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FISIOLOGIA MUSCULAR
Dr. Julio Hilario Vargas
Departamento de Fisiología Humana
Facultad de Medicina
CARACTERISTICAS UNIVERSALES
DEL TEJIDO MUSCULAR
Excitabilidad
Las células musculares tienen la capacidad para
responder con rapidez a un agente estimulante
Contractibilidad
Las células musculares se pueden acortar
Extensibilidad
Las células musculares se pueden estirar
Elasticidad
Una vez estiradas, las células musculares
recuperan su longitud original
TIPOS DE MUSCULOS
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1HS44MGZQ-1QH5BBJ-NBK/types%20of%20muscle.jpg
CARACTERISTICAS DE LOS MUSCULOS
MUSCULO ESQUELETICO
O ESTRIADO
Tipos de formas musculares
Características del Músculo Estriado
Muscle Contraction Process Molecular Mechanism 3D Animation
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Cjx3vSm54N8
FIBRA MUSCULAR
SARCOMERO
Es la unidad funcional del músculo esquelético.
Es el segmento de miofibrilla que se extiende entre dos líneas
Z consecutivas.
Está compuesta por una banda A (oscura) en el centro de dos
hemibandas I (claras).
SARCOMERO
Cuanto mas larga es la fibra muscular, tiene mayor número
de sarcomeros.
physiologyonline.physiology.org
SARCOMERO
MIOFILAMENTOS
MIOFILAMENTOS
MBS: Myosin-binding subunit
Unión Ca2+
a TnC
Desplazamiento de
la tropomiosina
Acción del ca2+
en el complejo
troponina-tropomiosina
[Ca 2+
] rises
Unidad motora
Es el conjunto de fibras
musculares inervadas por
una misma neurona
motora.
Es la cantidad más
pequeña de músculo que
puede contraerse como
respuesta a la excitación
de una sola neurona
motora.
Union neuromuscular
Union neuromuscular
Trabajo muscular
Cuando un músculo se contrae contra una carga
realiza un trabajo:
W = F x D
F: Peso o resistencia al desplazamiento del
objeto.
D: Distancia que se desplaza la carga.
El músculo transforma energía química en trabajo
mecánico.
Fuentes de energía para la contracción
muscular
La fuente energética muscular inmediata es el ATP.
Otro compuesto de alta energía empleado para
reconstituir el ATP consumido es la fosforilcreatina
(fosfocreatina).
Cuando la contracción requiere fuentes de energía
adicional rápidamente disponible se activa la glucólisis
anaerobia.
La fuente última de energía es el metabolismo
oxidativo (mitocondrias).
FUENTE DE ENERGIA EN
TRABAJO MUSCULAR
Timeline for energy sources
Energy sources in working muscle
Tipos de fibras musculares
Rápidas o blancas
Grandes, con retículo sarcoplásmico extenso,
conteniendo gran cantidad de enzimas glucolíticas;
menos mitocondrias, mioglobina y vascularización.
Lentas o rojas
Pequeñas, con retículo sarcoplásmico menos
desarrollado y menos cantidad de enzimas glucolíticas;
mayor cantidad de mitocondrias y mioglobina, asi como
extensa vascularización.
Músculos con fibras de tipo I, son fibras rojas, usan
más la energía oxidativa, son de menor velocidad por lo
cual son más resistentes.
Músculos con fibras de tipo II, son fibras blanquecinas,
usan más la glucosa como energía, son más rápidas
pero fatigables.
Un músculo puede contener mayor proporción de un
tipo de fibras y considerarse del tipo de fibras de mayor
abundancia, dependiendo de si el músculo se ha
entrenado para la resistencia o para la velocidad.
Clasificación por sus propiedades
contráctiles
Clasificación por sus propiedades
contráctiles
Una fibra muscular responde siguiendo la ley de todo o nada
Contracción muscular
POTENCIAL DE ACCION
Suma de Contracciones
Sumación de fibras
Cuando se producen estímulos más intensos participan
unidades motoras cada vez más grandes, determinando
un aumento de la fuerza de contracción muscular.
