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Neuromuscular Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Fisiología Humana Dra Susana Jerez Dra Susana Jerez

Neuromuscular Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez

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NeuromuscularNeuromuscular

Cátedra de Anatomía y Cátedra de Anatomía y Fisiología HumanaFisiología Humana

Dra Susana JerezDra Susana Jerez

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SISTEMA NERVIOSO SOMATICOINFORMACIÓN(SENSITIVO)

RESPUESTA(MOTOR)

SISTEMA LIMBICOMESENCEFÁLICO

SNAINFORMACIÓN(SENSITIVO)

RESPUESTA(MOTOR)

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¿Qué es el músculo?

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TIPOS DE TEJIDO MUSCULAR

ESQUELÉTICO: ESTRIADO VOLUNTARIO

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CARDÍACO: ESTRIADO INVOLUNTARIO

LISO: INVOLUNTARIO

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Funciones del Tejido MuscularFunciones del Tejido Muscular

• Producción de los movimientos Producción de los movimientos corporalescorporales

• Mantenimiento de la posición del cuerpoMantenimiento de la posición del cuerpo• Regulación del volumen de los órganosRegulación del volumen de los órganos• Desplazamiento de sustancias dentro del Desplazamiento de sustancias dentro del

cuerpo (sangre, orina, aire, alimento cuerpo (sangre, orina, aire, alimento etc).etc).

• Producción de calor.Producción de calor.

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Propiedades del tejido Propiedades del tejido MuscularMuscular

• ExcitabilidadExcitabilidad– responde a sustancias químicas liberadas desde las responde a sustancias químicas liberadas desde las

células nerviosascélulas nerviosas

• ConductividadConductividad– Caapacidad para propagar las señales eléctricasCaapacidad para propagar las señales eléctricas

• ContractilidadContractilidad– Capacidad para acortarse y generar fuerza Capacidad para acortarse y generar fuerza

• ExtensibilidadExtensibilidad– Capacidad para alargarse sin dañar el tejidoCapacidad para alargarse sin dañar el tejido

• ElasticidadElasticidad– Capacidad para retornar a su forma original Capacidad para retornar a su forma original

después de haber sido alargadodespués de haber sido alargado

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Proteinas del músculo

•El filamento delgado está compuesto por El filamento delgado está compuesto por actinaactina, que es de forma globular y se , que es de forma globular y se agrupa formando dos cadenas; la agrupa formando dos cadenas; la tropomiosinatropomiosina, que es en forma de tubo y se , que es en forma de tubo y se enrolla sobre las cadenas de actina. La enrolla sobre las cadenas de actina. La troponina,troponina, que se une a la cadena de que se une a la cadena de actina y tropomiosina a intervalos regularesactina y tropomiosina a intervalos regulares..

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Miosina

•El filamento grueso está formado por 200 moléculas de miosina, El filamento grueso está formado por 200 moléculas de miosina, cuya forma tiene dos partes, dos colas de proteínas enrolladas y cuya forma tiene dos partes, dos colas de proteínas enrolladas y en sus extremos las cabezas de miosina que realizarán los en sus extremos las cabezas de miosina que realizarán los puentes cruzadospuentes cruzados..

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Miofilamentos gruesos y Miofilamentos gruesos y delgadosdelgados

• Proteinas estructurales (linea M, titina y Proteinas estructurales (linea M, titina y disco Z ayuda al anclaje de los filamentos disco Z ayuda al anclaje de los filamentos delgados y gruesos en su sitio)delgados y gruesos en su sitio)

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Superposición de los filamentos finos y Superposición de los filamentos finos y delgadosdelgados

© Músculo con contracción máxima

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PASOS DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

Unión neuromuscular

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1.1. Liberación de acetilcolina al Liberación de acetilcolina al espacio sináptico.espacio sináptico.

2.2. El neurotransmisor (acetilcolina) El neurotransmisor (acetilcolina) se une a los receptores de la se une a los receptores de la placa motora.placa motora.

3.3. La unión del neurotransmisor-La unión del neurotransmisor-receptor genera el ingreso de receptor genera el ingreso de iones Naiones Na++, principalmente., principalmente.

PASOS DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

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4.4. Se desencadena un potencial de Se desencadena un potencial de acción muscular que se conduce acción muscular que se conduce a lo largo de la membrana de la a lo largo de la membrana de la fibra muscular (sarcolema), y fibra muscular (sarcolema), y determina la liberación de calcio.determina la liberación de calcio.

