Músculos, Estructura - Forma - Contracción

Motus FT
25 Sept 202029:05

Summary

TLDREl video ofrece una visión detallada del papel del músculo y el tendón en la generación, modulación y transmisión de fuerza para el movimiento humano. Se discute cómo los músculos estabilizan los huesos y generan fuerza en diferentes longitudes y ángulos. Se exploran conceptos como la contracción muscular activa y pasiva, las curvas de tensión y longitud, y los mecanismos de fatiga y adaptación muscular. Se profundiza en la estructura del músculo, desde las fibras musculares hasta los sarcômeros y las proteínas involucradas en la contracción, como la actina, miosina, troponina y tropomiosina. Además, se abordan las proteínas estructurales y los tejidos conectivos que proporcionan soporte al músculo. Finalmente, se describe la secuencia de eventos que conduce a la contracción muscular, desde la liberación de acetilcolina hasta la formación de puentes cruzados y la necesidad de ATP. El video es una fuente valiosa para entender mejor los aspectos fisiológicos y biomecánicos de los músculos en el movimiento humano.

Takeaways

  • 💪 Los músculos y los tendones son fundamentales en la generación, modulación y transmisión de fuerza para el movimiento humano.
  • 📏 La fuerza generada por un músculo varía según la longitud de la fibra muscular y la posición de la articulación.
  • 🔄 Los músculos pueden generar fuerza pasivamente, mediante la resistencia al estiramiento, y activamente, a través de la contracción.
  • 🏋️‍♂️ La modulación de la fuerza muscular permite el control del movimiento de los huesos, ya sea suave o con fuerza.
  • 🧬 Cada fibra muscular es una célula individual compuesta por miofibrillas y sarcomeres, los cuales son esenciales para la contracción.
  • 🏗️ El sarcomero, o shak homero, es la unidad funcional dentro de la fibra muscular y es el último generador de fuerza.
  • 📊 Las bandas oscuras (H) y claras (I) son características de la organización de filamentos de actina y miosina dentro del sarcomero.
  • 🔄 La hipótesis del filamento deslizante describe cómo la contracción muscular ocurre debido al deslizamiento de los filamentos de actina entre los de miosina.
  • 🔗 Las proteínas troponina y tropomiosina tienen roles regulatorios en la contracción muscular, permitiendo la unión de miosina con actina cuando se activa con calcio.
  • 🏡 Los tejidos conectivos extracelulares, como el colágeno, proporcionan soporte estructural y elasticidad al músculo.
  • 📏 La morfología del músculo, incluyendo su área de sección transversal y el ángulo de inserción de las fibras, afecta la cantidad de fuerza que puede transmitir.

Q & A

  • ¿Qué tipo de músculo es responsable de la generación, modulación y transmisión de fuerza para el movimiento humano?

    -El músculo esquelético es el responsable de la generación, modulación y transmisión de fuerza para el movimiento humano, estabilizando y moviendo las estructuras esqueléticas y articulaciones.

  • ¿Cómo los músculos estabilizan los huesos al generar fuerza?

    -Los músculos estabilizan los huesos generando una cantidad de fuerza en una longitud determinada, lo cual varía dependiendo de la articulación y la posición de la misma.

  • ¿Cómo generan los músculos fuerza de forma pasiva y activa?

    -Los músculos generan fuerza de forma pasiva por la resistencia al estiramiento y de forma activa por la contracción muscular.

  • ¿Qué son las curvas de tensión y longitud?

    -Las curvas de tensión y longitud son gráficos que representan la relación entre la fuerza generada por los músculos y su longitud, tanto en estado pasivo como en estado activo.

  • ¿Qué mecanismos básicos de fatiga muscular y adaptaciones se revisan en el entrenamiento de fuerza?

    -Se revisan los mecanismos de fatiga muscular, las adaptaciones que ocurren bajo inmovilización y las que se presentan en la edad avanzada.

  • ¿Cómo se define el área de sección transversal fisiológica de un músculo?

    -El área de sección transversal fisiológica de un músculo se define cortando su vientre muscular o dividiendo el volumen del músculo por su longitud y se expresa en centímetros cuadrados.

