TEJIDO MUSCULAR | ¡Fácil explicación! (Histología)

Sala QSP
14 Jan 202421:10

Summary

TLDREl video de Romina Hurtado, presentado en su canal de Medicina, aborda el tema del tejido muscular con gran detalle. Se discuten las generalidades de este tejido, destacando su capacidad para contraerse y regresar a su longitud normal, lo que se debe a la interacción de miofilamentos de actina y miosina. Se diferencian dos tipos principales de músculo: estriado y liso, y se explica cómo el músculo estriado se subdivide en esquelético, cardíaco y visceral. Se describen las características de las células musculares, incluyendo su morfología y la importancia del sarcolema y sarcoplasma. Además, se profundiza en el músculo esquelético, destacando su naturaleza voluntaria y las diferencias en las fibras rojas, blancas e intermedias. Se exploran las estriaciones y la estructura del sarcómero, así como la función de los túbulos transversos (T) en la contracción muscular. La unión mioneural se describe como la comunicación entre una célula nerviosa y una célula muscular, lo que desencadena la contracción. Se contrastan luego el músculo cardíaco y el músculo liso, resaltando sus diferencias en términos de estructura y control. Finalmente, se ofrece una guía para reconocer estas células en una placa histológica, facilitando la identificación de sus características distintivas.

Takeaways

  • 😀 El tejido muscular está compuesto por células conocidas como miocitos o fibras musculares, que tienen la capacidad de contraerse y regresar a su longitud normal.
  • 💪 La contracción muscular se produce gracias a la interacción entre los filamentos de actina (finos) y miosina (gruesos) dentro de las células musculares.
  • 🏋️‍♀️ Existen dos tipos principales de músculo: el músculo estriado y el músculo liso, cada uno con características distintivas y funciones específicas.
  • 🦵 El músculo esquelético es el tipo más abundante en la masa muscular y está compuesto por células multinucleadas, con una abundante vasculatura y la presencia de mioglobina.
  • 👀 Las células musculares esqueléticas están protegidas por capas de revestimiento conocidas como endomisio, perimisio y epimisio.
  • 🔍 En una placa histológica de músculo esquelético, se pueden observar células cilíndricas alargadas con núcleos periféricos y estriaciones que definen el sarcómero.
  • 🤝 La unión mioneural es la estructura donde ocurre la sinapsis entre una célula nerviosa y una célula muscular, lo que permite la contracción muscular.
  • ❤️ El músculo cardíaco, a diferencia del esquelético, tiene núcleos centrales y está compuesto por células con forma amorfa y discos intercalados que facilitan la comunicación entre las células.
  • 🎭 El músculo liso, regulado por el sistema autónomo, no tiene estriaciones y su contracción se produce a través de cuerpos densos en lugar de sarcómeros.
  • 🔬 En una placa histológica de músculo liso, se pueden identificar células fusiformes alargadas con un núcleo central y sin estriaciones.
  • 📚 Para diferenciar los tipos de músculo en una placa microscópica, es fundamental reconocer las características específicas de cada uno, como la presencia de estriaciones, el número y ubicación de los núcleos, y la forma de las células.

Q & A

  • ¿Qué es el tejido muscular y qué características tienen sus células?

    -El tejido muscular está compuesto por células musculares, también conocidas como miocitos o fibras musculares, que son largas y tienen la capacidad de contraerse y regresar a su longitud normal. Esta contracción se debe a la interacción de los filamentos de actina y miosina dentro de las células.

  • ¿Cuáles son los dos tipos principales de músculo y cómo se diferencian?

    -Los dos tipos principales de músculo son el músculo estriado y el músculo liso. El músculo estriado tiene estriaciones formadas por zonas claras y oscuras en las células, mientras que el músculo liso no tiene estas estriaciones y su apariencia es uniforme.

  • ¿Qué es un sarcómero y cómo está relacionado con la contracción muscular?

    -Un sarcómero es la unidad contráctil del músculo estriado, que se encuentra entre dos líneas Z. Está compuesto por filamentos de actina y miosina, y su interacción es fundamental para el proceso de contracción muscular.

  • ¿Cómo se diferencia el músculo esquelético del músculo cardíaco y del músculo liso en términos de su estructura y función?

    -El músculo esquelético es voluntario y está compuesto de células multinucleadas, con núcleos periféricos y una rica vasculatura. El músculo cardíaco, aunque también es estriado, tiene núcleos centrales y células un poco amorfas con discos intercalados. El músculo liso es involuntario, no tiene estriaciones, y está compuesto de células fusiformes con un solo núcleo central y cuerpos densos en lugar de sarcómeros.

