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METABOLISMO ENERGETICO MUSCULAR
RUTAS METABOLICAS
En presencia de oxígeno.
Sustratos energéticos:
 Glucógeno principlmnt
 Glucosa
 Ácidos grasos
 Aminoácidos
 Cuerpos cetónicos
 Acido láctico
 Glicerol
ALÁCTICA
LÁCTICA
GLUCOLISIS: Secuencia de reacciones que rompen 1 molécula de
glucosa en : 2 piruvatos de 3 carbonos. 4 moléc de ATP . 2 moléc de NADH.
LOCALIZACIÓN : Todas las células del organismo.
ZONA : Citosol celular.
Es una vía de producción de energía rápida cuando el 02 escasea.
OXIDACION
DEGRADACION
DE
GLUCOGENO
GLUCOSA
PIRUVATO
acetil-CoA
GLUCOLISIS
BETA-OXIDACION: Ruta de emergencia que nos provee de acetil CoA
para su ulterior oxidación en el ciclo de Krebs
LOCALIZACIÓN : Matriz mitocondrial. Para entrar en ella necesita de un
bus transportador L-Carnitina .
FUENTES DE CARNITINA : productos cárnicos. AA precursores metionina y
Lisina. Se sintetiza en hígado y riñón.
DEFICIT DE CARNITINA: HIPOGLICEMIA *disminuc de la capacid tisular p-
empleo de ac grasos como combustib y *acumulac de cantidades tóxicas de
ac grasos libres.
Acil CoA
L-carnitina
acetil-CoA
AC. GRASO -FIBRA MUSC
Acil CoA
BETA-OXIDACION
GLUCONEOGENESIS NEOGLUCOGENESIS: Formación de
moléculas de glucosa a partir de aa, cetoácidos y glicerol.
Ocurre principalmente en hígado y riñón. Es un proceso que consume
energía en lugar de generar ATP
acetil-CoA
AA, CETOACIDOS Y
GLICEROL -FIBRA MUSC
GLUCOSA
GLUCOGENO
CICLO DE KREBS
acetil-CoA HIDROGENIONES
NADH -
FADH
O X I D A C I O N
CADENA
RESPIRATORIA
ATP
AGUA
Acetil CoA en mitocondria sufre un proceso de OXIDACION a través del ciclo
de Krebs.
Resultado : HIDROGENIONES que entran en CICLO DE FOSFORILIZACION
OXIDATIVA – CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES O CADENA DE
CITOCROMOS, cadena respiratoria donde se unen a Oxígeno y forman
AGUA, en el transcurso ADP se fosforila y se convierte en ATP.
Ciclo de krebs - Acido citrico - Acidos tricarboxilicos
OXIDACION DE LOS DIFERENTES SUSTRATOS ENERGETICOS
CICLO DE KREBS
FOSFORILIZACION OXIDATIVA
DIOXIDO DE CARBONO
AGUA
ATP
EL QUE NO ES
ELIMINADO
DURANTE LA
RESPIRACION
SERA REUTILIZADO
PARA SINTES DE
BICARBONATO (P-
NEUTRALIZACION
DE CARGAS
ACIDAS
PRODUCIDASPOR
METABOLISMO
ANAEROBICO)
AYUDARA A
REHIDRATAR AL
ORGANISMO-
MANTENER VOLUMEN
PLASMATICO Y
COMPENSAR PERDIDAS
DE LIQDS X SUDOR P-
ELIMINAR EL EXCESO
DE CALOR POR
AUMENTO DE
ACTIVIDAD METABOLICA
ATP SERA
UTILIZADO PARA
CONVERSION
DE ENERGIA
QUIM EN
ENERGIA
METABOLICA.
OTRAS VENTAJAS DE LA VIA AEROBICA :
NO EXISTE
LIMITACION EN
CUANTO A LA
DISPONIBILIDAD
DE SUSTRATOS
ENERGETICOS,
DEBIDO A QUE
LOS DEPOSITOS
DE GRASA SON
PRACTICAMENTE
ILIMITADOS
NO HAY PRODUCC DE
CATABOLITOS QUE
TIENDAN ALTERAR EL
EQUILIBRIO INTERNO
(COMO EN
GLUCOLISIS
ANAEROBICA: donde
ac. Láctico producido
tiende a disminuir el pH
intracel y plasmát :
acidósis metabólica).
* ESTA VIA SE PUEDE
USAR DURANTE
HORAS.
ESTA VIA ES LA QUE
UTILIZA EL
ORGANISMO
CUANDO EL
ESFUERZO NO ES
DE GRAN
INTENSIDAD, PERO
SI DE MAYOR
DURACION
(ATLETISMO-
FITNESS)
ALACTICA
LACTICA
*ATP a partir de CP Fosfocreatina
*Descomponer glucosa en : Ac láctico + ATP
El músculo necesita
ATP en forma de energía
para poder contraerse.