  • ¿Qué es el ángulo de inserción y cómo afecta la fuerza generada por el músculo?

    -El ángulo de inserción es la orientación entre las fibras musculares y el tendón central. Si es mayor a 0 grados, permite que la fuerza producida por la fibra muscular se transmita longitudinalmente a través del tendón, lo que puede generar una mayor cantidad de esfuerzo.

  • ¿Qué es la membrana celular y qué contiene?

    -La membrana celular es una bicapa continua de fosfolípidos también conocida como bicapa lipídica que rodea todas las células vivas y contiene incrustadas proteínas con diversas características.

  • ¿Cómo se produce la despolarización en las células nerviosas y musculares?

    -La despolarización ocurre cuando la membrana de la célula cambia su potencial de reposo y se vuelve más positivo en respuesta a un estímulo, lo que hace que las células se vuelvan excitables y transmitan el impulso electroquímico.

  • ¿Cuál es la secuencia de eventos que ocurren antes de la activación de las fibras musculares?

    -La secuencia comienza con la liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica por parte de la moto neurona, lo que aumenta la permeabilidad de la membrana muscular a los iones de sodio, lo que a su vez desencadena un impulso eléctrico en la fibra muscular.

  • ¿Cómo se produce la contracción muscular?

    -La contracción muscular se produce cuando la troponina, en presencia de iones de calcio, cambia su configuración y expone los sitios de unión en la actina, permitiendo que las cabezas de miosina se unan a la actina y formen puentes cruzados, lo que resulta en la contracción de la fibra muscular.

Outlines

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😀 Introducción a la Fisiología Muscular

Este primer párrafo presenta a Mauricio Velarde, quien habla sobre la importancia de los músculos y tendones en la generación, modulación y transmisión de fuerza para el movimiento humano. Se menciona que los músculos están implicados en la estabilización y movimiento de estructuras esqueléticas y se explorará cómo generan fuerza en diferentes ángulos de articulación. También se toca el tema de la fuerza generada de forma pasiva y activa, y se introduce la idea de adaptación muscular a fuerzas externas.

05:00

🔍 Detalles de la Estructura Muscular

En este párrafo, se profundiza en la estructura de las fibras musculares, miofibrillas y sarcômeros, que son fundamentales para la contracción muscular. Se describe la micrografía electrónica de miofibrillas y la organización de las proteínas actina y miosina. Además, se explica cómo los sarcômeros, a través de su acortamiento, generan la contracción muscular y se mencionan los componentes como los discos Z, la banda H y los discos Ceta, que son claves en el proceso.

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💪 Contracción Muscular y Proteínas Involucradas

Este párrafo se enfoca en el proceso de contracción muscular, describiendo cómo la miosina interactúa con la actina para causar el acortamiento de los sarcômeros. Se habla de las cabezas de miosina, las cuales forman puentes cruzados con la actina, y cómo la troponina y la tropa miosina regulan esta interacción. Se mencionan las proteínas musculares de acción contráctil, reguladora y estructural, destacando sus funciones específicas y cómo trabajan juntas para lograr la contracción.

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🏋️‍♂️ Proteínas Estructurales y Tejidos Conectivos

En este segmento, se discuten las proteínas estructurales como la neblina y la titina, y su papel en el mantenimiento de la forma y la tensión dentro del sarcômero. Se explora el papel del tejido conectivo extracelular, compuesto principalmente de colágeno, y cómo proporciona soporte y elasticidad al músculo. Se clasifican los tejidos conectivos en epi, peri y endomisión, y se describe cómo estos tejidos no contráctiles son cruciales para la función muscular.

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🏃 Aspectos Morfológicos de los Músculos

Este párrafo examina la morfología muscular, es decir, la forma de los músculos y cómo esta influencia su función. Se describen los tipos de formas musculares comunes, como los músculos fusiformes y penniformes, y cómo la orientación de las fibras musculares respecto al tendón central afecta la fuerza generada. Además, se discuten las características estructurales como el área de sección transversal y el ángulo de inserción de las fibras musculares en el tendón.