  • ¿Qué son los túbulos transversos y qué función desempeñan en la célula muscular?

    -Los túbulos transversos, o túbulos T, son invaginaciones de la membrana plasmática que se encuentran en las zonas donde se une una banda oscura con una banda clara en el músculo estriado. Facilitan la llegada de impulsos nerviosos y sirven para almacenar calcio, que es esencial para el proceso de contracción muscular.

  • ¿Qué es la unión mioneural y cómo se relaciona con la contracción muscular?

    -La unión mioneural es la estructura donde ocurre la sinapsis entre una célula nerviosa y una célula muscular. Es fundamental para la inervación del músculo esquelético, ya que es a través de esta unión que la célula nerviosa transmite el mensaje para que la célula muscular se contraiga.

  • ¿Cómo se diferencian las células del músculo esquelético en una placa histológica?

    -En una placa histológica, las células del músculo esquelético se diferencian por ser cilíndricas y alargadas con núcleos periféricos y multinucleadas. Además, están compuestas por estriaciones que forman bandas claras y oscuras, lo que les da un aspecto rayado.

  • ¿Cuáles son las bandas A y las bandas I en el contexto de las estriaciones musculares?

    -Las bandas A y las bandas I son componentes de las estriaciones en el músculo estriado. Las bandas oscuras son las bandas A y están divididas por una línea conocida como línea M. Las bandas claras son las bandas I y están divididas por una línea conocida como línea Z.

  • ¿Qué son los filamentos de actina y miosina y cómo están relacionados con el sarcómero?

    -Los filamentos de actina y miosina son proteínas presentes en las células musculares y son esenciales para la contracción muscular. El sarcómero es la estructura que comprende la interacción entre estos dos tipos de filamentos, y su disposición y movilidad son cruciales para el proceso de contracción.

  • ¿Cómo se identifican los discos intercalados en una placa histológica de músculo cardíaco?

    -Los discos intercalados son estructuras presentes en las células del músculo cardíaco que simbolizan la unión entre células. En una placa histológica, se identifican como líneas claramente notorias de un rosado un poco más fuerte que indican la unión entre una célula cardíaca y otra.

  • ¿Por qué el músculo liso no tiene sarcómeros y qué estructuras tienen en su lugar?

    -El músculo liso no tiene sarcómeros debido a que no presenta estriaciones. En su lugar, tiene cuerpos densos que cumplen una función similar al del sarcómero en el músculo estriado, permitiendo la contracción de los filamentos de actina y miosina.

  • ¿Cómo se pueden diferenciar las células del músculo liso en una placa histológica?

    -En una placa histológica, las células del músculo liso se pueden diferenciar por su forma fusiforme y alargada, su núcleo central y la ausencia de estriaciones. Tienen una tinción de un rosado un poco más pálido y miden aproximadamente cinco a seis micras de diámetro con 0.2 mm de longitud.

Outlines

00:00

😀 Introducción al tejido muscular

El primer párrafo introduce al presentador, Romina Hurtado, y establece el tema del video: el tejido muscular. Se menciona que el video se enfoca en la histología del tejido muscular, y se discute la composición de las células musculares conocidas como miocitos o fibras musculares. Estas células se caracterizan por su capacidad de contraerse y desplegar movimientos en el cuerpo. Además, se diferencian dos tipos de músculo: el músculo estriado y el músculo liso, y se describe la apariencia de las células de ambos tipos.

05:02

💪 Características del músculo esquelético

El segundo párrafo se centra en el músculo esquelético, que es la mayor parte de nuestra masa muscular y es de tipo voluntario. Se describe cómo las células del músculo esquelético son multinucleadas, cilíndricas y de color rosa a rojo debido a la rica vasculatura y la presencia de mioglobina. Se explica la diferenciación en fibras rojas, blancas o intermedias en función de la cantidad de mioglobina. Además, se describen las capas de revestimiento que protegen a las células musculares, incluyendo el endomisio, el perimisio y el epimisio. Finalmente, se discuten las estriaciones del músculo esquelético y su estructura al microscópico, incluyendo las bandas A y las bandas I, y se introduce el concepto de sarcómero como la unidad contráctil.

