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CAP 6 GUYTON Contraccion Del Musculo Esqueletico

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CONTRACCION DEL MUSCULO ESQUELETICO

Fibras inervadas por una sola fibra nerviosa

Sarcolema se une a la tendinosa

Hay muchas miofibrillas

2 actinas y 1 miosina

Titina: mantienen a actina y miosina en su lugar, deja a miosina en la mitad

Sarcoplasma (entre miofibrillas) con muchas mitocondrias

Retículo sarcoplasmatico con full calcio

MECANISMO GENERAL DE LA CONTRACCION MUSCULAR

Potencial viaja a fibra y libera Ach (abre canales catiónicos activados por acetilcolina), permite
la entrada de sodio y despolariza.

Reticulo sarcoplasmatico libere Calcio

Calcio inicia contracción en miofibrillas y se guarda en el retículo sarcoplasmatico

MECANISMO MOLECULAR DE CONTRACCION MUSCULAR

Deslizamiento de actina sobre miosina

El que tracciona hacia adentro a la actina

Discos z se fraccionan a extremos de miosina por deslizamiento por interaccion de puentes


cruzados de miosina

Dos cadenas pesadas de miosina forman la cola, luego sus extremos finales se pliegan
formando la cabeza de miosina que unen a dos cadenas ligeras

Filamento de miosina
Cuerpo: Colas de miosina

Bisagras: uno en el brazo y uno en la cabeza

Puentes cruzados: Brazo y cabeza

En la cabeza de miosina esta ATPasa, escinde ATP para contracción

Filamentos de actina: Actina, tropomiosina y troponina

Esqueleto de la actina: es la F-actina

Tropomiosina está junto a la F-actina haciendo hélice, tapando puntos activos de esta, no
permite la unión entre la miosina y la actina y evita la contracción

Troponina: a los lados de tropomiosina

I: afinidad con actina

T: tropomiosina

C: calcio

Cremallera de contracción: puntos activos de hélice se unen con cabeza de miosina, filamento
de actina unido a cabeza de miosina se atraen hacia el brazo (golpe activo) llevándolo hacia
dentro

ATP: mayor trabajo muscular mayor cantidad de ATP EFECTO FENN

ATP se escinde antes del golpe activo

ADP y Fosfato permiten unirse miosina a actina


Mas superposición de actina y miosina mayor contraccion

No todos los sarcomeros se contrae de la misma forma

Cuando el misculo esta distendido mas alla de su longitud normal su tensión se reduce, no hay
superposición

Se contra rápido con una carga nula

La velocidad de contracción disminuye con la carga

Indirectamente proporcional la carga con la velocidad de contracción

ENERGETICA DE CONTRACCIÓN MUSCULAR

Cuando tienes que hacer un trabajo toda la energía va a ese musculo para ejercer la acción

Trabajo = carga por distancia (se opone a la carga)

FUENTES DE ENERGÍA

ATP: principal, necesitas fosfocreatina se escinde para unir ADP y fosfato

Para recontruir fosfocreatina se usa la glucolisis del glucógeno

glucolisis del glucógeno: (anaerobias), productos finales del ultimo disminuyen la contracción
(Fatiga)

METABOLISMO OXIDATIVO: formar ATP, empleada para la contracción sostenida

CONTRACCIÓN ISOMÉTRICA: Misma longitud pero aumentado grado de contracción mantener


peso

CONRTACCIÓN ISOTÓNICA: Acortamiento del musculo, fatigable

FIBRAS MUSCULARES RÁPIDAS FRENTE A LENTAS

Fibras lentas (tipo I, músculo rojo)

Las características de las fibras lentas son las siguientes:

1. Las fibras son más pequeñas que las fibras rápidas.

2. Las fibras lentas están también inervadas por fibras nerviosas más pequeñas.

3. En comparación con las fibras rápidas, las fibras lentas tienen un sistema de vascularización
más extenso y más capilares para aportar cantidades adicionales de oxígeno.

4. Las fibras lentas tienen números muy elevados de mitocondrias, también para mantener
niveles elevados de metabolismo oxidativo.

5. Las fibras lentas contienen grandes cantidades de mioglobina, una proteína que contiene
hierro y que es similar a la hemoglobina de los eritrocitos. La mioglobina se combina con el
oxígeno y lo almacena hasta que sea necesario, lo cual acelera también notablemente el
transporte de oxígeno hacia las mitocondrias. La mioglobina da al músculo lento un aspecto
rojizo y el nombre de músculo rojo.

Fibras rápidas (tipo II, músculo blanco)

Las características de las fibras rápidas son:

1. Las fibras rápidas son grandes para obtener una gran fuerza de contracción.

2. Existe un retículo sarcoplásmico extenso para una liberación rápida de iones calcio al objeto
de iniciar la contracción.

3. Están presentes grandes cantidades de enzimas glucolíticas para la liberación rápida de


energía por el proceso glucolítico.

4. Las fibras rápidas tienen una vascularización menos extensa que las lentas, porque el
metabolismo oxidativo tiene una importancia secundaria.

5. Las fibras rápidas tienen menos mitocondrias que las lentas, también porque el metabolismo
oxidativo es secundario. Un déficit de mioglobina roja en el músculo rápido le da el nombre de
músculo blanco.

La SUMACIÓN se produce de dos maneras:

1) aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea, lo que


se denomina sumación de fibras múltiples

Principio del tamaño: Primero las pequeñas luego las mas grandes

Unidades motoras se activan asincronicamente

2) aumentando la frecuencia de la contracción, lo que se denomina sumación de frecuencia y


que puede producir tetanización.

Frecuencia baja: Espasmos individuales

Frecuencia critica: Contracciones sucesivas se fusionan entre si, sueva y continua

Tetanización se da por el calcio del sarcoplasma, sin espacios entre potenciales de acción

FATIGA MUSCULAR

la fatiga se debe principalmente a la incapacidad de los procesos contráctiles y metabólicos de


las fibras musculares de continuar generando el mismo trabajo.

Perdida de glucógeno, oxigeno y nutrientes,también disminución de transmisión de la señal


nerviosa a través de la unión neuromuscular

SISTEMAS DE PALANCA del cuerpo depende del conocimiento de:

1) el punto de la inserción muscular

2) su distancia desde el fulcro de la palanca

3) la longitud del brazo de la palanca


4) la posición de la palanca.

COACTIVACIÓN: Se Contraen agonistas y antagonista

CONTRACTURAS: musculo es reemplazado por tejido fibroso

EXCITACIÓN DEL MUSCULO ESQUELETICO

Potencial bidireccional

Placa motora terminal

Terminación nerviosa fuera de la membrana plasmática cubiertas por células de schwann

Gotiera sináptica o valle sináptico

Hendidura acetilcolinesterasa

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