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🧠 Neuromuscular y la Contracción Muscular

Por último, se aborda la relación neuromuscular y cómo se produce la contracción muscular. Se describe la secuencia de eventos que ocurren desde la liberación de acetilcolina en la plaque motora terminal hasta la formación de puentes cruzados entre actina y miosina, lo que resulta en la contracción. Se destaca la importancia del potencial de acción y cómo se propaga a lo largo de la membrana celular para iniciar el proceso de contracción.

Mindmap

Keywords

💡Músculo

Los músculos son tejidos del cuerpo humano que son responsables de los movimientos y la contracción. En el video, se discute cómo los músculos estabilizan los huesos y generan fuerza para el movimiento humano, destacando su importancia en la generación modulación y transmisión de fuerza.

💡Tendón

Los tendones son tejidos que conectan los músculos a los huesos, permitiendo la transferencia de la fuerza generada por los músculos al esqueleto. En el video, se menciona el papel del tendón en la modulación y transmisión de fuerza para el movimiento humano.

💡Contracción muscular

La contracción muscular es el proceso mediante el cual los músculos se estrechan y generan fuerza. En el video, se detalla cómo la contracción muscular ocurre a través del acortamiento de las fibras musculares, lo que resulta en el movimiento de los huesos.

💡Sarcolemma

La sarcolemma es la membrana celular que rodea a las fibras musculares. Se destaca en el video como una parte crucial en la contracción muscular, ya que es a través de ella que los neurotransmisores como la acetilcolina estimulan la contracción.

💡Sarcomero

El sarcomero es la unidad funcional del músculo, compuesto por filamentos de actina y miosina, que se contraen para generar movimiento. En el video, se describe cómo la interacción entre estos filamentos es fundamental para la contracción muscular.

💡Actina

Actina es una proteína del filamento del músculo que interactúa con la miosina durante la contracción muscular. En el video, se resalta su importancia al formar puentes cruzados con la miosina, resultando en la contracción del músculo.

💡Miosina

Miosina es una proteína motora que desempeña un papel central en la contracción muscular. En el video, se discute cómo las cabezas de miosina se unen a la actina para formar puentes cruzados, lo que provoca el acortamiento de los sarcómeros y la contracción del músculo.

💡Troponina y Troponosina

Troponina y tropomiosina son proteínas reguladoras presentes en los filamentos de actina que controlan la contracción muscular. En el video, se explica cómo la troponina se activa con los iones de calcio, lo que permite a las cabezas de miosina unirse a la actina y comenzar la contracción.

💡Potencial de acción

El potencial de acción es una alteración temporal en la polaridad de la membrana celular que se propaga a lo largo de una célula excitable. En el video, se describe cómo el potencial de acción es esencial para la activación de las fibras musculares y la secuencia de eventos que lleva a la contracción.

💡Membrana plasmática

La membrana plasmática, también conocida como membrana celular, es la barrera que separa el interior de la célula de su entorno externo. En el contexto del video, la membrana plasmática de las células musculares es crucial para la recepción de neurotransmisores y la generación del potencial de acción.

💡Área de sección transversal

El área de sección transversal de un músculo es una medida de la cantidad de proteínas activas disponibles para la contracción. En el video, se menciona que un músculo con un área de sección transversal más grande, como el del bíceps braquial, puede generar más fuerza que uno más delgado.

Highlights

Se presenta un vídeo sobre músculos, estructura, forma y contracción muscular.

Analizan el papel del músculo y el tendón en la generación, modulación y transmisión de fuerza para el movimiento humano.

Explora cómo los músculos estabilizan huesos generando fuerza en diferentes longitudes y ángulos.

Los músculos generan fuerza pasivamente por resistencia al estiramiento y activamente por contracción.

Revisión de las curvas de tensión y longitud en la contracción muscular.

Mecanismos básicos de fatiga muscular y adaptaciones en el entrenamiento de fuerza.

Adaptaciones musculares bajo inmovilización y en la edad avanzada.

Cada fibra muscular es una célula individual compuesta por núcleos, miofibrillas y sarcômeros.

La organización de arcos meros y su papel en la contracción muscular.

La hipótesis del filamento deslizante describe la generación de fuerza en la contracción muscular voluntaria.

