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ESCUELA DE ENFERMERIA “HELEN KELLER”
               CON ICORPORACIÓN A LA SEP
                             1° SEMESTRE

                             ANATOMIA

                  FUNCIONES DEL SARCOMERO




PROFESOR: M.G.JESUS ALMARAZ

Alumna: Díaz Díaz Minerva:

                                            7/12/2011
CONTENIDO



INTRODUCCIÓN



JUSTIFICACIÓN



OBJETIVO GENERAL



OBJETIVO ESPECIFICO



DESARROLLO DEL TEMA



BIBLIOGRAFIA
INTRODUCCIÓN



El estudio aquí presentado, tiene como propósito crear un
sistema de enseñanza teórica y poner en acción el método
andrológico para mejorar la calidad de estudio del educando



JUSTIFICACIÓN



Cada vez es más la necesidad de estar bien ubicados en cuanto a
los órganos y sistemas del cuerpo humano, para que de esta
forma no seamos solo cuidadores si no verdaderamente
profesionales de la salud.



OBJETIVO GENERAL



Saber con claridad qué función tiene el sarcomero y de que está
integrado para poder debatirlo con los compañeros de clase.
OBJETIVO ESPESIFICO



  1.   CONOCER LAS FUNCIONES DEL SARCOMERO
  2.   CONOCER DE QUE ESTA COMPUESTO
  3.   PARTICIPAR EN CLASE CON LO INVESTIGADO
  4.   REFORZARAR LO EXPUESTO POR EL DOCENTE.
  5.   INTERCAMBIAR INFORACION CON LOS COMPAÑEROS

