Fisiología neuromuscular

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Anatomía, Histología y Fisiología del musculo estriado esquelético.Completa síntesis de cada estructura antes mecionada ideal para Fisioterapeutas, Profesores de Educación Física y Médicos.

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1

Anatomía, Histología y

Fisiología del Músculo

Marcos Everest Chandía AyalaProfesor de Educación Física

Licenciado en EducaciónÚltimo año de Kinesiología

Última actualizaciónMarzo 2010

mchandia14@gmail.com

Fisiología 2

Contenidos

Descripción Anatómica

Descripción Histológica

Descripción Fisiológica

3

Descripción Anatómica

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Fisiología 4

¿Qué es un músculo?

Son formaciones anatómicas. Constituidos por células especializadas.

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Fisiología 5

¿Que es un tendón?

Tendón Tejido conjuntivo Perimisio

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Fisiología 6

Características del tejido muscular

Excitación

Contractibilidad

Extensibilidad

Elasticidad

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7

Características del tejido muscular

Excitación recibir estímulo.

Contractibilidad contraerse estímulo.

Extensibilidad distenderse.

Elasticidad reposo contracción

Fisiología

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Fisiología 8

Funciones del músculo esquelético

Movimiento.

Ventilación pulmonar.

Producción de calor.

Mantener la postura.

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Clasificación estructural del músculo esquelético Longitudinal o paralelo. Cuadrado o cuadrilátero. Triangular o convergente. Fusiforme. Unipeniforme (monopeniforme) Bipeniforme. Multipeniforme

Fisiología

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Fisiología 10

Tipos de músculos esquelético

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Fisiología 11

Tipos de músculos esqueléticos

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Clasificación por su acción en grupo

Agonista.

Antagonista.

Sinergista.

Fijadores Verdadero Recurrente

12Fisiología

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13

Tipos de fibras musculares

Fibras blancas: Contracción rápida.

Fibras rojas: Contracción lenta.

Fibras intermedias: Mixta

Fisiología

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Descripción Histológica

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Descripción histológica musculo esquelético Músculo

Fascículos Fibra muscular.

Miofibrillas

Membranas fibrosas musculares

Epimisio Vaina fibrosa que envuelve a los músculos

Perimisio Cubierta conectiva que individualiza los fascículos músculares.

Endomisio Tejido conjuntivo, fino, contituido por fibras reticulares que rodean a cada

una de las fibras músculares.15Anatomia – Histología - Fisiología

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Miofibrillas

Características

Subunidad de las fibras musculares.

Morfología cilíndrica

Rodeada por retículo sarcoplasmático

Compuesta por miofilamentos Filamento delgado Actina Filamento gruesos Miosina

16Anatomia – Histología - Fisiología

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Fisiología 17

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Fisiología 18

Apreciación del músculo esquelético biceps braquial

(cabeza corta)

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Fisiología 19

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Estructura interna del musculo esquelético

20Fisiología

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Fascículo muscular

Fisiología

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22

Estructura interna del fascículo muscular

Fisiología

Fisiología

Fisiología

Célula muscular

Fisiología

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Fisiología 25

Célula muscular

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Fisiología 26

Célula muscular

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Fisiología 27

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Fisiología 28

29

Micrografía Óptica

Músculo Estriado Esquelético

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30

Corte transversal músculo esquelético 1x

Fisiología

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31

Corte transversal músculo esquelético 4x

Fisiología

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32

Corte transversal músculo esquelético 10x

Fisiología

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33

Corte transversal músculo esquelético 20x

Fisiología

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34

Corte transversal músculo esquelético 40x

Fisiología

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35

Célula muscular

Fisiología

Núcleos (célula multinucleada)

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Sarcoplásma

Túbulo T

Triada

Mitocondria

Miofibrilla Sarcómero

36Anatomia – Histología - Fisiología

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37

Estructura del Sarcoplasma

Fisiología

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38

Estructura del Sarcoplasma

Fisiología

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39

Estructura de la miofibrilla

Fisiología

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40

Estructura de la miofibrilla

Fisiología

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Corte longitudinal músculo estriado

Anatomia – Histología - Fisiología 41

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Evaluación

42Anatomia – Histología - Fisiología

Estructura musculo liso

Anatomia – Histología - Fisiología 43

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Estructura del tejido muscular liso

Anatomia – Histología - Fisiología 44

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Músculo liso

Anatomia – Histología - Fisiología 45

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46Anatomia – Histología - Fisiología