Importancia de las proteínas actina, miosina, troponina y tropomiosina en la contracción muscular.

Las proteínas musculares se dividen en funciones contráctiles, regulatorias y estructurales.

Tejidos conectivos extracelulares como el colágeno y la espina proporcionan soporte y elasticidad al músculo.

Morfología muscular describe la forma básica de un músculo y cómo influye en su función.

Diferencias en la forma muscular fusiforme y penniforme y su efecto en la generación de fuerza.

El área de sección transversal fisiológica y el ángulo de inserción de las fibras afectan la fuerza transmitida.

Las células nerviosas y musculares son excitables y pueden transmitir información electroquímica.

Secuencia de eventos que ocurren antes de la activación de las fibras musculares y su importancia en la contracción.

La membrana de la célula cambia su potencial de reposo a través de la despolarización para iniciar la contracción.

El potencial de acción se propaga a lo largo de la membrana celular.

La contracción muscular requiere ATP y está influenciada por la liberación de acetilcolina.

Transcripts

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[Música]

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este muy buen día espero que se

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encuentren muy bien soy mauricio velarde

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de motos fisioterapia y venimos a

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presentarles un vídeo que habla sobre

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músculos estructura forma y contracción

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muscular esperamos que lo disfruten que

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sea significativo que le sirvan para su

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proceso de formación y que les podamos

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aportar a ese proceso de formación de

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ustedes granito de arena para estar

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mejorando el disfrute

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bueno perfecto empezamos

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en esta serie de vídeos vamos a analizar

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el papel del músculo y el tendón en la

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generación modulación y transmisión de

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fuerza para el movimiento humano

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teniendo en cuenta que estas funciones

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generación modulación y transmisión son

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necesarias para estabilizar y mover las

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diferentes estructuras esqueléticas

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o sea huesos articulaciones y diferentes

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tejidos implicados en este proceso de

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movimiento algunas de las cosas que

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vamos a aprender son como el músculo

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estabilizan los huesos al generar una

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cantidad de fuerza en una longitud

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determinada porque no es lo mismo

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generar fuerza en los músculos flexores

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del antebrazo o flexores del codo que

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también se conoce así a 20 grados de

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flexión que a 80 grados de flexión

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aunque hay variables biomecánicas para

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esto también desde la estructura

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muscular se puede analizar esa situación

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los músculos generan fuerza de forma

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pasiva por la resistencia del músculo al

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estiramiento y de forma activa por

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contracción muscular

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también veremos generalidades musculares

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y de la contracción muscular

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también revisaremos las formas en que el

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músculo modula o controla la fuerza para

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que los huesos los huesos se muevan

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suavemente o con fuerza el movimiento

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normal está regulado y refinado sin

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importar las muchas restricciones

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ambientales presentes en una tarea

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determinada acá vemos como estos

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individuos controlan muy bien sus

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movimientos

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orton

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[Música]

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bueno los últimos no tanto

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en un segundo y posiblemente tercer

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vídeo revisaremos curvas de tensión

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longitud tanto como tanto pasión como

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activa y revisaremos también los

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mecanismos más básicos de fatiga

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muscular y las adaptaciones musculares

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en entrenamiento de fuerza las

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adaptaciones que ocurren bajo

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inmovilización y las que se presentan en

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la edad avanzada cuando la gente ya está

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grandecita no

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aunque muchos tejidos que se unen al

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esqueleto sostienen el cuerpo solo el

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músculo puede adaptarse a fuerzas

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externas inmediatas y fuerzas repetidas

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a largo plazo y que como resultado

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pueden desestabilizar el cuerpo

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el músculo es ideal para esa función la

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de adaptación porque está en contacto

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con el ambiente externo y con los

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mecanismos de control interno que están

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en el sistema nervioso con el sistema

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nervioso el músculo genera la fuerza

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requerida para estabilizar las

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estructuras esqueléticas bajo una gran

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variedad de condiciones como por ejemplo

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lo vimos un poco en broma en el vídeo

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que se mostró anteriormente ahí se vio

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cómo se puede realizar movimientos muy

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controlados por ejemplo el músculo

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ejerce un control fino y muy muy