       DESARROLLO DEL TEMA


LA FIBRA MUSCULAR
Retículo Sarcoplasmático (RE)
Sarcoplasma (citop)
Filamento grueso
Filamento
delgado
Túbulos T
Nucleo
Sarcolema (mp) Mitocondria
Miofibrilla
LA FIBRA MUSCULAR (microanatomía)
Miofibrillas
Sarcoplasma
Sarcolema
Invaginaciones:
Tubulos Transversales
Cisternas terminales
Tubulos T
Retículo Sarcoplasmático
TRIADA
Importancia de RS por:
Almacén de Ca++ y
Proximidad a Túbulos T en Triadas
Microanatomía del Músculo
Esquelético
Banda oscura – A- Estriaciones
Uno de los nucleos
Miofibrilla
Banda
clara – IEl
sarcómero es la unidad funcional del músculo
Túbulo T Sarcolema Filamento delgado
Filamento grueso
Tríada Retículo
Sarcoplásmico
Cisterna
terminal
MIOFIBRILLA
Línea M Banda I Zona H
Banda A
SARCOMERO
Disco Z Disco Z
secciones transversales
I: solo F. delgados
H: solo F. gruesos
M: gruesos
+ prots. accesorias
exterior Banda A:
gruesos y delgados
solapan
Disco Z Linea M Disco Z
Filamento delgado
Filamento grueso
Sarcómero
Banda A
Banda I Zona H Banda I
Cuanto más larga fibra muscular, mayor número de sarcómeros
tiene
Titina Miosina
Nebulina Actina
Linea M Proteínas que
forman los
miofilamentos
ESTRUCTURA DEL SARCOMERO
Troponina y Tropomiosina
Banda H
Filamento delgado
Filamento grueso
SARCOMERO
Tropomiosina
Troponina
Cadena de Actina
MIOFILAMENTOS:
+Tropomiosina
+Troponina
Cadena de Actina
Actina: sitios de unión a miosina (MBS)
La Tropomiosina esconde los MBS de actina
La Troponina estabiliza unión Tropomiosina-actina.
Cuando la Troponina une Ca+2 se desestabiliza unión Tropomiosina-
actina
quedando los MBS de la actina libres para la unión ACTINA- MIOSINA
Molécula de
Actina
Banda H
Filamento grueso
SARCOMERO
MIOFILAMENTOS:
Filamento delgado
Molécula de Miosina
Colas
Cabezas
Cabezas
de Miosina
sitio unión actina
sitio unión ATP
La UNIDAD FUNCIONAL CONTRÁCTIL del músculo es
EL SARCÓMERO
Músculo
relajado
La zona H y la Banda I se acortan durante la contracción, la Banda A
no cambia
La longitud de los filamento no cambia, SOLO Δ SU GRADO DE
SOLAPAMIENTO
Los filamentos delgados (lados sarcómero)
se deslizan hacia el centro de la banda A
tirando de las lineas Z a las que se anclan
Músculo
contraído
El sarcómero se acorta
durante la contracción
MECANISMO DEL FILAMENTO DESLIZANTE
TODOS LOS SARCÓMEROS DE UNA FIBRA MUSCULAR SE
ACORTAN AL TIEMPO
Y LA FIBRA SE CONTRAE
CONTRACCIÓN DE FIBRAS DEL MÚSC ESQUELÉTICO
• La Contracción ocurre por activación de los puentes cruzados
de
miosina.
Comienza la contracción cuando la tensión generada por los puentes
cruzados excede a las fuerzas que se oponen al acortamiento
Termina la contracción cuando los puentes cruzados se inactivan, la
tensión generada decae, y se induce la relajación.
En el estado relajado, los filamentos gruesos y delgados solapan
ligeramente
Durante la contracción, el deslizamiento de los filamentos delgados
sobre los gruesos aumenta el solapamiento de actina y miosina.
MECANISMO:
• Tras la estimulación, las cabezas de miosina se unen a la actina
formando
PUENTES CRUZADOS y comienza el deslizamiento
• Cada cabeza de miosina se une y separa varias veces durante la
contracción
generando tensión para propulsar a los filamentos delgados hacia
el centro
del sarcómero
• esto ocurre a nivel de todos los sarcómeros provocando el
acortamiento de la
fibra muscular
(rigor configuration)
Pi
(rigor configuration)
ANCLADA
LIBERADA
CARGADA
ACTIVA
(disparando)
GOLPE DE POTENCIA
ANCLADA
USO DE ATP DURANTE LA FORMACIÓN
DE PUENTES CRUZADOS
Cabeza de miosina:
alta energía
Los puentes cruzados de miosina
anclan los filamentos de actina
Filamento delgado
Filamento grueso
Liberación de Pi
inorgánico
Golpe de potencia: la cabeza de miosina
gira y se dobla empujando al filamento
de Actina hacia la línea M
Cabeza de miosina:
Configuración de
Baja energía
La unión de ATP a la cabeza de Miosina
hace que se rompa el puente cruzado
La hidrólisis del ATP hace que la
cabeza de la miosina gire y se recicle
MECANISMO DE CONTRACCIÓN:
DESLIZAMIENTO DE FILAMENTOS
El Ca+2 controla a la Troponina
que controla a la Tropomiosina
que esconde los MBS de Actina
Ca+2 controla la formación de
puentes cruzados: actina-miosina!!
La importancia de los Túbulos T
• Són invaginaciones del sarcolema
• Conducen los Potenciales de Acción hasta las regiones
más profundas del músculo.
• Poseen Receptores operados por Voltaje acoplados a
canales de Ca+2 en las cisternas terminales del RS
• Los Potenciales de Acción (impulsos) són señales para
la liberación de Ca2+ desde las cisternas terminales
ADYACENTES
• El aumento de Ca+2 en citosol posibilita la contracción
Regulación de la Contracción
• Para poder contraerse, un músculo esquelético tiene
que:
– Estimularse por una terminación nerviosa
– Propagar una corriente eléctrica, o un potencial de
acción, a lo largo de su sarcolema
– Sufrir un aumento en los niveles de Ca2+ intracelular,
que es la última diana para la contracción
– La conversión de la señal eléctrica en una contracción
es el acoplamiento excitación-contracción….
QUE ES EL PROXIMO TEMA!!!
MIOFIBRILLAS = ESTRUCTURAS CONTRÁCTILES DE LA FIBRA
MUSCULAR
• Actina
• Miosina
• Tropomiosina
• Troponina
• Titina
• Nebulina
Contráctiles
Reguladoras
Accesorias
Contiene 6 tipos de proteínas:
Banda clara- I
Banda oscura- A I A
Miobribilla
Porción de una fibra muscular (célula)
Filamento fino-Actina
Filamento grueso- Miosina
Disco
Z
Disco
Z
Zona H
I A ILinea M
SARCOMERO
Filamento fino-Actina
Filamento grueso- Miosina
Filamento elástico- Titina
• Anclaje de los puentes cruzados – Los puentes cruzados
de la miosina anclan los filamentos de actina
• Golpe de potencia – la cabeza de miosina gira y tira del
filamento de actina hacia la linea M
• Liberación de los puentes cruzados – El ATP se une a la
cabeza de la miosina y el puente cruzado se rompe
• Reciclaje de la cabeza de miosina – La energía de la
hydrólisis del ATP recicla la cabeza de miosina hasta el
estado de alta energía
Secuencia de pasos necesarios para la contracción
(texto para diapos 15 y 16)