10:03

🏃‍♂️ Funcionamiento del músculo esquelético

Este párrafo profundiza en el funcionamiento del músculo esquelético, destacando la interacción entre los filamentos de actina y miosina durante la contracción muscular. Se ilustra cómo la separación y el posterior contacto de los filamentos desencadenan la contracción. Además, se describen los túbulos transversos (túbulos T) y su papel en la almacenación de calcio, que es esencial para los impulsos nerviosos y la despolarización. Se aborda la unión mioneural, es decir, la forma en que una célula nerviosa interactúa con una célula muscular para producir una contracción.

15:04

🫀 Características del músculo cardíaco

El cuarto párrafo se enfoca en el músculo cardíaco, que, aunque compuesto por elementos similares al músculo esquelético, presenta diferencias histológicas significativas. Se resalta que las células cardíacas tienen núcleos centrales en lugar de periféricos y pueden ser binucleadas. Se mencionan las características morfológicas de las células cardíacas, como su forma amorfa y la presencia de discos intercalados, que son zonas de unión entre células cardíacas donde abundan los desmosomas y son esenciales para la función cardíaca.

20:07

🏭 Músculo liso y sus diferencias

El último párrafo describe el músculo liso, que se diferencia del músculo estriado por su ausencia de estriaciones y, por ende, de sarcómeros. Se explica que el músculo liso utiliza cuerpos densos para lograr la contracción, en lugar de sarcómeros. Se destaca la ubicación del músculo liso en órganos como vísceras, el tubo digestivo y el aparato reproductor, y se menciona que es regulado por el sistema autónomo, lo que lo hace un músculo involuntario. Se describen las características de las células del músculo liso, como su forma fusiforme, su tamaño y la presencia de un solo núcleo central.

📝 Conclusión del video

En el párrafo final, el presentador resume lo aprendido a lo largo del video sobre el tejido muscular. Se destaca la importancia de comprender la teoría y las características de los diferentes tipos de músculo para poder reconocerlos en placas microscópicas. El presentador alienta a los espectadores a que likeen, compartan y se suscriban al canal, y les ofrece enlaces a sus redes sociales para seguir en contacto.

Mindmap

Keywords

💡Tejido muscular

El tejido muscular es un tipo de tejido que está compuesto por células conocidas como miocitos o fibras musculares. Estas células tienen la capacidad de contraerse, lo que permite al organismo realizar movimientos. En el video, se discute cómo el tejido muscular está presente en diferentes formas y funciones en el cuerpo humano.

💡Miocitos

Miocitos son las células que componen el tejido muscular. Son células largas y delgadas, denominadas fibras musculares, que tienen la habilidad de contraerse y desacercarse. En el contexto del video, los miocitos son fundamentales para la generación del movimiento y la función muscular.

💡Músculo estriado

El músculo estriado es uno de los tipos de músculo que se caracteriza por tener una estructura con estriaciones visibles bajo el microscopio. Estas estriaciones son causadas por la disposición alternada de bandas claras y oscuras, que son resultado de la organización de los miofilamentos de actina y miosina. El video describe cómo estas características son esenciales para la contracción muscular.

💡Músculo liso

El músculo liso es otro tipo de tejido muscular que no presenta estriaciones. Se encuentra en órganos como los intestinos y los órganos reproductivos y está regulado por el sistema autónomo, lo que lo hace un músculo involuntario. A diferencia del músculo estriado, el músculo liso no tiene sarcómeros sino cuerpos densos que desempeñan un papel similar en la contracción.

💡Músculo cardíaco

El músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado que está presente en el corazón. Aunque comparte características con el músculo esquelético, como las estriaciones, tiene diferencias significativas en su estructura y función. Las células cardíacas tienen núcleos centrales en lugar de periféricos y contienen discos intercalados que facilitan la comunicación entre las células para la contracción协调 del corazón.

💡Sarcómeros

Los sarcómeros son las unidades contráctiles individuales en los músculos estriados. Compuestos por miofilamentos de actina y miosina, los sarcómeros se contraen y se relajan para permitir el movimiento. El video explica cómo los sarcómeros son esenciales para la función muscular y cómo su estructura se relaciona con la apariencia estriada del músculo.

💡Túbulos transversos (T)

Los túbulos transversos son invaginaciones de la membrana plasmática en las células musculares. Se encuentran en las zonas donde se unen las bandas claras y oscuras y son importantes para el almacenamiento de calcio, un ion clave en el proceso de contracción muscular. En el video, se menciona cómo los T-túbulos juegan un papel crucial en la recepción y transmisión de impulsos nerviosos.