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específico para estabilizar los dedos

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que están agarrando un pequeño bisturí

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durante una cirugía ocular pero los

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músculos también generan grandes fuerzas

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durante movimientos como el que se

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realiza de peso muerto

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ahora vamos a un mes

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ahora vamos en específico al músculo y

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se conoce que cada fibra muscular

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realmente es una célula individual

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muchos núcleos acá vemos un vientre

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muscular luego vemos más pequeña la

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fibra muscular y posteriormente las

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miofibrillas pero nos devolvemos y vamos

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a empezar hablando de las fibras

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musculares hay que tener en cuenta que

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la unidad funcional o fundamental dentro

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de cada fibra muscular es el shark

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homero o en algunos lugares la

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producción la modifican un poco y la

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llaman comer

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ahora ustedes dirán y este para que me

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pone ese código de barras ahí será que

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el escaneo bueno pues eso es realmente

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una micrografía electrónica de

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miofibrillas recuerdan la imagen

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anterior que era de color verde y rojo

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bueno fenómenos en la vida real y

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recontra microscópica se ven así la

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actina y miosina demostrando la

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organización regular de bandas de me-o

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filamentos

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ojo yo voy a ir repitiendo mucho

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palabras porque me gusta que se empiecen

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a fandom y familiarizar con la

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terminología bueno los arco meros estos

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arco - se encuentran alineados en serie

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a lo largo de cada figura muscular

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unos arco mero seguido del otro y el

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acortamiento de cada arco pero genera

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acortamiento de la fibra muscular en

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general

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en otras palabras como decimos acá en

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colombia en palabras coloquiales dentro

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de cada fibra muscular o miofibrillas

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hay muchos arco meros y si ellos se

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acortan la fibra muscular se acorta se

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acorta el músculo y así en general se da

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la contracción muscular generando el

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movimiento o estabilización de una

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estructura se entiende no

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bueno entonces por esta razón es que el

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salto el shark homero es considerado el

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último generador de fuerza dentro del

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músculo

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bueno ustedes saben que es una

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infografía

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según el diccionario de inglés de oxford

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line fotografía en la representación

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visual de información y datos y eso es

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lo que vamos a ver acá en esta imagen

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una representación parcial de la unidad

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funcional del músculo que es eso el

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shark homero en la parte superior de esa

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imagen allí en el código de barras no me

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es broma eso no se debe decir así que el

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código de barras ya es visto bueno ahí

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hay una micrografía electrónica en la

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que se ven dos arco meros completos

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dentro de una miofibrillas uno seguido

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del otro los dibujos abajo muestran

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miofibrillas la de arriba relajada y la

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de abajo se encuentra contraída y éstas

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muestran la posición de los filamentos

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los gruesos que son verdes y

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corresponden a los de miosina y los

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delgados rojitos que son los de actina

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el detalle de la organización normal con

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bandas de om y de miofibrillas no sea de

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actina y no sin a muestra o deja conocer

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la posición de los discos de la banda

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y h&m iceta entonces vamos a explicar

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que son todas esas letras raras listo

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los discos y los discos son bandas

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oscuras y son causadas por la presencia

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de me-o filamentos de mi oficina que son

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los gruesos después las bandas y son las

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bandas que se ven muy claras y esto es

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causado por la presencia de me-o

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filamentos de actina que son delgados

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pero son claras en contraste con las

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otras que son un poco más oscuras en la

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imagen las bandas h es la región dentro

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de la banda a donde latina y la miosina

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no se superponen ahí en la imagen se ve

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cómo se hace un poco más clara esa zona

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la línea m es un engrosamiento de la

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región media de los niños filamentos de

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miosina que se encuentran en el centro

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de la banda h que es la que acabamos de

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mostrar y por último vemos estos que son

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los discos ceta que son puntos de

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conexión entre sucesivos arco meros los

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discos zetas son los que se encargan de

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o los que ayudan a anclar los mismos

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filamentos de actina

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entonces en esta imagen completa pueden

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observar que los estados relajados y

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contraídos muestran los cambios que

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ocurren en durante el acortamiento de la

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fibra muscular y cómo se modifican esas