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Sarcomero

  • 1. ESCUELA DE ENFERMERIA “HELEN KELLER” CON ICORPORACIÓN A LA SEP 1° SEMESTRE ANATOMIA FUNCIONES DEL SARCOMERO PROFESOR: M.G.JESUS ALMARAZ Alumna: Díaz Díaz Minerva: 7/12/2011
  • 3. INTRODUCCIÓN El estudio aquí presentado, tiene como propósito crear un sistema de enseñanza teórica y poner en acción el método andrológico para mejorar la calidad de estudio del educando JUSTIFICACIÓN Cada vez es más la necesidad de estar bien ubicados en cuanto a los órganos y sistemas del cuerpo humano, para que de esta forma no seamos solo cuidadores si no verdaderamente profesionales de la salud. OBJETIVO GENERAL Saber con claridad qué función tiene el sarcomero y de que está integrado para poder debatirlo con los compañeros de clase.
  • 4. OBJETIVO ESPESIFICO 1. CONOCER LAS FUNCIONES DEL SARCOMERO 2. CONOCER DE QUE ESTA COMPUESTO 3. PARTICIPAR EN CLASE CON LO INVESTIGADO 4. REFORZARAR LO EXPUESTO POR EL DOCENTE. 5. INTERCAMBIAR INFORACION CON LOS COMPAÑEROS DESARROLLO DEL TEMA LA FIBRA MUSCULAR Retículo Sarcoplasmático (RE) Sarcoplasma (citop) Filamento grueso Filamento delgado Túbulos T Nucleo Sarcolema (mp) Mitocondria Miofibrilla LA FIBRA MUSCULAR (microanatomía) Miofibrillas Sarcoplasma Sarcolema Invaginaciones: Tubulos Transversales Cisternas terminales Tubulos T Retículo Sarcoplasmático TRIADA Importancia de RS por: Almacén de Ca++ y Proximidad a Túbulos T en Triadas Microanatomía del Músculo Esquelético
  • 5. Banda oscura – A- Estriaciones Uno de los nucleos Miofibrilla Banda clara – IEl sarcómero es la unidad funcional del músculo Túbulo T Sarcolema Filamento delgado Filamento grueso Tríada Retículo Sarcoplásmico Cisterna terminal MIOFIBRILLA Línea M Banda I Zona H Banda A SARCOMERO Disco Z Disco Z secciones transversales I: solo F. delgados H: solo F. gruesos M: gruesos + prots. accesorias exterior Banda A: gruesos y delgados solapan Disco Z Linea M Disco Z Filamento delgado Filamento grueso Sarcómero Banda A Banda I Zona H Banda I Cuanto más larga fibra muscular, mayor número de sarcómeros tiene Titina Miosina Nebulina Actina Linea M Proteínas que forman los miofilamentos ESTRUCTURA DEL SARCOMERO Troponina y Tropomiosina
  • 6. Banda H Filamento delgado Filamento grueso SARCOMERO Tropomiosina Troponina Cadena de Actina MIOFILAMENTOS: +Tropomiosina +Troponina Cadena de Actina Actina: sitios de unión a miosina (MBS) La Tropomiosina esconde los MBS de actina La Troponina estabiliza unión Tropomiosina-actina. Cuando la Troponina une Ca+2 se desestabiliza unión Tropomiosina- actina quedando los MBS de la actina libres para la unión ACTINA- MIOSINA Molécula de Actina Banda H Filamento grueso SARCOMERO MIOFILAMENTOS: Filamento delgado Molécula de Miosina Colas Cabezas Cabezas de Miosina sitio unión actina sitio unión ATP La UNIDAD FUNCIONAL CONTRÁCTIL del músculo es EL SARCÓMERO Músculo relajado La zona H y la Banda I se acortan durante la contracción, la Banda A no cambia La longitud de los filamento no cambia, SOLO Δ SU GRADO DE SOLAPAMIENTO Los filamentos delgados (lados sarcómero)
