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Existen tipos de
células musculares
Su contracción de
estas se lleva a
cabo por el
sistema deslizante
de actina miosina Ca
Musculo liso
Musculo
esquelético
Musculo
cardiaco
No estan directamente bajo nuestro control
consciente
Son componentes estructurales de las paredes en
los:
• Vasos sanguíneos
• Órganos internos
Control Consciente
(voluntarios):
• Sirven de locomoción
• Unen y mueven el esqueleto
Compuest
o de
células no
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alargadas
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excretor, en los
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:actina y
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MUSCULO LISO
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ESQUELETICO
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acetilcolina
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las células musculares
donde se inicia la
señalización para la
contracción muscular
LIBERACION DEL CALCIO
DE RETICULO
SARCOPLASMICO
CONTRACCION MUSCULAR
UTILIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE EN
EL MUSCULO ESQUELETICO
Los músculos
esqueléticos pueden
utilizar distintos
combustibles para
generar ATP
Los músculos
esqueléticos son
capaces de oxidar
completamente los
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carbonados de
alamina, aspartato,
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la creatina fosfato donara un
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Síntesis de creatina
comienza en el riñón y
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Utilización del
musculo en reposos
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glucosa, amino ácidos y ácidos grasos.
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glucosa y de ácidos grasos regulada por el
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Utilización de
combustible
durante la inanición
• La carencia de insulina da lugar asimismo a
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por otras células.
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preferido por el musculo en condiciones de
inanición.
Utilización del
combustible
durante el ejercicio
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puede ser hasta 100 veces mayor que en el
reposo.
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GLUCOLISIS
ANAEROBIA
• ATP del musculo
dura 1.2 seg
• Creatina fostato
dura 9seg
la conversión de
glucógeno en lactato
proporcionara el ATP
AL COMIENZO
DEL EJERCICIO
EN LA FIBRA
GLUCOLITIC
A DE TIPO IIB
Músculos con este tipo
de fibras se contraen
con vigorosidad y
rápidamente
Con capacidad glucolitica
alta y contiene niveles de
hexoquinasa bajos
DURANTE
EJERCICIO DE ALTA
INTENSIDAD
A veces las
mitocondrias
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energética
Acumulan
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glucogenolisis
DESTINO DEL LACTATO LIBERADO
DURANTE EL EJERCICIO
DESTINO DEL LACTATO
LIBERADO DURANTE EL
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Liberado del musculo
esquelético durante
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La liberación del lactato disminuye
con la duración del ejercicio
La glucosa sanguínea como
combustible
Durante el ayuno , la sangre
contiene 5g de glucosa
suficiente para mantener la
carrera de una persona a un
ritmo moderado
Durante ejercicios de alta densidad
y corta duración(carreras cortas
400/800 m) los depósitos de
glucógeno muscular almacenados y
la glucosa sanguínea son las
fuentes principales de energia.
Ácidos grasos
como fuentes de
ATP
A medida que la intensidad del
ejercicio se reduce y aumenta su
duración(marcha , maratón), las
grasas se convierten en la principal
fuente de energía a través de un
sistema dependiente de oxigeno
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ramificada
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purina
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entrenamiento
A
U
M
E
N
T
A
depósitos
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glucógeno
Numero y tamaño
de las
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Las fibras aumentan de esta
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Metabolismo del musculo en reposo y durante el ejercicio

  • 1.
  • 2. Existen tipos de células musculares Su contracción de estas se lleva a cabo por el sistema deslizante de actina miosina Ca
  • 3. Musculo liso Musculo esquelético Musculo cardiaco No estan directamente bajo nuestro control consciente Son componentes estructurales de las paredes en los: • Vasos sanguíneos • Órganos internos Control Consciente (voluntarios): • Sirven de locomoción • Unen y mueven el esqueleto
  • 4. Compuest o de células no estriadas, alargadas Son fusiformes Se localiza en el aparto reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos y organos internos Poseen proteínas :actina y miosina La contracción de este musculo esta mediado por el S.N vegetativo MUSCULO LISO ATP MOVIMIENTO MUSCULO ESQUELETICO
  • 5. Estructura básica del musculo esquelético ENDOMISIO EPIMISIO PERIMISIO rodea cada fibra muscular agrupa las distintas fibras musculares en haces de fibras musculares recubre el conjunto del músculo Cada fibra muscular tiene una forma cilíndrica, un diámetro de 50 micras y se extiende de una extremidad tendinosa a la otra
  • 7.