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zonas de líneas bandas y también discos

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si quedado muy enredado devuelvan un

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poquitito y vuelven y no miran de verdad

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es es sencilla es sencilla la

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organización de las bandas y los discos

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respectivos

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el modelo que describe la generación de

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fuerza activa o sea contracción muscular

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voluntaria dentro del sarc homero se

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conoce como la hipótesis del filamento

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deslizante y fue desarrollada

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independientemente por hugh cápsula y

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andrew jackson casi pierdo ahí dos

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muelas con esa pronunciación

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en este modelo la fuerza se genera

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cuando los filamentos de actina se

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deslizan más allá de los filamentos de

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miosina causando una aproximación de los

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discos z que son las bandas negras

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grandes que están en posición vertical y

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el estrechamiento de la banda h

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esta acción da como resultado una

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superposición progresiva de los

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filamentos de actina y miosina

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produciendo un acortamiento de cada arco

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mero aunque las proteínas activas actina

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en cocina no se hacen más chiquitas no

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se acortan listo que tener en cuenta de

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eso de ellas se deslizan entre ellas más

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no se hacen más chiquititos

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entonces en esta representación vamos a

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observar mi cocina de color verde y

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actina de color rojo la actina anclada a

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los discos ce está en la periferia

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representados en color azul y se observa

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la delimitación de la banda h por los

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extremos internos de la actina entonces

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así se vería la contracción muscular

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acercando los discos z y cuando se da el

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estrechamiento de la banda h

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si nos vamos a tres unidades de sarco

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meros dispuestos en serie o sea uno

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detrás del otro así se representa la

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contracción de varias unidades

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funcionales

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bueno para seguir comprendiendo la

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contracción muscular se debe conocer que

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la miosina también contiene proyecciones

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protuberancias unas cosas ahí raras

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llamadas cabezas de miosina que están

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dispuestas en pares

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cada cabeza de miosina en la imagen

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vemos de color que sello rosa se une un

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filamento de actina que vemos de color

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azul formando un puente cruzado entonces

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la cantidad de fuerza generada dentro de

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cada shark homero depende del número de

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puentes cruzados formados al mismo

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tiempo en una contracción muscular si

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hay más puentes cruzados pues mayor es

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la fuerza generada dentro del sarc

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homero en nuestra imagen también se

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puede observar que el filamento de

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actina el azulito también contiene las

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proteínas troponina y la tropa miosina

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para explicarlo en palabras sencillas la

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tropa miosina es una cuerda que mantiene

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cubierta la actina de cierta forma y la

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troponina cuando se activa con el calcio

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expone el fina miento de actina a la

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cabeza de miosina como se ve en la

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animación de ahí de la derecha

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la troponina está ahí a la espera de

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iones de calcio cuando lo recibe la

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troponina cambia su configuración ahí se

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ve y deja expuesta a la actina las

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cabezas de miosina se agarran o se unen

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a la actina y pues a mover los músculos

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no

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así se da la formación de sus puentes

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cruzados entonces como ya vimos que

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adicional a la actina y niacina hay

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otras proteínas vamos a darle un poco de

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profundidad es

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las proteínas musculares se pueden

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dividir con base en sus funciones las