💡Unión mioneural

La unión mioneural, también conocida como sinapsis, es el punto donde una célula nerviosa se comunica con una célula muscular. Es esencial para la inervación y la activación del músculo. El video describe cómo la liberación de neurotransmisores, como la acetilcolina, en la unión mioneural desencadena la contracción muscular.

💡Cuerpos densos

Los cuerpos densos son estructuras presentes en el músculo liso que miden entre cinco y seis micras de diámetro y son responsables de la contracción de estas células. En el video, se discute cómo los cuerpos densos reemplazan a los sarcómeros en el músculo liso y son cruciales para su función.

💡Discos intercalados

Los discos intercalados son estructuras presentes en las células del músculo cardíaco que facilitan la comunicación entre las células cardíacas y son esenciales para la coordinación de la contracción cardíaca. El video destaca cómo estos discos son una característica distintiva del músculo cardíaco y cómo contribuyen a su función reguladora.

💡Estriaciones musculares

Las estriaciones musculares son las bandas alternadas de colores claros y oscuros que se observan en los músculos estriados y son resultado de la disposición de los miofilamentos de actina y miosina. El video describe cómo las estriaciones son una característica distintiva del músculo estriado y cómo son fundamentales para la identificación y el funcionamiento del músculo bajo el microscopio.

Highlights

El tejido muscular está compuesto por células musculares conocidas como miocitos o fibras musculares.

Las células musculares tienen la capacidad de contraerse y regresar a su longitud normal.

La contracción muscular se da gracias a la interacción de los filamentos de actina y miosina.

Existen dos tipos de músculo: estriado y liso, diferenciados por la presencia o ausencia de estriaciones.

El músculo estriado se subdivide en músculo esquelético, cardíaco y visceral.

Las células del músculo esquelético son multinucleadas, de forma cilíndrica y tienen una abundante vasculatura.

El músculo esquelético contiene mioglobina, una proteína que transporta oxígeno a las células musculares.

Las fibras del músculo esquelético se diferencian en fibras rojas, blancas o intermedias según la cantidad de mioglobina.

El músculo esquelético está protegido por capas de revestimiento conocidas como endomisio, perimisio y epimisio.

Las células del músculo cardíaco tienen núcleos centrales y poseen discos intercalados que facilitan su comunicación.

El músculo liso no tiene estriaciones y está compuesto por células fusiformes con un núcleo central.

El músculo liso está presente en vísceras, tubos digestivos y vías urinarias, y es regulado por el sistema autónomo.

Los cuerpos densos en el músculo liso cumplen la función del sarcómero, permitiendo la contracción muscular.

La unión mioneural es la comunicación entre una célula nerviosa y una célula muscular, esencial para la contracción.

La acetilcolina es el neurotransmisor responsable de la contracción en la unión mioneural.

Las células musculares se ven afectadas por la presencia de sarcómeros, cuerpos densos y la organización de sus filamentos.

Las placas histológicas permiten diferenciar los tipos de músculo por sus características específicas como estriaciones y núcleos.

Transcripts

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Hola Qué tal cómo están yo soy Romina

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Hurtado y estoy sala qsp su canal de

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Medicina en el video de hoy Les traigo

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tejido muscular Este es el primer video

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del 2024 anteriormente no pude traerles

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video el anterior domingo porque me

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encontraba un poquito delicada de salud

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y estaba un poco afónica ya me encuentro

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mucho mejor así que hoy Vamos a

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continuar con los temas de histología

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Así que si más preámbulos vamos a

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empezar bien Vamos a hablar de lo que es

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las generalidades del tejido muscular el

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tejido muscular Está compuesto por las

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células musculares también conocidas

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como miocitos o que también reciben el

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nombre de fibras musculares porque las

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células van a ser largas precisamente

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por eso se llaman fibras musculares ya

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sean fibras musculares miocitos células

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musculares son sinónimos estas células

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tienen una característica importante que

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es el poder contraerse tienen la

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capacidad de contraerse de acortar su

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tamaño y regresar a su longitud normal

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la contracción se va a dar gracias a dos

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tipos de miofilamentos que van a formar

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estas células musculares que son los

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filamentos de actina y son los

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filamentos de miosina los filamentos de

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actina también se conocen como

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filamentos finos y los filamentos de

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miosina se conocen también como

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filamentos gruesos Es importante saber

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que las células musculares la

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contracción va a posibilitar a nuestro

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organismo a la locomoción a que hagamos

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movimientos a la constricción al bombeo

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en este caso de sangre por nuestro