  • 7. se deslizan hacia el centro de la banda A tirando de las lineas Z a las que se anclan Músculo contraído El sarcómero se acorta durante la contracción MECANISMO DEL FILAMENTO DESLIZANTE TODOS LOS SARCÓMEROS DE UNA FIBRA MUSCULAR SE ACORTAN AL TIEMPO Y LA FIBRA SE CONTRAE CONTRACCIÓN DE FIBRAS DEL MÚSC ESQUELÉTICO • La Contracción ocurre por activación de los puentes cruzados de miosina. Comienza la contracción cuando la tensión generada por los puentes cruzados excede a las fuerzas que se oponen al acortamiento Termina la contracción cuando los puentes cruzados se inactivan, la tensión generada decae, y se induce la relajación. En el estado relajado, los filamentos gruesos y delgados solapan ligeramente Durante la contracción, el deslizamiento de los filamentos delgados sobre los gruesos aumenta el solapamiento de actina y miosina. MECANISMO: • Tras la estimulación, las cabezas de miosina se unen a la actina formando PUENTES CRUZADOS y comienza el deslizamiento • Cada cabeza de miosina se une y separa varias veces durante la contracción generando tensión para propulsar a los filamentos delgados hacia el centro del sarcómero • esto ocurre a nivel de todos los sarcómeros provocando el acortamiento de la fibra muscular (rigor configuration) Pi (rigor configuration) ANCLADA LIBERADA CARGADA
  • 8. ACTIVA (disparando) GOLPE DE POTENCIA ANCLADA USO DE ATP DURANTE LA FORMACIÓN DE PUENTES CRUZADOS Cabeza de miosina: alta energía Los puentes cruzados de miosina anclan los filamentos de actina Filamento delgado Filamento grueso Liberación de Pi inorgánico Golpe de potencia: la cabeza de miosina gira y se dobla empujando al filamento de Actina hacia la línea M Cabeza de miosina: Configuración de Baja energía La unión de ATP a la cabeza de Miosina hace que se rompa el puente cruzado La hidrólisis del ATP hace que la cabeza de la miosina gire y se recicle MECANISMO DE CONTRACCIÓN: DESLIZAMIENTO DE FILAMENTOS El Ca+2 controla a la Troponina que controla a la Tropomiosina que esconde los MBS de Actina Ca+2 controla la formación de puentes cruzados: actina-miosina!! La importancia de los Túbulos T • Són invaginaciones del sarcolema • Conducen los Potenciales de Acción hasta las regiones más profundas del músculo. • Poseen Receptores operados por Voltaje acoplados a canales de Ca+2 en las cisternas terminales del RS • Los Potenciales de Acción (impulsos) són señales para la liberación de Ca2+ desde las cisternas terminales ADYACENTES
  • 9. • El aumento de Ca+2 en citosol posibilita la contracción Regulación de la Contracción • Para poder contraerse, un músculo esquelético tiene que: – Estimularse por una terminación nerviosa – Propagar una corriente eléctrica, o un potencial de acción, a lo largo de su sarcolema – Sufrir un aumento en los niveles de Ca2+ intracelular, que es la última diana para la contracción – La conversión de la señal eléctrica en una contracción es el acoplamiento excitación-contracción…. QUE ES EL PROXIMO TEMA!!! MIOFIBRILLAS = ESTRUCTURAS CONTRÁCTILES DE LA FIBRA MUSCULAR • Actina • Miosina • Tropomiosina • Troponina • Titina • Nebulina Contráctiles Reguladoras Accesorias Contiene 6 tipos de proteínas: Banda clara- I Banda oscura- A I A Miobribilla Porción de una fibra muscular (célula) Filamento fino-Actina Filamento grueso- Miosina Disco Z Disco Z Zona H I A ILinea M SARCOMERO Filamento fino-Actina Filamento grueso- Miosina Filamento elástico- Titina
  • 10. • Anclaje de los puentes cruzados – Los puentes cruzados de la miosina anclan los filamentos de actina • Golpe de potencia – la cabeza de miosina gira y tira del filamento de actina hacia la linea M • Liberación de los puentes cruzados – El ATP se une a la cabeza de la miosina y el puente cruzado se rompe • Reciclaje de la cabeza de miosina – La energía de la hydrólisis del ATP recicla la cabeza de miosina hasta el estado de alta energía Secuencia de pasos necesarios para la contracción (texto para diapos 15 y 16)