Músculo cardiaco

Anatomia – Histología - Fisiología 47

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Músculo cardiaco

Anatomia – Histología - Fisiología 48

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Músculo cardiaco

Anatomia – Histología - Fisiología 49

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Miocardio

Anatomia – Histología - Fisiología 50

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Miocardio

Anatomia – Histología - Fisiología 51

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Descripción Fisiologica

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Porcentajes de H2O que conforman el total del peso en el cuerpo

60%

40%

% de H2O de acuerdo al total del peso corporal

VaronesH2O Otros componentes

50%50%

% de H2O de acuerdo al total del peso corporal en

mujeresH20 Otros componentes

53Fisiología

El 40% y 50% del peso para hombres y mujeres, respectivamente, corresponde a:

Lípidos, Proteínas, HDC y MineralesLas mujeres presentan una mayor proporción de Lípidos por ello el porcentaje de agua es menor.

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Porcentaje de tejidos magros en hombres y mujeres adultos

70%

15%

12%

2% 1% 1%

H2OLípidosProteínasÁcidos NucleicosHDCMinerales

54Anatomia – Histología - Fisiología

H2O 70% Lípidos 15% Proteínas 12%

Ácidos Nucleicos 2% HDC 0,5% Minerales 0,5

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Porcentaje de minerales constituyentes del peso corporal total

Mineral Porcentaje

Na 0,17%

K 0,28%

Cl 0,16%

P 1,2%

S 0,25 %

Fe 0,007%

Zn 0,002%

Mg 0,05%

Ca 1,5%

La composición química expresada en la tabla ha sido extraida del Libro Fisiología Humana de Pocock & Richards, en donde se hace mención que los valores fueron extraídos de todos los tejidos de un individuo adulto.

Las proporciones varían dependiendo de los tejidos y se modifican durante el desarrollo.

55Anatomia – Histología - Fisiología

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Características del H2O en el organismo

56Anatomia – Histología - Fisiología

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Fisiología 57

Liquidos corporales

20%del

Peso corporal

40%del

Peso corporal

60% del peso corporal

75%delLEC

25%delLEC

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Fisiología 58

LICmEq/l

LICmEq/l

LECmEq/l

LECmEq/l

0,00010,00012,42,4Ca++Ca++

14014044K+K+

1010142142Na+Na+

Componentes del LIC y del LEC

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Fisiología 59

Mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática

Transporte pasivo Difusión simple Difusión facilitada

Transporte activo Mediado por transportadores (bombas) A través de vesículas

Endocitosis Exocitosis

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Transporte pasivo

Difusión simple

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Transporte pasivo

Difusión facilitada

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Diferencia entre difusión simple y Difusión facilitada

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Bomba ATPasa Na+K+

Características

Necesita de una proteína de transmembrana Actúa contra el gradiente electroquimico Precisa de energía (ATP)

Sustancias que son transportadas vía ATPasa

Na, K, Cl, Ca, Fe, H Diversos azucares La mayoria de los aminoácidos Otros.

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Bomba ATPasa Na+K+

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Unidad Motora

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Vias de la unidad motora

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Movimientos finos del ojo

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Mivimientos gruesos del cuadriceps

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Unión Neuromuscular

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Placa motora

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Placa Motora

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Potencial de acción (axón)

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Entrada de Ca+ al terminal axónico

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Acetilcolina, sintesis, función, degradación

Neuronas Colinérgicas

Colina y Acetato

Acetilcolintransferasa o Colinacetylasa

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Fusión de las vesículas sinápticas

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Fusión de las vesiculas sinapticas

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Liberación de la ACh

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Liberación de ach

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Liberación de ach

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Ciclo completo

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Función de la acetilcolina

Receptor Nicotínico: Complejo

proteico 2 unidades Alfa 1 Unidad Beta 1 Unidad Delta 1 Unidad Gama

Muscarínico

Apertura de canal

Permite la difusión simple

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Potenciales Bioeléctricos

Potencial de membrana (reposo)

Potencial de acción (propagación)

Potencial local Sináptico Receptor

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Función de la acetilcolina: Potencial de placa terminal

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Potencial de placa

A- Musculo Curarizado

B- Potencial de placa normal

C- Musculo botulinico.

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Función de la acetilcolinesterasa

Enzima que degrada la acetilcolina, por lo que el canal pierde su propiedad de difudir sustancias.

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Resumen

Síntesis y almacenamiento de neurotransmisor Un potencial de acción invade la terminal presináptica Apertura de canales de Ca++ dependientes de voltaje Influjo de Ca++ Fusión de las vesículas sinápticas con la membrana

presináptica El Neurotransmisor es liberado al espacio sináptico El Neurotransmisor se une a su receptor ubicado en la

membrana postsináptica Apertura o cierre de canales postsinápticos La corriente postsináptica produce un potencial

postsináptico excitatorio.