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músculo cardíaco y otros movimientos de

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propulsión que vayan a llevarse en

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nuestro organismo vamos a tener dos

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tipos de músculo vamos a tener el

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músculo estriado y el músculo liso

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quiere decir que las células que que

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conforman el músculo estriado como su

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nombre nos dice van a poseer

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estriaciones quiere decir que van a

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tener zonas claras Y zonas oscuras que

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van a formar estas estrías estas

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estriaciones en la misma célula acá

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estoy representando una célula estriada

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donde estoy mostrando un pedacito mucho

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más grande donde pueden ver que es como

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una célula rayada verdad donde tiene

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zonas claras Y zonas oscuras Esas son

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las estriaciones que va a tener el

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músculo estreado en cambio las células

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del músculo liso no van a poseer estas

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estriaciones Por lo tanto van a verse de

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esta manera como estoy apuntando acá con

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el mouse una célula completamente Lisa

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sin estriaciones Entonces tenemos dos

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tipos de músculo el músculo estriado y

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el músculo liso a su vez el músculo

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estriado se va a subdividir en músculo

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esquelético músculo cardíaco y músculo

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visceral vamos a hablar de los

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componentes de las células musculares de

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todas las células musculares qué es lo

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que van a tener al igual que cuando

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tenemos una lana si nosotros la desil

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chamos vamos a tener varios pelitos

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verdad varias fibras que enrollándose

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sin entonces acá tenemos lo que es una

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miofibrilla que estos componentes estas

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miofibrillas los organelos de una célula

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muscular obviamente tienen que estar

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rodeados de una membrana plasmática como

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cualquier célula en el músculo la

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membrana plasmática que rodea a las

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células se conoce como sarcolema sarco

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viene de la palabra músculo por eso la

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membrana plasmática llega a ser

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sarcolema Recuerden que en las células

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hay un medio acuoso que nosotros

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conocemos como citoplasma donde Ahí

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están los organelos las distintas

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estructuras de la célula en el músculo

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se va a llamar sarcoplasma y el retículo

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endoplásmico va a llamarse retículo

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sarcoplásmico en una célula muscular

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entonces la membrana plasmática del

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miocito es sarcolema su citoplasma es el

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sarcoplasma y el retículo endoplásmico

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llega a ser retículo sarcoplásmico acá

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estoy mostrándoles tres tipos de

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miocitos donde vamos a tener al miocito

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del músculo cardíaco al miocito del

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músculo esquelético y al miocito del

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músculo liso vamos a hablar ahora del

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músculo esquelético que es la mayor

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parte de nuestra masa muscular es un

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tejido voluntario Y es que va a tener

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ciertas características las células del

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músculo esquelético van a ser células

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multinucleadas van a ser células largas

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van a ser células cilindricas van a

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tener un color rosa a rojo porque van a

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tener una abundante vasculatura y

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también va a estar presente la proteína

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que lleva oxígeno a estas células que se

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conoce como mioglobina Recuerden que la

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hemoglobina es aquella que transporta el

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ox oxígeno en los eritrocitos y la

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mioglobina es aquella que transporta el

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oxígeno en las células

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musculares dependiendo la cantidad de

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mioglobina que posean se van a

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diferenciar en fibras rojas fibras

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blancas o fibras intermedias También

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tenemos que saber que este músculo

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esquelético va a tener ciertas capas de

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revestimiento ciertas capas de

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protección para poder proteger a estas

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células acá tenemos una fibra muscular

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una sola célula muscular que aparte de

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tener su membrana plasmática que es el

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sarcolema también va a estar rodeada por

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tejido conectivo de fibras reticulares

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que se conoce como endomisio una sola

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célula muscular está protegida por

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fibras reticulares que se conoce como

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endomisio Endo quiere decir

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dentro la unión de 10 células musculares

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a 100 células musculares van a formar

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fasc entonces varias células musculares

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se unen y forman grupos que forman los

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[Música]

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fasímetro músculo está rodeado por el

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epimisio que quiere decir epis sobre

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Entonces el epimisio es tejido conectivo

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denso irregular esto quiere decir que

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una sola fibra muscular una sola célula

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está protegida por el endomisio un grupo

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de 100 a 10 células musculares está

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protegida por el perimisio y todo un

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músculo va a estar protegido por el

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epimisio que es tejido conectivo al

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final los músculos se van a unir a los

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huesos Mediante los tendones qué es lo

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que tenemos que reconocer en una placa

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histológica de músculo esquelético es