Sumación de frecuencia
Cuando se producen estímulos reiterativos a una
frecuencia creciente, cada nueva contracción se suma
parcialmente a la anterior de modo que la fuerza se
incrementa progresivamente hasta alcanzar un nivel
máximo (tetanización
Frequency summation and tetanization
Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology. 11th
edition. Elsevier Inc. Philadelphia, PA
Isotonic and isometric systems for recording muscle contractions
Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology. 11th
edition. Elsevier Inc. Philadelphia, PA
Músculo liso
Características del músculo liso
Los filamentos de actina y miosina no se disponen de modo
regular o estriado.
Presenta “cuerpos densos” que funcionan como las líneas Z
de la sarcómera.
No presenta el complejo de troponina.
Las fibras se disponen en grandes masas y presentan
uniones intercelulares que permiten que los potenciales de
acción y la contracción se transmitan entre sí (sincitio).
Las contracciones son lentas y sostenidas
Mecanismo contráctil en el músculo liso
La estimulación puede ser nerviosa autónoma, hormonal,
mecánica por distensión, o química.
El proceso se inicia con el ingreso de Ca desde el medio
extracelular (retículo no desarrollado).
El Ca se une a la “calmodulina” y este complejo activa a
la enzima miosina-kinasa, la que fosforila a la miosina
para que se una a la actina e inicie el entrecruzamiento.
El agotamiento de Ca revierte el proceso y determina la
desfosforilación (m-fosfatasa).
Características especiales de la
contracción del músculo liso
No se encuentran uniones mioneurales.
Existen contracciones continuas e irregulares independientes
de la inervación (tono).
La respuesta contráctil es muy lenta.
Puede mantenerse una contracción sostenida sin consumo
importante de energía (“cerrojo”).
Estimulación Nerviosa del Músculo Liso
El músculo liso recibe inervación simultánea de ambas
divisiones del S. N. Autónomo.
Los efectos de la Acetilcolina y la Adrenalina o
Noradrenalina son antagónicos.
En el músculo liso visceral la estimulación colinérgica es
activadora y la estimulación adrenérgica es inhibidora.
En el músculo liso vascular la estimulación adrenérgica
es activadora y la estimulación colinérgica es inhibidora.
Fisiologia muscular-1
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Fisiologia muscular-1

  • 1. FISIOLOGIA MUSCULAR Dr. Julio Hilario Vargas Departamento de Fisiología Humana Facultad de Medicina
  • 2. CARACTERISTICAS UNIVERSALES DEL TEJIDO MUSCULAR Excitabilidad Las células musculares tienen la capacidad para responder con rapidez a un agente estimulante Contractibilidad Las células musculares se pueden acortar Extensibilidad Las células musculares se pueden estirar Elasticidad Una vez estiradas, las células musculares recuperan su longitud original
  • 6. Tipos de formas musculares
  • 8.
  • 9. Muscle Contraction Process Molecular Mechanism 3D Animation Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Cjx3vSm54N8
  • 11. SARCOMERO Es la unidad funcional del músculo esquelético. Es el segmento de miofibrilla que se extiende entre dos líneas Z consecutivas. Está compuesta por una banda A (oscura) en el centro de dos hemibandas I (claras).
  • 12. SARCOMERO Cuanto mas larga es la fibra muscular, tiene mayor número de sarcomeros. physiologyonline.physiology.org
  • 16. Unión Ca2+ a TnC Desplazamiento de la tropomiosina Acción del ca2+ en el complejo troponina-tropomiosina
  • 17.
  • 19. Unidad motora Es el conjunto de fibras musculares inervadas por una misma neurona motora. Es la cantidad más pequeña de músculo que puede contraerse como respuesta a la excitación de una sola neurona motora.
  • 22. Trabajo muscular Cuando un músculo se contrae contra una carga realiza un trabajo: W = F x D F: Peso o resistencia al desplazamiento del objeto. D: Distancia que se desplaza la carga. El músculo transforma energía química en trabajo mecánico.
