RECUERDE QUE LOS EFECTORES SON: Músculos y glándulas 16/11/2018

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Transcripción de la presentación:

RECUERDE QUE LOS EFECTORES SON: Músculos y glándulas 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

La contracción muscular Funciones S. Muscular: Movimientos (reflejos y voluntarios). Mantención de la postura corporal. Producción de calor 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

CARACTERISTICAS DE LOS MUSCULOS EXITABILIDAD: Capacidad del tejido muscular de responder a los estímulos. CONTRACTILIDAD: Capacidad del tejido muscular de generar de manera activa la fuerza que pueda contraer a la fibra, cuando el estímulo es suficiente (cambio de longitud). EXTENSIBILIDAD: Propiedad de los músculos para estirarse sin sufrir daño. ELASTICIDAD: capacidad del tejido muscular de recuperar la forma y longitud original , después de la contracción o extensión. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

Tipos de músculos ESQUELETICO LISO CARDIACO UNIDO AL ESQUELETO LOCALIZACIÓN UNIDO AL ESQUELETO PAREDEDES DEL ESTOMAGO, INTESTINOS PAREDES DEL CORAZÓN TIPO DE CONTROL VOLUNTARIO, DADO POR SNC INVOLUNTARIO DADO POR EL SNA FORMA CELULAR CELULAS ALARGADAS, CILINDRICAS Y POLINUCLEADAS CELULAS ALARGADAS, CON NUCLEO ÚNICO. FUSIFORMES FORMAS CILINDRICAS Y ALARGADAS,QUE SE RAMIFICAN Y FUSIONAN. RAPIDEZ DE LA CONTRACCIÓN RÁPIDA LENTA INTERMEDIA 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

Los músculos esqueléticos son los efectores del sistema nervioso somático . Cada músculo está constituido por fibras musculares -células largas, multinucleadas- unidas por tejido conectivo . Cada fibra está rodeada por una membrana celular externa, el sarcolema . Cada célula muscular contiene entre 1.000 y 2.000 filamentos pequeños, las miofibrillas , que corren paralelas a la longitud de la célula. Cada miofibrilla está rodeada por retículo endoplasmático especializado, el retículo sarcoplasmático , y es atravesado por túbulos transversales -el sistema T- que están formados por una invaginación del sarcolema. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

RETICULO SARCOPLASMICO TRIADA MITOCONDRIA SARCOMERO SARCOLEMA MIOFIBRILLAS TUBULOS T RETICULO SARCOPLASMICO TRIADA MITOCONDRIA SARCOMERO 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

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Las miofibrillas están constituidas por unidades llamadas sarcómeros que consisten en filamentos delgados y gruesos alternados. La contracción ocurre cuando los filamentos se deslizan unos sobre otros. Los filamentos delgados están compuestos por actina , troponina y tropomiosina, y los filamentos gruesos, por miosina . Las cabezas globulares de las moléculas de miosina actúan como sitios de unión que enlazan a los filamentos gruesos y delgados durante la contracción y como enzimas para la escisión del ATP , que provee energía para la contracción muscular. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

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16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

1. Bandas o líneas Z. 2. Filamentos de actina en el interior del sarcómero. 3. Filamento aislado de actina. Formado por el agregado de monómeros de actina (son las esferas) . 4. Filamento de tropomiosina . 5. Tropomina . 6. Banda central de haces de miosina, ubicada en el centro del sarcómero . 7. Filamentos de miosina, con la región de la cabeza proyectada hacia afuera . 8. Sarcómero . 9. Bandas I de los sarcómeros vecinos. Estan insertadas en la banda Z . 10. Banda A . 11. Banda H . 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

LINEA Z: FINA BASE LAMINAR DE PROTEÍNA DONDE SE ANCLAN DOS SARCÓMEROS CONSECUTIVOS. BANDA I: REGION QUE CONTIENE SÓLO FILAMENTOS DELGADOS. BANDA A: REGION OCUPADA POR FILAMENTOS GRUESOS. ZONA H: LA PARTE DE LA BANDA A DONDE NO APARECEN LOS FILAMENTOS FINOS. LINEA M: DONDE ESTAN INTERCONECTADOS Y SITUADOS LOS FILAMENTOS GRUESOS. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

Las fibras musculares esqueléticas se contraen en respuesta a la estimulación por una neurona motora , cuyas terminales axónicas liberan acetilcolina , causando la despolarización del sarcolema. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

El potencial de acción resultante viaja a lo largo de la fibra muscular por medio de la membrana de los túbulos transversales. Esto hace que el retículo sarcoplásmico libere iones Ca2+ almacenados en el citoplasma de la fibra. El incremento repentino de la concentración de Ca2+ intracelular permite la interacción entre la actina y la miosina que origina la contracción de los sarcómeros. La regulación de la contracción en el músculo esquelético depende de otros dos grupos de moléculas orgánicas, la troponina y la tropomiosina, así como de iones calcio (Ca2+). 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

a)El músculo esquelético se compone de células cilíndricas -las fibras musculares-con varios núcleos. b) Cada fibra está formada por muchas miofibrillas, que contienen proteínas contráctiles. c) Cada miofibrilla está dividida en segmentos, los sarcómeros. Cuando se produce la contracción, los sarcómeros se contraen y acortan. Cada sarcómero está constituido por filamentos gruesos y delgados. d) Cuando son estimulados, los filamentos gruesos y finos se deslizan uno sobre el otro y el sarcómero se acorta. e) Cada filamento delgado consiste en dos filamentos de actina enrollados entre sí en una cadena helicoidal. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

Cada cadena está compuesta por moléculas globulares de actina. Los filamentos gruesos son haces de miosina. Cada molécula de miosina está compuesta por dos cadenas proteicas enrolladas en una hélice; el extremo de cada cadena se encuentra plegado en una estructura globular, la "cabeza". f) Mecanismo molecular de la contracción muscular. Las cabezas globulares de miosina "cargadas" con ATP que sobresalen de los filamentos gruesos hacen de ganchos uniendo las moléculas de actina de los filamentos delgados y las arrastran hacia el centro de la zona H, acortando el sarcómero y contrayendo la miofibrilla. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

La energía para este proceso proviene de la hidrólisis de ATP. Cuando la molécula de ATP se "consume" la adición de nuevo ATP permite que la cabeza de miosina "deshaga" el puente de unión con la molécula de actina. Una vez "recargada" la molécula de miosina, puede unirse a otra molécula de actina. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.

Cuando no hay iones Ca2+ presentes, las moléculas de tropomiosina bloquean los sitios de unión para la formación de puentes de enlace de las moléculas de actina con las cabezas de miosina. Las moléculas de troponina, que son proteínas globulares, están situadas a intervalos regulares sobre la larga cadena de tropomiosina. Cuando el ion Ca2+ se une a la troponina, la molécula de tropomiosina cambia de posición, exponiendo los sitios de unión y permitiendo que se formen los puentes de unión con las cabezas de miosina. 16/11/2018 Mª Cecilia Uribe A.