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que van a ser células cilíndricas

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alargadas como están Viendo acá

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remarcado en amarillo y que los núcleos

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van a ser periféricos quiere decir que

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van a estar en la periferia a los bordes

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de la célula son multinucleados quiere

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decir que van a tener varios núcleos

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como están Viendo acá en esta placa

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histológica es músculo esquelético es un

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tipo de músculo estriado quiere decir

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que va a haber estriaciones va a estar

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compuesta por bandas claras bandas

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oscuras lo que le da ese aspecto como

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rayado verdad entonces son fibras

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largas cilíndricas están eh sus núcleos

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periféricos son varios núcleos es

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multinucleada y va a tener

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estriaciones eso tenemos que reconocer

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en el músculo esquelético Okay vamos a

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hablar de precisamente estas

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estriaciones que son las bandas a y las

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bandas I cuando hablamos de las bandas

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claras Y las bandas oscuras como están

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viendo aquí otra fotografía de tejido

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muscular esquelético donde se puede ver

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con mayor facilidad las estriaciones que

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presenta microscópicamente ven estas

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líneas en de un rojo más oscuro y zonas

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de un rosado más pálido Esas son las

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estriaciones que presenta el músculo

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estriado esquelético las bandas oscuras

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van a ser las bandas a y las bandas

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claras van a ser las bandas I acá estoy

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mostrando unas un pedacito mucho más

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grande y en esta zona estoy mostrando

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mucho más grande lo que son las estrías

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todo esto es una banda a o una banda

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oscura Okay es una de estas líneas

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oscuras todo esto que está de color

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crema es una banda Clara o una banda I

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que es esta zona pálida que estamos

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viendo acá en la fotografía de El tejido

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entonces las bandas oscuras van a estar

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dividas en su centro por una línea que

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se conoce como línea m y las bandas

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claras o las bandas I también van a

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estar divididas en su centro por una

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línea que se conoce como línea Z Qué es

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el sarcómero les había dicho que el

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sarcómero es algo importante que tenemos

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que saber en este tema que es la unidad

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contráctil del músculo estriado un

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sarcómero es aquella zona que está

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comprendida entre dos líneas Z o también

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se conocen como disco Z Entonces dos

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líneas Z ese espacio que está entre dos

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líneas Z se conoce como sarcómero

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Recuerden que las bandas oscuras también

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están divididas por una línea m en su

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parte central la línea m que se

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encuentra entre dos líneas Z se conoce

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como línea

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H Y esto es lo que conforma el sarcómero

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o también la unidad contráctil que es

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donde se produce la contracción en sí

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molecularmente va a estar conformado

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recuerden la célula por miofibrillas

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Cuáles van a ser esas van a ser los

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filamentos de actina y los filamentos de

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miosina acá con Rosa estoy representando

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estas líneas Z o disco Z ya Y estos

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hilitos que ven acá de colores son la

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miosina y la actina Okay la actina está

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de color amarillo y de color morado

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vamos a ver a la miosina la línea H que

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es la línea m de la Banda oscura que

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está en el sarcómero si pueden ver que

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los filamentos de actina no se están

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tocando verdad sus extremos no se tocan

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los filamentos de miosina Sí están

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juntos es importante ver esta parte

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donde no se están tocando los filamentos

play10:41

de actina porque cuando estos se

play10:44

desplacen y se toquen es cuando se

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produce la contracción a qué me refiero

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acá les estoy mostrando una animación lo

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que estoy apuntando es la línea Z o

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disco Z vemos que hay unos filamentos

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amarillos que son los filamentos de

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actina que se tocan y se separan

play11:01

nuevamente los filamentos de miosina de

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un color rosado donde están

play11:04

completamente Unidos y vemos como los

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filamentos de actina se desplazan sobre

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los filamentos de miosina para poder

play11:11

tocarse los extremos Cuando estos

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extremos de los filamentos de actina se

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tocan es que se produce la contracción

play11:17

es que el músculo se

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acorta eso es el sarcómero Esa es la

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unidad contráctil eso es lo que se

play11:24

produce en el sarcómero vamos a hablar

play11:26

ahora de los túbulos transversos o ulos

play11:29

t simplemente es la zona donde se une

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una banda Clara con una banda oscura es

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esa línea donde se une la banda Clara

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con la Banda oscura y donde el sarcolema

play11:40

o la membrana plasmática se va invaginar

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qué quiero decir con esto que los

play11:46

túbulos t van a ser partes de la

play11:49

membrana plasmática que se van a

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invaginar en esas zonas donde se une una