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Potencial de acción

Depolarización Repolarización

Hiperpolarización

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Inició del potencial de acción en la fibra muscular

Al ingresar el Na+ a través de los canales ionicos se altera el gradiente electroquimico en el citosol de la célula muscular desendadenando el potencial de acción.

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Propagación del potencial de acción (músculo)

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Propagación del potencial de acción (continuación)

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Despolarización RSP

Efectos:

Apertura canal de Ca++

Liberación del ion al sarcómero

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Función del sarcómero en la contracción muscular

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Sarcómero

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Moléculas que participan

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Miosina, filamento grueso

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Molécula de miosina

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Acción de la molécula de miosina

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Molécula de miosina y ATP

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Molécula de miosina Energizada

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Filamento delgado

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Filamento de Tropomiosina

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Moléculas de Troponina

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Interacción de los Iones Ca con la Troponina C

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Interacción de los Iones Ca con la Troponina C

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Fisiología 105

Interacción de los Iones Ca con la Troponina C

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Interacción de los Iones Ca con la Troponina C

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Interacción complejo Actina Miosina

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Fisiología 108

Interacción complejo Actina Miosina

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Fisiología 109

Interacción complejo Actina Miosina

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Interacción complejo Actina Miosina (Contracción)

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Interacción complejo Actina Miosina

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Interacción complejo Actina Miosina

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Efectos de la superposicion de los filamentos sobre la tensión.

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Efectos de la superposicion de los filamentos sobre la tensión

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Efecto de la longitud del músculo sobre la contracción

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Potencial de acción y su efecto en la contracción

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Efecto tétano

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Tipos de contracciones musculares

Isotónicas: Igual tensión

Concentricas Exentricas

Isometricas: Igual longitud

Auxotonicas

Isocinéticas

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Tipos de fibras musculares

AltaModeradaCapacidad glucolitica

BajaAltaCapacidad oxidativa

GrandeModeradaDiámetro (difusión)

Extremadamente elevada

ModeradaConsumo de ATP

RápidaModeradaBombeo Ca++ RS

RápidaModeradaATPasa

Rápida(blanca)

Lenta(roja)

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Músculo cardíaco

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Fisiología 121

Músculo cardíaco

Músculo auricular

Músculo ventricular

Fibras musculares excitadoras

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Potencial de acción del músculo cardiaco v/s estriado

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Prinpales diferencias entre potenciales

Musculo esquelético Músculo Cardiaco

Apertura repentina grandes cantidades canales iones Na+

Apertura repentina de grandes cantidades de canales iones Na+, además apertura de canales lentos de Ca++ y Na+

Después del potencial de acción la membrana es permeable al K+

Después del potencial de acción, disminuye la permeabilidad de la membrana al K+

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Resumen

Descripción Anatómica

Descripción Histológica

Descripción Fisiológica

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Fisiología 125

Bibliografía

GARTNER & HIATT; Atlas Color de Histología; Músculo; 3ra edición; Editorial Panamericana.

JUNQUEIRA & CARNEIRO; Histología Básica, Texto y Atlas; El músculo; 5ta Edición; Editorial Masson.

BERNE & LEVY; Fisiología; Segunda edición; Edit. Harcourt Brace.

DESPOPOULOS & SILBERNAGL; Color Atlas Physiology; 5ta edition; Editorial Thieme.

GUYTON & HALL; Tratado de Fisiología Médica; Décima edición; Editorial Mc Graw Hill.

RHOADES & TANNER; Medical Physiology; Second edition; Edit. Lippincott Williams & Wilkins

SNELL R.; Anatomía Clínica para estudiantes de Medicina; 6ta edición; Editorial McGraw – Hill Interamericana.

Sitios de Internet

BOSTON UNIVERSITY; Histology (http://www.bu.edu/histology/); Histology Learning System; Ultrastructure of the Cell (Electron Micrographs).

Página web revisada el miercoles 27 de septiembre de 2006, del Worl Wide Web http://www.bu.edu/histology/m/t_electr.htm

THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA; School of Anatomy and Human Biology; Blue Histology – Muscle. Página web revisada el día miércoles 27 de septiembre de 2006, del World Wide Web

http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/CorePages/Muscle/Muscle.htm

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Fisiología 126

Glosario de términos

Osmolalidad: Expesión de la concentración en términos de numeros de particulas, se utiliza la unidad denominada osmol en lugar de los gramos.

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