5.5. Liberación de calcio que se Liberación de calcio que se encuentra almacenado en el encuentra almacenado en el retículo sarcoplásmico.retículo sarcoplásmico.

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6. El calcio liberado al citoplasma 6. El calcio liberado al citoplasma de la fibra muscular de la fibra muscular (sarcoplasma), produce el (sarcoplasma), produce el desplazamiento de los delgados desplazamiento de los delgados filamentos de actina y la filamentos de actina y la consecuente contracción consecuente contracción muscular.muscular.

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7.7. Bombas de transporte activo Bombas de transporte activo de calcio devuelven este ión de calcio devuelven este ión desde el sarcoplasma al desde el sarcoplasma al retículo sarcoplásmico, y se retículo sarcoplásmico, y se suspende la interacción entre suspende la interacción entre actina y miosina.actina y miosina.

8.8. El músculo se relaja.El músculo se relaja.

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El _________ se une a la ____________, lo que provoca un cambio en su conformación. La ___________ desplaza a la ______________, exponiendo los sitios de unión a la miosina en los filamentos de actina.

calcio troponinatroponina

tropomiosina

Mecanismo de la contracción muscular

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El ______ se descompone en ADP y fosfato (Pi). Las cabezas de miosinas, que poseen ADP y Pi , se unen a los sitios activo de la actina, formando un __________________.

ATP

puente transversal.

Mecanismo de la contracción muscular

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La miosina se ___________ unos 45° y los filamentos de actina son _________ hacia el centro del sarcómero.

flexionatirados

Mecanismo de la contracción muscular

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El complejo _______________ une a un nuevo _____, y la miosina se desprende de la actina.

El ATP debe unirse a la ________________________ antes de que el ____________________ pueda desprenderse de la actina e iniciar un nuevo ciclo. Esta serie de movimientos progresivos tiran de los ____________________ hacia el centro del _____________. Cuando varios sarcómeros se contraen simultáneamente, se produce la contracción del músculo en su conjunto.

actina- miosina ATP

cabeza de miosinapuente transversal

filamentos delgados sarcómero

Mecanismo de la contracción muscular

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La consecuencia del mecanismo molecular se puede apreciar en la siguiente imagen:

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Animación de contracción muscular.

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Animación de contracción muscular.

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Animación de contracción muscular.

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LEY DEL TODO O NADALEY DEL TODO O NADA

Una vez alcanzado el estímulo umbral, la respuesta sigue siendo la misma aunque se aumente la intensidad del estímulo.

Músculo esquelético: a mayor intensidad del estímulo mayor contracción hasta alcanzar un máximo.

Fibra esquelética aislada Diferentes fibras

Diferente excitabilidad

NO RESPONDE ALa ley del todo o nada

SI RESPONDE ALa ley del todo o nada

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Fuerza muscular:

La fuerza muscular depende de un gran número de factores ligados al músculo en si y a la regulación nerviosa de la contracción muscular.

Contracción muscular:

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Unidad Motora: Esta compuesta por una neurona motora y las fibras musculares inervadas por esta neurona.

Regulación de la contracción muscular: Regulación de la contracción muscular:

Las características de los movimientos musculares, su fuerza y su precisión dependen en una buena medida del tipo de inervación que tengan las neuronas motoras en los distintos grupos musculares. Así , si las terminaciones nerviosas de una neurona motora activan pocas fibras musculares, el movimiento será muy preciso.

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En cambio si la neurona activa muchas fibras musculares, el movimiento será mas potente, pero de menor precisión.

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Los impulsos inhibidores son muy importantes para evitar que se produzcan contracciones sostenidas que pueden ser dolorosas.

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Los mecanismos nerviosos de la regulación muscular pueden dividirse en dos grandes grupos:

Centrales: Son los regulados por la corteza cerebral, el cerebelo y los centros de la base del cerebro.

Periféricos: Dependen de los receptores articulares, los receptores musculares (husos musculares) y los receptores tendinosos (órganos de golgi)

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TIPOS DE CONTRACCIÓNTIPOS DE CONTRACCIÓN

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ISOMÉTRICA: sin cambio en la longitud del músculo

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ISOTÓNICA: disminución en la longitud del músculo

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Ten

sión

(m

g)

REGISTRO MECÁNICO DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

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CURVA TENSIÓN-LONGITUDCURVA TENSIÓN-LONGITUD

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Fuentes de energía PARA LA CONTRACCIÓN MUSCULAR

Fosfato de creatina.Fosfato de creatina.

Glucosa.Glucosa.

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