  • 8. ORGANIZACIÓN DE LA FIBRA MUSCULAR
  • 9. Células de schwann Canales de Na+ acetilcolina La acetilcolina se une a sus receptores sobre las células musculares donde se inicia la señalización para la contracción muscular LIBERACION DEL CALCIO DE RETICULO SARCOPLASMICO
  • 11.
  • 12. UTILIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE EN EL MUSCULO ESQUELETICO Los músculos esqueléticos pueden utilizar distintos combustibles para generar ATP Los músculos esqueléticos son capaces de oxidar completamente los esqueletos carbonados de alamina, aspartato, glutamato, valina, leucina, isoleucina, pero no otros amino ácidos.
  • 13. Atp y cretina fosfato Cuando se necesita energía, la creatina fosfato donara un fosfato al ADP para generar el ATP para la contracción muscular Síntesis de creatina comienza en el riñón y se completa en el higado
  • 14. Utilización del musculo en reposos • Dependerá de la concentración sérica de glucosa, amino ácidos y ácidos grasos. • Existe un equilibrio entre la oxidación de glucosa y de ácidos grasos regulada por el citrato. Utilización de combustible durante la inanición • La carencia de insulina da lugar asimismo a una reducción de la utilización de glucosa por otras células. • Los ácidos grasos son el combustible preferido por el musculo en condiciones de inanición. Utilización del combustible durante el ejercicio • Utilización de ATP durante el ejercicio puede ser hasta 100 veces mayor que en el reposo. • Glucolisis anaerobia es especialmente importante en 3 condiciones.
  • 15. GLUCOLISIS ANAEROBIA • ATP del musculo dura 1.2 seg • Creatina fostato dura 9seg la conversión de glucógeno en lactato proporcionara el ATP AL COMIENZO DEL EJERCICIO EN LA FIBRA GLUCOLITIC A DE TIPO IIB Músculos con este tipo de fibras se contraen con vigorosidad y rápidamente Con capacidad glucolitica alta y contiene niveles de hexoquinasa bajos DURANTE EJERCICIO DE ALTA INTENSIDAD A veces las mitocondrias no abastecen la necesidad energética Acumulan AMP Activan PFK-1 y glucogenolisis DESTINO DEL LACTATO LIBERADO DURANTE EL EJERCICIO
  • 16. DESTINO DEL LACTATO LIBERADO DURANTE EL EJERCICIO Liberado del musculo esquelético durante el ejercicio
  • 17. La liberación del lactato disminuye con la duración del ejercicio La glucosa sanguínea como combustible Durante el ayuno , la sangre contiene 5g de glucosa suficiente para mantener la carrera de una persona a un ritmo moderado Durante ejercicios de alta densidad y corta duración(carreras cortas 400/800 m) los depósitos de glucógeno muscular almacenados y la glucosa sanguínea son las fuentes principales de energia.
  • 18. Ácidos grasos como fuentes de ATP A medida que la intensidad del ejercicio se reduce y aumenta su duración(marcha , maratón), las grasas se convierten en la principal fuente de energía a través de un sistema dependiente de oxigeno • Aminoácidos de cadena ramificada • Ciclo de los nucleótidos de purina • acetato
  • 19. entrenamiento A U M E N T A depósitos musculares de glucógeno Numero y tamaño de las mitocondrias Las fibras aumentan de esta forma su capacidad de generar ATP Entrenamiento de resistencia Aumenta el numero de tamaño de las fibras musculares