  • 23. Fuentes de energía para la contracción muscular La fuente energética muscular inmediata es el ATP. Otro compuesto de alta energía empleado para reconstituir el ATP consumido es la fosforilcreatina (fosfocreatina). Cuando la contracción requiere fuentes de energía adicional rápidamente disponible se activa la glucólisis anaerobia. La fuente última de energía es el metabolismo oxidativo (mitocondrias).
  • 24. FUENTE DE ENERGIA EN TRABAJO MUSCULAR
  • 26. Energy sources in working muscle
  • 27. Tipos de fibras musculares Rápidas o blancas Grandes, con retículo sarcoplásmico extenso, conteniendo gran cantidad de enzimas glucolíticas; menos mitocondrias, mioglobina y vascularización. Lentas o rojas Pequeñas, con retículo sarcoplásmico menos desarrollado y menos cantidad de enzimas glucolíticas; mayor cantidad de mitocondrias y mioglobina, asi como extensa vascularización.
  • 28. Músculos con fibras de tipo I, son fibras rojas, usan más la energía oxidativa, son de menor velocidad por lo cual son más resistentes. Músculos con fibras de tipo II, son fibras blanquecinas, usan más la glucosa como energía, son más rápidas pero fatigables. Un músculo puede contener mayor proporción de un tipo de fibras y considerarse del tipo de fibras de mayor abundancia, dependiendo de si el músculo se ha entrenado para la resistencia o para la velocidad. Clasificación por sus propiedades contráctiles
  • 29. Clasificación por sus propiedades contráctiles
  • 30. Una fibra muscular responde siguiendo la ley de todo o nada Contracción muscular
  • 32. Suma de Contracciones Sumación de fibras Cuando se producen estímulos más intensos participan unidades motoras cada vez más grandes, determinando un aumento de la fuerza de contracción muscular. Sumación de frecuencia Cuando se producen estímulos reiterativos a una frecuencia creciente, cada nueva contracción se suma parcialmente a la anterior de modo que la fuerza se incrementa progresivamente hasta alcanzar un nivel máximo (tetanización
  • 33. Frequency summation and tetanization Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology. 11th edition. Elsevier Inc. Philadelphia, PA
  • 34.
  • 35. Isotonic and isometric systems for recording muscle contractions Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology. 11th edition. Elsevier Inc. Philadelphia, PA
  • 37. Características del músculo liso Los filamentos de actina y miosina no se disponen de modo regular o estriado. Presenta “cuerpos densos” que funcionan como las líneas Z de la sarcómera. No presenta el complejo de troponina. Las fibras se disponen en grandes masas y presentan uniones intercelulares que permiten que los potenciales de acción y la contracción se transmitan entre sí (sincitio). Las contracciones son lentas y sostenidas
  • 38. Mecanismo contráctil en el músculo liso La estimulación puede ser nerviosa autónoma, hormonal, mecánica por distensión, o química. El proceso se inicia con el ingreso de Ca desde el medio extracelular (retículo no desarrollado). El Ca se une a la “calmodulina” y este complejo activa a la enzima miosina-kinasa, la que fosforila a la miosina para que se una a la actina e inicie el entrecruzamiento. El agotamiento de Ca revierte el proceso y determina la desfosforilación (m-fosfatasa).
  • 39. Características especiales de la contracción del músculo liso No se encuentran uniones mioneurales. Existen contracciones continuas e irregulares independientes de la inervación (tono). La respuesta contráctil es muy lenta. Puede mantenerse una contracción sostenida sin consumo importante de energía (“cerrojo”).
  • 40. Estimulación Nerviosa del Músculo Liso El músculo liso recibe inervación simultánea de ambas divisiones del S. N. Autónomo. Los efectos de la Acetilcolina y la Adrenalina o Noradrenalina son antagónicos. En el músculo liso visceral la estimulación colinérgica es activadora y la estimulación adrenérgica es inhibidora. En el músculo liso vascular la estimulación adrenérgica es activadora y la estimulación colinérgica es inhibidora.