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banda oscura con una banda Clara se

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invagina para qué Para facilitar lo que

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son los impulsos nerviosos o que se

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conocen como despolarizacion porque van

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a almacenar calcio en estas zonas

play12:07

entonces donde la membrana plasmática se

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invagina se va a almacenar calcio y se

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van a conocer como túbulos t o túbulos

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transversos Okay entonces simplemente

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son invaginaciones de la membrana

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plasmática de la célula ahora vamos a

play12:22

hablar de la unión mioneural la unión

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mioneural es la unidad motora es donde

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se produce la sinapsis la la sinapsis Es

play12:29

simplemente la comunicación que hay

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entre células ya es cuando una célula

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nerviosa lleva un mensaje a otra célula

play12:38

para que esta produzca una determinada

play12:40

acción entonces por eso se conoce como

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unidad motora porque gracias a la unión

play12:45

entre una célula nerviosa y un músculo

play12:48

una célula muscular se va a producir lo

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que es la contracción Entonces estamos

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hablando netamente de la inervación del

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músculo esquelético una sola fibra

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nerviosa puede puede inervar de 5 a 10

play13:00

fibras musculares o incluso en el

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abdomen hasta 1000 fibras musculares una

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sola célula nerviosa puede inervar o

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llevar mensaje a 1 fibras musculares

play13:12

quiénes van a componer la unión

play13:14

mioneural vamos a tener lo que es una

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célula presináptica que es aquella la

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que lleva la información y una célula

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postsináptica que es la que recibe la

play13:24

información la célula presináptica va a

play13:27

ser un axón terminal una célula nerviosa

play13:29

y la célula postsináptica en este caso

play13:31

va a ser una célula muscular de ahí

play13:33

viene el nombre mural músculo Y nervios

play13:36

el espacio que hay entre estas dos

play13:38

células se conoce como hendidura

play13:40

sináptica la célula presináptica va a

play13:43

tener bolsitas que van a ser vesículas

play13:45

que van a contener en su interior

play13:47

neurotransmisores que son los que van a

play13:49

llevar el mensaje en este caso un

play13:51

ejemplo es la

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acetilcolina grandes cantidades de

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acetilcolina se conoce como cuanta

play13:58

Entonces qué qué es lo que pasa la

play14:00

célula que lleva el mensaje bota estos

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neurotransmisores y la célula que recibe

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el mensaje que es la Pos sináptica

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mediante sus receptores detecta estos

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neurotransmisores y interpreta el

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mensaje que le están llevando que en

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este caso sería producirse una

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contracción eso es lo que se produce en

play14:19

la unión neone neural llevar un mensaje

play14:22

y que el músculo recepciona este mensaje

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y lo procese ahora vamos a hablar del

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músculo cardíaco técnicamente ente Está

play14:30

compuesto por los mismos elementos que

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el músculo esquelético porque también es

play14:34

un músculo estriado también va a tener

play14:36

estriaciones Pero va a haber algunas

play14:38

diferencias histológicas que tenemos que

play14:40

tomar en cuenta para poder diferenciar

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estas dos placas histológicas a la hora

play14:44

de reconocerlas en el microscopio en

play14:47

este caso las células del músculo

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cardíaco no van a tener núcleos

play14:50

periféricos van a tener núcleos

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centrales como estamos viendo acá en

play14:54

esta imagen pueden llegar a tener uno a

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dos núcleos máximos pueden ser

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binucleadas pero no pueden tener varios

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núcleos dentro de ell simplemente uno a

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dos núcleos son células que van a tener

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una forma e un poco amorfa como están

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Viendo acá esquemáticamente cóm está

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representada tienen 15 micras de

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diámetro 80 micras de longitud y van a

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poseer una característica especial que

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se conocen como discos intercalados los

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discos intercalados hablando del tema de

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célula que voy a estar subiendo

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posteriormente al Canal en próximos

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videos por partes porque si es un tema

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bastante extenso se habla en este tema

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de lo que son los filamentos intermedios

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que son estas líneas verdes que están

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viendo acá que son como hilitos que

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pasan entre célula y célula es como si

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cieran y tejiera las células para que

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estén pegaditas esto Gracias a la ayuda

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de los desmosomas los desmosomas son

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como proteínas canales que unen las

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células por donde pasan los filamentos

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intermedios para tejer las células entre

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sí para pegarlas para unirlas

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precisamente esta zona de unión entre

