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Professor: Verónica Pantoja . Lic. MSP.

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1 Professor: Verónica Pantoja . Lic. MSP.
Tejido muscular Professor: Verónica Pantoja . Lic. MSP. “Kinesiologia” Objetivo: Identificar la estructura histológicas especializadas de los tejidos musculares.

2 CAPA GERMINAL MESODÉRMICA
ORIGEN EMBRIONARIO CAPA GERMINAL MESODÉRMICA MUSCULO ESQULETICO MUSCULO LISO MUSCULO CARDIACO PROVIENE DE LA DIFERENCIACIÓN DE CELULAS DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO.

3 El tejido muscular constituido por:
A. Células musculares (o fibras musculares o miocitos), capaces de generar movimientos al contraerse bajo estímulos adecuados y luego relajarse B. Tejido conjuntivo estrechamente asociado a las células musculares que actúa como sistema de amarre y acopla la tracción de las células musculares para que puedan actuar en conjunto. También acompaña los vasos sanguíneos y la inervación propia de las fibras musculares. En los vertebrados, se distinguen 3 tipos de tejido muscular: I. Esquelético (o estriado ó voluntario). II. Cardíaco (o estriado involuntario). III. Liso (o involuntario).

4 Movimiento Se caracteriza por conjuntos de largas células especializadas, en haces paralelos, que se contraen. miofilamentos Tejido conjuntivo (rodea las fibras y contiene vasos sanguíneos y nerviosos). Fibras musculares.   Tejido lipídico. Mioglobina.

5 Tejido muscular esquelético estriado: Esta insertado en los huesos y su contracción es voluntaria y rápida. Tejido muscular liso: Se encuentra formando parte de las vísceras y su contracción es lenta e involuntaria. Tejido muscular cardiaco: corresponden a la función cardiaca su contracción es involuntaria y rítmica.

6 Porción contráctil de la pared interna de órganos
CONSTITUYE CÉLULAS CONTRACCIÓN INVERVACIÓN TEJIDO MUSCULAR LISO Porción contráctil de la pared interna de órganos Unicelulares, delgadas y aguzadas en extremos Lenta e Involuntaria Intrínseca: (tuvo digestivo) Extrínseca: SNV (simpático y parasimpático) TEJIDO MUSCULAR CARDIACO Pared muscular del corazón 1 o 2 núcleos, estriadas transversalmente. Se sitúa en el centro. Coordinada e Involuntaria SNV TEJIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO Porción contráctil Músculos Multinucleadas. Se sitúa cerca membrana plasmática. Cilíndricas y alargadas Rápida y Voluntaria SNC

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8 1-Músculo Esquelético Esta formado por fibras musculares, que son mantenidas juntas por el tejido conjuntivo Estas fibras se forman por la fusión de los mioblastos. El tejido conjuntivo del musculo se designa según su relación con las fibras musculares

9 El perimisio: capa más gruesa de tejido conjuntivo que rodea un grupo de fibras para formar un haz o fascículo El endomisio: capa mas delgada de fibras reticulares que rodea inmediatamente las fibras musculares individuales El Epimisio: La vaina del tejido conjuntivo denso que rodea todo el conjunto de fascículos que rodean el musculo

10 Estructura de un músculo esquelético
Tendón Hueso Epimisio Capa de tejido conjuntivo que recubre un conjunto de haces. Perimisio Capa de tejido conjuntivo que recubre un haz de fibras estriadas. Fibra muscular Endomisio Capa de tejido conjuntivo que recubre cada fibra estriada.

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12 Fibras musculares Es el conjunto de Miofibrillas Células alargadas, cilíndricas En su interior constituido por: Sarcolema: Memb. Plasmática Sarcoplasma: Citoplasma - Núcleos ovoides -> en periferia - Retículo Sarcoplásmico

13 Clasificación de la fibra muscular
De a cuerdo a su color in vivo en: rojas, blancas e intermedias Contracción velocidad enzimática actividad metabólica Tres tipos de fibras musculares esqueléticas: Fibras de tipo IIa- rapidas Fibras de tipo I- lentas ( rojas) Fibras tipo Iib – rapidas( blancas)

14 Fibras del tipo I. Denominadas también rojas o de contracción lenta Se caracterizan por un número reducido de miofibrillas que se agrupan en determinadas zonas, denominadas campos de Cohnheim. El sarcoplasma es muy abundante y contiene una elevada cantidad de mioglobina (lo que le da un color rojo intenso), de mitocondrias y de gotas lipídicas. sfdgsg

15 La abundancia de mitocondrias y la capacidad de almacenamiento de O2 que le confiere la mioglobina, determinan que la energía necesaria para sus procesos se obtenga por vía aerobia mediante el ciclo de Krebs. La lentitud de la contracción es causada por el bajo número miofibrillas en relación con la masa de elementos elásticos, cuya resistencia debe ser vencida para que haya contracción. Son fibras que no se fatigan fácilmente. sfdgsg

16 Fibras del tipo II. Llamadas también blancas o de contracción rápida Se caracterizan por la abundancia de miofibrillas que ocupan la casi totalidad del sarcoplasma. El sarcoplasma es muy escaso y baja cantidad de mioglobina y de mitocondrias. sfdgsg

17 Dentro de las fibras blancas se pueden distinguir dos subtipos:
Fibras II-A que obtienen la energía a partir tanto de la vía aerobia como de la vía anaerobia mediante glucólisis. Se fatigan rápidamente pues la cantidad de energía producida es baja. Fibras II-B en que sólo existe prácticamente la vía anaerobia. En este segundo caso, tanto las mitocondrias como la mioglobina son muy escasas. sfdgsg