play13:09

que cumplen función contráctil función

play13:12

regulatoria y las de función estructural

play13:14

la de función contráctil son las que

play13:18

hemos venido revisando hasta el momento

play13:20

que son actina y no sin la miosina como

play13:23

motor molecular para la contracción

play13:24

muscular y latina que se une a la

play13:27

miosina para producir la fuerza y

play13:29

acortar el saar comer y que se después

play13:31

de la contracción muscular

play13:34

luego encontramos las que son de función

play13:36

reguladora o ves la troponina como

play13:40

recién lo mencionamos es una proteína

play13:42

reguladora que se encuentra en una

play13:45

región específica del filamento de tropo

play13:48

miosina las proteínas reguladoras como

play13:51

la troponina influyen en la interacción

play13:55

entre un filamento de actina y su

play13:58

filamento de miosina una función

play14:00

importante de la troponina se basa en su

play14:03

enorme o su gran afinidad por los iones

play14:07

de calcio o sea la troponina y el calcio

play14:10

tiene una relación ahí bien romántico

play14:13

entonces una propiedad que es importante

play14:16

es la de la afinidad para que se pueda

play14:18

dar realmente la contracción muscular

play14:21

el propósito funcional de la actina es

play14:25

proporcionar un sitio de unión para la

play14:27

miosina durante una contracción muscular

play14:29

y necesita de troponina y de tropo

play14:32

miosina

play14:34

después la tropa miosina es una molécula

play14:37

con forma de varilla y está compuesta

play14:40

por dos cadenas poli peptídicas casi me

play14:44

mato cada dos cadenas poli peptídicas

play14:47

separadas la tropo miosina se encarga de

play14:50

regular la interacción entre actina y

play14:53

miosina y estabiliza el filamento de

play14:56

actina en el zarco pero

play14:58

por último vemos las proteínas

play15:01

estructurales y la neblina es la

play15:04

encargada de anclar la actina a los

play15:07

discos se está alineando los filamentos

play15:09

en el shark homero después la titina

play15:13

estabiliza la posición de los filamentos

play15:16

contráctiles y crea tensión pasiva

play15:19

dentro del shark homero cuando se estira

play15:21

y actúa como resorte molecular la des

play15:25

mina ayuda a estabilizar la alineación

play15:28

longitudinal y lateral de los arco meros

play15:31

adyacentes la ex que le mina ayuda a

play15:34

estabilizar la posición de las líneas m

play15:36

la distrofina la estabilidad estructural

play15:40

al citoesqueleto y alzar coleman de la

play15:43

fibra muscular junto con las integrinas

play15:46

que también estabilizan el citoesqueleto

play15:48

de la fibra muscular

play15:53

además de las proteínas activas y

play15:55

estructurales los músculos tiene un

play15:57

extenso conjunto de tejidos conectivos

play16:00

extracelulares compuesto principalmente

play16:03

de colágeno y algo de la espina junto

play16:06

con las proteínas estructurales todas

play16:09

las que recién mencionamos esos tejidos

play16:11

conectivos extras celulares se

play16:13

clasifican como tejidos no contráctiles

play16:16

proporcionando soporte estructural y

play16:19

elasticidad al músculo y se dividen en

play16:22

tres grupos

play16:23

epi misión peri misión y endo misión

play16:27

el epp inicio es una estructura

play16:29

resistente que rodea toda la superficie

play16:33

del vientre muscular y lo separa de

play16:35

otros músculos en general digamos que el

play16:38

epp inicio da forma al vientre muscular

play16:40

pero también hace tiene ases de fibras

play16:44

de colágeno fuertemente tejidas que son

play16:46

resistentes a las fuerzas de

play16:49

estiramiento

play16:50

el per inicio se encuentra debajo del

play16:53

edificio y divide el músculo en

play16:56

fascículos osea grupos de fibras los

play16:59

fascículos agarran varias fibras

play17:01

musculares y las agrupan y a través de

play17:04

sus fascículos proporcionan también un

play17:06

conducto para los vasos sanguíneos y los

play17:08

nervios este per inicio también es

play17:11

resistente al estiramiento y es

play17:13

relativamente grueso

play17:16

el en domicio rodea las fibras

play17:19

musculares individuales inmediatamente

play17:22

externas al sharq o lema que es la

play17:24

membrana celular entonces el per inicio

play17:27

agrupa fibras y el en domicio este del

play17:31

que estamos hablando recubre a esas

play17:33

fibras listo el en domicio marca la

play17:36

ubicación del intercambio metabólico

play17:39

entre las fibras musculares y los

play17:41