En la contracción
muscular este ATP se
descompone en ADP +
Fosfato liberando la
energía suficiente para
que el músculo cumpla
su función (muy peq 5
mcg/kg músc) y tiene q
resintetizar rápidamente.
ATP ---------
ADP + P + ENERGIA
El ATP que necesita el musculo para contraerse se obtiene a partir
de diferentes y complejas reacciones químicas es lo que conocemos
como Sistemas de energía.
La utilización u obtención de ATP mediante un sistema de energía u
otro dependerá fundamentalmente de la duración y la intensidad de
la contracción muscular.
Sistemas de producción de energía : anaeróbico aláctico
anaeróbico láctico
aeróbico
ANAEROBICO ALACTICO
* ATP se obtiene a partir de
FOSFOCREATINA
ADP + CP (fosfocreatina)
----- ATP + C (creatina)
*ATP Y CP almacenados en
los musculos, por ello es la
forma mas inmediata de
produccion de energia.
*Si la intensidad del ejercicio
es alta las reservas de ATP -
CP en el músculo se agotan
en menos de 30 segundos,
*En ejercicios de corta
duracion y gran intensidad.
ANAEROBICO LACTICO :
*Descomponer glucosa transform
en ac láctico liberando energía
suficiente para formar ATP
GLUC = ac láctico + energía
*La > parte de esta gluc proviene de
las reservas de glucógeno en músc
*El ac láctico formado tiende a salir
del músc y pasa a la sangre. Sin
embargo si ác láctico se produc en
cantidades > de las que
proporcionalmente pueden salir de
la cél musc la capac del músc para
seguir obten energ x esta vía
disminuye, y el atleta comienza a
sentir fatiga musc.
*Sist utilizado en esfuerzos de
intens alta y corta durac (1-3 min)
*Dieta rica en HC facilitara mejor
almacenamiento de glucógeno musc
LOS SISTEMAS
ANAEROBICOS
son muy limitados
al depender de las
reservas de
ATP -
CP (fosfocreatina)
y glucógeno
múscular.
SISTEMA AEROBICO
• A medida q la durac del
ejercicio aumente la
energ producida por los
sistemas anaeróbicos es
insufic y se hace
necesario acudir al
sistema aeróbico.
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1-Metabolismo Energético Muscular

  • 1. METABOLISMO ENERGETICO MUSCULAR RUTAS METABOLICAS En presencia de oxígeno. Sustratos energéticos:  Glucógeno principlmnt  Glucosa  Ácidos grasos  Aminoácidos  Cuerpos cetónicos  Acido láctico  Glicerol ALÁCTICA LÁCTICA
  • 2.
  • 3. GLUCOLISIS: Secuencia de reacciones que rompen 1 molécula de glucosa en : 2 piruvatos de 3 carbonos. 4 moléc de ATP . 2 moléc de NADH. LOCALIZACIÓN : Todas las células del organismo. ZONA : Citosol celular. Es una vía de producción de energía rápida cuando el 02 escasea.
  • 5. BETA-OXIDACION: Ruta de emergencia que nos provee de acetil CoA para su ulterior oxidación en el ciclo de Krebs LOCALIZACIÓN : Matriz mitocondrial. Para entrar en ella necesita de un bus transportador L-Carnitina . FUENTES DE CARNITINA : productos cárnicos. AA precursores metionina y Lisina. Se sintetiza en hígado y riñón. DEFICIT DE CARNITINA: HIPOGLICEMIA *disminuc de la capacid tisular p- empleo de ac grasos como combustib y *acumulac de cantidades tóxicas de ac grasos libres.
  • 6. Acil CoA L-carnitina acetil-CoA AC. GRASO -FIBRA MUSC Acil CoA BETA-OXIDACION
  • 7. GLUCONEOGENESIS NEOGLUCOGENESIS: Formación de moléculas de glucosa a partir de aa, cetoácidos y glicerol. Ocurre principalmente en hígado y riñón. Es un proceso que consume energía en lugar de generar ATP
  • 8. acetil-CoA AA, CETOACIDOS Y GLICEROL -FIBRA MUSC GLUCOSA GLUCOGENO
  • 9. CICLO DE KREBS acetil-CoA HIDROGENIONES NADH - FADH O X I D A C I O N CADENA RESPIRATORIA ATP AGUA
  • 10. Acetil CoA en mitocondria sufre un proceso de OXIDACION a través del ciclo de Krebs. Resultado : HIDROGENIONES que entran en CICLO DE FOSFORILIZACION OXIDATIVA – CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES O CADENA DE CITOCROMOS, cadena respiratoria donde se unen a Oxígeno y forman AGUA, en el transcurso ADP se fosforila y se convierte en ATP.