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célula y célula son los discos

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intercalados Qué quiere decir que la

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unión de una célula cardíaca con otra

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célula cardíaca va a formar los discos

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intercalados son donde van a abundar los

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desmosomas también se conoce a estos

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discos intercalados como uniones termino

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terminales Entonces qué es lo que

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nosotros tenemos que reconocer en una

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placa histológica del músculo cardíaco

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vamos a reconocer lo que son los discos

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intercalados que son estas líneas

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claramente notorias de un rosado un

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poquito más fuerte que simbolizan la

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unión entre una célula cardíaca con otra

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célula cardíaca vamos a tener las

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células acá que estamos

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viendo acá termina vemos su disco

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intercalado acá también y vamos a tener

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en este caso dos núcleos grandes ovales

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centrales

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verdad como les digo no tienen una forma

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específica entonces acá estamos viendo

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otra célula cardíaca con un solo núcleo

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central a diferencia del músculo

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esquelético sus núcleos son centrales

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también podemos ver que están formados

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por estriaciones verdad es como si fuera

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rayado no es muy notorio como en el

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músculo esquelético pero sí se llegan a

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notar lo que son las bandas claras Y las

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bandas oscuras también en este músculo

play17:26

están presentes los sarcómeros ahora

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vamos hablar del músculo liso Y es que a

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diferencia de los anteriores dos

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músculos estriados el esquelético y el

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cardíaco como su nombre nos dice es liso

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no va a poseer estriaciones por lo tanto

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como no hay estriaciones no hay bandas

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claras no tenemos bandas oscuras no hay

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sarcómero así que necesitamos de otra

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estructura que nos permita hacer

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precisamente ese mismo procedimiento de

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contracción tampoco poco va a haber

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túbulos t porque Recuerden que el túbulo

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T es la zona de una banda oscura con una

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banda Clara en vez de eso también Vamos

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a tener depresiones en la membrana

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plasmática pero se van a llamar caveolas

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en el músculo liso dónde vamos a

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encontrar el músculo liso vamos a

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encontrar en vísceras huecas tubo

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digestivo aparato reproductor vías

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urinarias está regulado por el sistema

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autónomo quiere decir que es un músculo

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involuntario nosotros no controlamos

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cuándo contraer este músculo la las

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células van a tener una forma fusiforme

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alargada van a tener un solo núcleo

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central no va a poseer estriaciones

play18:35

miden cinco a seis micras de diámetro

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0.2 mm de longitud Entonces nos

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preguntamos si no hay sarcómero quiénes

play18:43

van a producir la contracción en el

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músculo liso para eso vamos a hablar de

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lo que son los cuerpos densos Tenemos

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los filamentos de actina los filamentos

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de miosina que van a estar sujetos por

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unas proteínas que son los cuerpos

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densos la zona entre dos cuerpos densos

play19:03

como pueden ver acá va a ser lo que va a

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cumplir la función del sarcómero

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entonces en el músculo liso no tenemos

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sarcómero pero sí tenemos cuerpos densos

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que van a producir la contracción que

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van a permitir que los filamentos se

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acorten qué es lo que tenemos que

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reconocer en una placa histológica de

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músculo liso les había dicho a

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diferencia del músculo estriado

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esquelético o cardíaco

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Recuerden que el cardíaco solamente lo

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vamos a encontrar en corazón en el

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músculo liso vamos a tener células

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fusiformes

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alargadas con un núcleo central grande

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sin

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estriaciones eso es lo que tenemos que

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reconocer en el músculo liso Si vemos

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una placa histológica un poquito más de

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cerca podemos ver la forma fusiforme de

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las células del músculo liso tienen una

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tinción de un rosado un poquito más

play20:00

pálido y el núcleo es central Si

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tuviéramos una tinción con hematoxilina

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férrica podríamos diferenciar los

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cuerpos densos pero acá solo tenemos una

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tensión simple por lo tanto lo único que

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vamos a reconocer son las células

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fusiformes y su núcleo central Hemos

play20:18

llegado al final del video Espero que te

play20:20

haya gustado un montón Eso es todo lo

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importante respecto a tejido muscular

play20:25

hablamos de la teoría hablamos de

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características Cómo reconocerlas en una

play20:29

placa microscópica para poder

play20:32

diferenciarlas en placas reales Espero

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te haya servido un montón si te gustó

play20:37

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información y nos vemos hasta la próxima

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[Música]

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Bye

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feeling so

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down Can you Tell me why Can You tell me

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