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¿Qué sucede
Bioquímicamente cuando
se realiza una actividad
de resistencia?
Cómo se transforma la energía
(ATP) en movimiento muscular?
Las moléculas de ATP obtenidas a
partir del metabolismo de los
alimentos son utilizadas por el
organismo entre otras muchas
actividades fisiológicas, para
producir los movimientos de
contracción y relajación muscular,
imprescindibles para poder
movernos o correr.
Principales procesos que ocurren en nuestro
cuerpo, en los cuales es fundamental la
presencia de moléculas de ATP: la transmisión
de los impulsos nerviosos y la contracción
muscular.
Transmisión de impulsos nerviosos
• La información desde el cerebro a los
músculos se transmite a través de
cambios de polaridad o diferencia de
potenciales eléctricos, manifestándose en
forma de impulsos nerviosos.
• La proteína “transmembranal” de la
bomba de sodio-potasio se activa a
través de la enzima ATPasa, la cual
actuando sobre el ATP obtiene la energía
necesaria para conseguir bombear
nutrientes al interior del citoplasma en
contra del gradiente de concentraciones.
Contracción muscular
• Las fibras musculares
están compuestas
por una
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filamentos gruesos y
delgados
conformando zonas y
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• Estos filamentos están formados por las
siguientes proteínas que clasificamos
según su acción:
• Contráctiles: la miosina y la actina,
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• Reguladoras: la troponina y la
tropomiosina, encargadas de activar y
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• Estructurales: titina, miomesina, nebulina,
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Ruta del impulso nervioso
• El impulso nervioso enviado desde el
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órdenes para que se activen, viaja hasta
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que está en íntimo contacto con la fibra
muscular.
Contracción muscular
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Respiración celular
• Tiene como finalidad obtener de energía
a través de una serie de reacciones de
oxidación-reducción (transferencia
electrónica).
Metabolismo
• El organismo ha evolucionado de tal
manera que puede utilizar tanto procesos
aeróbicos como anaeróbicos para
obtener energía.
• El inicio del proceso parte de la molécula
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Sistemas de obtención de energía
• El sistema de Fosfágenos o Anaeróbico
Aláctico.
• El sistema del Glucógeno: Glucólisis
Anaeróbica o Fermentación Láctica.
• El sistema Oxidativo: Glucólisis Aeróbica-
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Glucólisis Anaeróbica o Fermentación
Láctica: en ausencia de oxígeno
• El tejido muscular
utiliza con
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camino de la
fermentación
láctica o glucólisis.
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moléculas de ATP a
una velocidad 2,5
veces mayor de la
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oxidativo de la
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• Se utiliza en esfuerzos intensos y de corta
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metabólicas que envuelve dos rutas de
transporte de productos entre los
músculos y el hígado.
• A lo largo del ciclo, el glucógeno
muscular es desglosado en glucosa y ésta
es transformada a piruvato mediante la
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en lactato (o ácido láctico) por la vía del
metabolismo anaeróbico (por falta de
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lactato deshidrogenasa.
Acido lactico
• Subproducto y un combustible generado
y utilizado por nuestro cuerpo.
• Se produce cuando realizamos las
actividades habituales y se intensifica su
producción cuando aumentamos la
actividad intensamente, como por
ejemplo cuando realizamos ejercicio
físico intenso.
• a) Va hacia otros músculos próximos.
• b) Entra en el torrente sanguíneo.
• c) Entra en el espacio que hay entre las
células musculares.
Referencias bibliográficas.
• Acevedo-Triana, C. A., Ávila-campos, J.E., & Cárdenas, L. F. (2014).
Efectos del ejercicio y la actividad motora sobre la estructura y la
función cerebral(Spanish). Revista de México neurociencia,15(1),
36-53.
• Crosara, D. (2015). Alteraciones agudas del oxígeno. Revista
Mexicana de investigación educativa., 38S, 17-19
• Leminszka, M. A., Dieck- Assad, G., Martínez. (2015) Modelación de
nivel de ácido láctico para atletas de alto rendimiento. Revista
Mexicana de Ingeniería Biomédica, 31(1), 41-56.
• Viana Montaner, B. H., & Gómez-Puerto, J. R. (2013). Estimación del
gasto energético en ejercicios de alta y baja intensidad. Revista
andaluza de Medicina del deporte, 5(4). 147-155.
• Caamaño-Navarrete, F., Cresp-Barría, (2015) Efectos terapéuticos
del ejercicio con sobrecarga en el perfil lipídico de adultos
sedentarios. Revista Facultad de medicina de La Universidad
Nacional de Colombia, 64(3), 617-623.

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Bioquímica de la resistencia muscular: ATP, glucólisis y sistemas energéticos

  • 1.
  • 2. ¿Qué sucede Bioquímicamente cuando se realiza una actividad de resistencia?
  • 3. Cómo se transforma la energía (ATP) en movimiento muscular? Las moléculas de ATP obtenidas a partir del metabolismo de los alimentos son utilizadas por el organismo entre otras muchas actividades fisiológicas, para producir los movimientos de contracción y relajación muscular, imprescindibles para poder movernos o correr.