  • 11. Ciclo de krebs - Acido citrico - Acidos tricarboxilicos
  • 12. OXIDACION DE LOS DIFERENTES SUSTRATOS ENERGETICOS CICLO DE KREBS FOSFORILIZACION OXIDATIVA DIOXIDO DE CARBONO AGUA ATP EL QUE NO ES ELIMINADO DURANTE LA RESPIRACION SERA REUTILIZADO PARA SINTES DE BICARBONATO (P- NEUTRALIZACION DE CARGAS ACIDAS PRODUCIDASPOR METABOLISMO ANAEROBICO) AYUDARA A REHIDRATAR AL ORGANISMO- MANTENER VOLUMEN PLASMATICO Y COMPENSAR PERDIDAS DE LIQDS X SUDOR P- ELIMINAR EL EXCESO DE CALOR POR AUMENTO DE ACTIVIDAD METABOLICA ATP SERA UTILIZADO PARA CONVERSION DE ENERGIA QUIM EN ENERGIA METABOLICA.
  • 13.
  • 14. OTRAS VENTAJAS DE LA VIA AEROBICA : NO EXISTE LIMITACION EN CUANTO A LA DISPONIBILIDAD DE SUSTRATOS ENERGETICOS, DEBIDO A QUE LOS DEPOSITOS DE GRASA SON PRACTICAMENTE ILIMITADOS NO HAY PRODUCC DE CATABOLITOS QUE TIENDAN ALTERAR EL EQUILIBRIO INTERNO (COMO EN GLUCOLISIS ANAEROBICA: donde ac. Láctico producido tiende a disminuir el pH intracel y plasmát : acidósis metabólica). * ESTA VIA SE PUEDE USAR DURANTE HORAS. ESTA VIA ES LA QUE UTILIZA EL ORGANISMO CUANDO EL ESFUERZO NO ES DE GRAN INTENSIDAD, PERO SI DE MAYOR DURACION (ATLETISMO- FITNESS)
  • 15. ALACTICA LACTICA *ATP a partir de CP Fosfocreatina *Descomponer glucosa en : Ac láctico + ATP
  • 16. El músculo necesita ATP en forma de energía para poder contraerse. En la contracción muscular este ATP se descompone en ADP + Fosfato liberando la energía suficiente para que el músculo cumpla su función (muy peq 5 mcg/kg músc) y tiene q resintetizar rápidamente. ATP --------- ADP + P + ENERGIA
  • 17. El ATP que necesita el musculo para contraerse se obtiene a partir de diferentes y complejas reacciones químicas es lo que conocemos como Sistemas de energía. La utilización u obtención de ATP mediante un sistema de energía u otro dependerá fundamentalmente de la duración y la intensidad de la contracción muscular. Sistemas de producción de energía : anaeróbico aláctico anaeróbico láctico aeróbico
  • 18. ANAEROBICO ALACTICO * ATP se obtiene a partir de FOSFOCREATINA ADP + CP (fosfocreatina) ----- ATP + C (creatina) *ATP Y CP almacenados en los musculos, por ello es la forma mas inmediata de produccion de energia. *Si la intensidad del ejercicio es alta las reservas de ATP - CP en el músculo se agotan en menos de 30 segundos, *En ejercicios de corta duracion y gran intensidad.
  • 19. ANAEROBICO LACTICO : *Descomponer glucosa transform en ac láctico liberando energía suficiente para formar ATP GLUC = ac láctico + energía *La > parte de esta gluc proviene de las reservas de glucógeno en músc *El ac láctico formado tiende a salir del músc y pasa a la sangre. Sin embargo si ác láctico se produc en cantidades > de las que proporcionalmente pueden salir de la cél musc la capac del músc para seguir obten energ x esta vía disminuye, y el atleta comienza a sentir fatiga musc. *Sist utilizado en esfuerzos de intens alta y corta durac (1-3 min) *Dieta rica en HC facilitara mejor almacenamiento de glucógeno musc
  • 20. LOS SISTEMAS ANAEROBICOS son muy limitados al depender de las reservas de ATP - CP (fosfocreatina) y glucógeno múscular.
  • 21. SISTEMA AEROBICO • A medida q la durac del ejercicio aumente la energ producida por los sistemas anaeróbicos es insufic y se hace necesario acudir al sistema aeróbico. • Hay presencia de O musc • Mitocondria * Alimentos + Oxígeno ----- --H2O C02 ATP