18 Dentro de un músculo suelen existir fibras de ambos tipos, aunque según el tipo de movimiento habitualmente realizado predominan los de uno de ellos. Las fibras rojas predominan en los músculos posturales (músculos del tronco) cuya actividad es continua. Las fibras blancas en los músculos relacionados con el movimiento (músculos de las extremidades) que necesitan contraerse con mayor rapidez. sfdgsg

19 En el músculo esquelético, cada miofibrilla está rodeada de un elaborado sistema de membranas lisas que corresponden al retículo sarcoplásmico (RS). Almacenan el Ca2+. Las cisternas terminales paralelas se asocian estrechamente al tubo transverso (T), formando la denominada tríada.

20 El sarcómero es la unidad funcional del tejido muscular y encontramos:
Líneas Z: Es el anclaje de filamentos finos. Límites del sarcómero. Banda I: Definida por filamentos finos y dividida a la mitad por la línea Z. Banda A: Contiene filamentos gruesos y finos; incluye la banda H. Banda H: Sólo contiene filamentos gruesos. Está al centro de la banda A. Línea M: Anclaje de los filamentos gruesos. Está al centro de la banda H.

21 La distrofina es un componente esencial del músculo esquelético que conecta el citoesqueleto de actina con la matriz extracelular a través de la membrana plasmática, permite disipar la fuerza contráctil. La ausencia de distrofina resulta en fragilidad de la membrana y tendencia al daño mecánico del sarcolema durante la contracción muscular. sfdgsg

22 Los filamentos son los que se generan la contracción:
A. Filamentos gruesos: 1. miosina II. B. Filamentos delgados: 1. actina. 2. tropomiosina. 3. troponina (I, T y C).

23 Proteínas de los filamentos:
Contráctiles: miosina y actina. Reguladoras: troponina y tropomiosina. Accesorias: tubulina, nebulina, a-actina y distrofina.

24 Las Células satélite Se interponen entre la membrana plasmática de la fibra muscular. Célula pequeña de escaso citoplasma. Posee un solo núcleo. Su núcleo posee una red cromática más gruesa y densa que la de los núcleos de las células musculares. Constituyen la fuente potencial de nuevos mioblastos capaces de fusionarse y formar nuevas fibras musculares.

25 2-Músculo Cardiáco Las fibras musculares cardíacas exhiben bandas cruzadas , llamadas discos intercalares, atraviesan las fibras en forma lineal, y son sitios de adhesión muy especializados entre células contiguas ESTRUCTURA Tiene un núcleo central El disco intercalar consiste en segmentos cortos dispuestos como los peldaños de una escalera Componente transversal cruza las fibras en ángulo recto con respecto a las miofibrillas

26 Estructura de las Células del Miocardio
Cada Fibra esta rodeada de una Membrana Basal Las miofibrillas son un componente importante de cada fibra, estas se anastomosan y son de diámetro variable. En las hendiduras que hay entre las miofibrillas y polos de los núcleos se observa mitocondrias, gránulos de glucógeno, pilas de sáculos de Golgi y microgotas de Lípidos

27 Los núcleos son un poco más grandes que las fibras musculares estriadas y ocupan una posición central

28 CORAZÓN: Visión general

29 Tipos de Uniones celulares de los discos Intercalares
Aporta resistencia entre las células que componen una fibra miocárdica. Transmite Fuerza de Tracción. Comunicación eléctrica entre las células permite que el impulso de contracción se disemine por el corazón. Desmosomas Uniones de Hendidura Fija los filamentos intermedios y constituye el andamiaje que rodea a cada miofibrilla, evita la separación de las células del miocardio cuando se contrae. Permite la comunicación eléctrica entre células miocárdicas adyacentes.

30 3-MÚSCULO LISO Ahusada y alargada o espiral en arterias de 20 a 200 um. Presenta uniones de hendidura. Tiene membrana basal y un núcleo central. Se encuentra en: 1. Paredes de Vísceras Huecas 2. Vasos Sanguíneos

31 Componentes del aparato contráctil
Filamentos finos, contienen actina, la isoforma muscular lisa de la tropomiosina y dos proteínas específicas del músculo liso, la caldesmona y la calponina. La actina participa en la interacción generadora de fuerza con las moléculas de miosina II Filamentos gruesos, contienen miosina II y que son un poco diferentes de los que hay en el músculo esquelético

32 Funciones Musculo Lisa multiunitario
Considerando su funcionalidad podemos decir que encontramos 2 tipos de MLiso : ***Unitario quiere decir que existe 1 marcapaso que genera un PA que se propaga a todas las células generando una contracción y todo el músculo se contrae como una sola unidad. Intestinos, bronquios, vasos arteriolares, uréteres, útero….reciben inervación pero poseen actividad automática, la que genera un “tono muscular basal” en ausencia de estímulo nervioso Musculo liso visceral o unitario Músculo ciliar, iris, grandes arterias…..al igual que el ME su contracción depende de la llegada de estímulos nerviosos o de sus agonistas Musculo Lisa multiunitario

33 Corte longitudinal del tejido muscular liso.
Fotografía al ME Corte transversal del tejido muscular liso. Esta disposición en capas perpendiculares es muy frecuente en el músculo liso. Así se asegura la capacidad de contracción en dos direcciones.

34 Evaluemos


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