  • 4. Principales procesos que ocurren en nuestro cuerpo, en los cuales es fundamental la presencia de moléculas de ATP: la transmisión de los impulsos nerviosos y la contracción muscular.
  • 5. Transmisión de impulsos nerviosos • La información desde el cerebro a los músculos se transmite a través de cambios de polaridad o diferencia de potenciales eléctricos, manifestándose en forma de impulsos nerviosos.
  • 6. • La proteína “transmembranal” de la bomba de sodio-potasio se activa a través de la enzima ATPasa, la cual actuando sobre el ATP obtiene la energía necesaria para conseguir bombear nutrientes al interior del citoplasma en contra del gradiente de concentraciones.
  • 7.
  • 8. Contracción muscular • Las fibras musculares están compuestas por una superposición de filamentos gruesos y delgados conformando zonas y bandas que dan luga a estrías.
  • 9. • Estos filamentos están formados por las siguientes proteínas que clasificamos según su acción:
  • 10. • Contráctiles: la miosina y la actina, generadoras de la contracción • Reguladoras: la troponina y la tropomiosina, encargadas de activar y desactivar el proceso de la contracción. • Estructurales: titina, miomesina, nebulina, encargadas de alinear y conectar los filamentos.
  • 11. Ruta del impulso nervioso • El impulso nervioso enviado desde el cerebro a las fibras musculares con las órdenes para que se activen, viaja hasta hacer sinapsis con la neurona motora que está en íntimo contacto con la fibra muscular.
  • 12.
  • 14. Respiración celular • Tiene como finalidad obtener de energía a través de una serie de reacciones de oxidación-reducción (transferencia electrónica).
  • 15.
  • 16. Metabolismo • El organismo ha evolucionado de tal manera que puede utilizar tanto procesos aeróbicos como anaeróbicos para obtener energía. • El inicio del proceso parte de la molécula de glucosa, la cual se debe romper para obtener (ATP).
  • 17. Sistemas de obtención de energía • El sistema de Fosfágenos o Anaeróbico Aláctico. • El sistema del Glucógeno: Glucólisis Anaeróbica o Fermentación Láctica. • El sistema Oxidativo: Glucólisis Aeróbica- Ciclo de Krebs-Transporte • de electrones-Fosforilación Oxidativa.
  • 18. Sistema del Glucogeno • El glucógeno almacenado en el hígado y en el tejido muscular, se desdobla en glucosa en un medio con déficit de O2.
  • 19. Glucólisis Anaeróbica o Fermentación Láctica: en ausencia de oxígeno • El tejido muscular utiliza con frecuencia el camino de la fermentación láctica o glucólisis.
  • 20. • Se forman moléculas de ATP a una velocidad 2,5 veces mayor de la que proporciona el mecanismo oxidativo de la mitocondria.
  • 21. • Se utiliza en esfuerzos intensos y de corta duración.
  • 22.
  • 23. Ciclo de cori • El ciclo de Cori es el ciclo de reacciones metabólicas que envuelve dos rutas de transporte de productos entre los músculos y el hígado.
  • 24. • A lo largo del ciclo, el glucógeno muscular es desglosado en glucosa y ésta es transformada a piruvato mediante la glucólisis. Este piruvato se transformará en lactato (o ácido láctico) por la vía del metabolismo anaeróbico (por falta de oxígeno en la célula) gracias a la enzima lactato deshidrogenasa.
  • 25.
  • 26. Acido lactico • Subproducto y un combustible generado y utilizado por nuestro cuerpo.
  • 27. • Se produce cuando realizamos las actividades habituales y se intensifica su producción cuando aumentamos la actividad intensamente, como por ejemplo cuando realizamos ejercicio físico intenso.
  • 28.
  • 29.
  • 30. • a) Va hacia otros músculos próximos. • b) Entra en el torrente sanguíneo. • c) Entra en el espacio que hay entre las células musculares.
  • 31. Referencias bibliográficas. • Acevedo-Triana, C. A., Ávila-campos, J.E., & Cárdenas, L. F. (2014). Efectos del ejercicio y la actividad motora sobre la estructura y la función cerebral(Spanish). Revista de México neurociencia,15(1), 36-53. • Crosara, D. (2015). Alteraciones agudas del oxígeno. Revista Mexicana de investigación educativa., 38S, 17-19 • Leminszka, M. A., Dieck- Assad, G., Martínez. (2015) Modelación de nivel de ácido láctico para atletas de alto rendimiento. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 31(1), 41-56. • Viana Montaner, B. H., & Gómez-Puerto, J. R. (2013). Estimación del gasto energético en ejercicios de alta y baja intensidad. Revista andaluza de Medicina del deporte, 5(4). 147-155. • Caamaño-Navarrete, F., Cresp-Barría, (2015) Efectos terapéuticos del ejercicio con sobrecarga en el perfil lipídico de adultos sedentarios. Revista Facultad de medicina de La Universidad Nacional de Colombia, 64(3), 617-623.