORR SSUU AATTEENNCCIIOONN EELL ÉÉXXIITTOO CCOOMMIIEENNZZAA CCOONN LLAA VVOOLLUUNNTTAADD,, SSII TTEE LLOO PPRROOPPOONNEESS TTUU PPUUEEDDEESS SSEERR LLOO QQUUEE DDEESSEEAASS ……..