capilares ahí en el en domicio se dan

play17:44

procesos fisiológicos este tejido

play17:48

ellen domicio es delicado especializado

play17:51

y está compuesto por una malla que es

play17:53

relativamente densa de fibras de

play17:56

colágeno que están conectadas al

play17:58

perimitió

play18:00

a través de esos conecta a través de

play18:02

conexiones laterales desde la fibra

play18:04

muscular el en dominio transportado

play18:06

parte de la fuerza contráctil del

play18:08

músculo al tendón

play18:11

después en términos generales la

play18:14

morfología muscular describe la forma

play18:17

básica de un músculo los músculos tienen

play18:20

muchas formas que influyen en la función

play18:23

final bueno groso y seguimos

play18:26

entonces existen dos formas musculares

play18:29

que son las más comunes la fusiforme y

play18:32

las p ni formes o en forma de pluma los

play18:35

músculos fusiforme como el bíceps

play18:37

braquial tienen fibras paralelas entre

play18:40

sí y al tendón central ósea llevan la

play18:44

misma dirección en la misma orientación

play18:46

en cambio los músculos penn informes

play18:48

poseen fibras que se aproximan

play18:50

oblicuamente o en diagonal al tendón

play18:54

central la mayoría de los músculos del

play18:56

cuerpo se considera que son de estos de

play18:58

los músculos penn y formes

play19:01

y puedan clasificarse de estos además

play19:03

como uniformes viven y formen o

play19:07

múltiples informes y ese nombre depende

play19:11

del número de fibras que estén en ángulo

play19:14

similar que según dan pues al tendón

play19:17

central

play19:18

existen adicionalmente dos

play19:20

características estructurales o sea la

play19:23

forma que son muy importantes en un

play19:25

músculo

play19:26

el área de sección transversal

play19:28

fisiológica y el ángulo de distribución

play19:31

uniforme entonces esas características

play19:34

afectan significativamente la cantidad

play19:36

de fuerza que se transmite a través del

play19:39

músculo y su tendón y finalmente al

play19:42

esqueleto para que se pueda producir el

play19:45

movimiento el área transversal

play19:47

fisiológica de un músculo refleja o

play19:50

muestra la cantidad de proteínas activas

play19:53

que se encuentran disponibles para

play19:55

generar una fuerza de contracción el

play19:57

área transversal fisiológica de un

play19:59

músculo en este caso fusiforme se

play20:02

determina cortando su vientre muscular o

play20:05

dividiendo el volumen del músculo por su

play20:07

longitud y ese valor se expresa en

play20:09

centímetros cuadrados

play20:11

tranquilos en otras palabras en

play20:14

condiciones normales un músculo más

play20:16

grueso o más grande genera más fuerza

play20:20

que un músculo delgado de la misma

play20:23

morfología allí en la imagen se va a

play20:25

mostrar una sección transversal de los

play20:27

músculos de la mitad del muslo en una

play20:30

persona sana de 28 años a la izquierda y

play20:33

una mujer sana pero sedentaria de 80

play20:37

años el de la derecha entonces ahí se

play20:40

puede notar la disminución de área

play20:42

transversal y masa muscular por tanto la

play20:46

persona dueña de la imagen del lado

play20:47

izquierdo podrá generar mayor fuerza en

play20:50

una contracción muscular que la persona

play20:53

del lado derecho

play20:56

el ángulo de penn acción o como también

play20:59

lo pueden encontrar de penetración de

play21:01

inserción se refiere al ángulo de

play21:03

orientación entre las fibras musculares

play21:05

y el tendón central

play21:07

recuerden que existen los músculos

play21:09

fusiforme si los penados que sus fibras

play21:12

no son paralelas al tendón sino que se

play21:14

insertan en diagonal al tendón bueno

play21:17

entonces recordando eso esas fibras se

play21:20

insertan al tendón que es longitudinal y

play21:24

ahí se evalúa el ángulo de inserción si

play21:27

el ángulo de penn acción es mayor de 0

play21:29

grados o sea se inserta en diagonal como

play21:33

se ve en la imagen entonces la fuerza

play21:35

producida por la fibra muscular se

play21:37

transmite longitudinalmente a través del

play21:39

tendón se debe tener en cuenta que en

play21:42

general los músculos penny formen

play21:44

producen una fuerza máxima mayor que los

play21:47

músculos fusiforme y esto sucede porque

play21:50

al orientar las fibras oblicuamente o en

play21:53

diagonal hacia el tendón central un

play21:56

músculo penn informe puede acomodar

play21:58

mayor cantidad de fibras en una longitud

play22:01

determinada

play22:02

músculo por esta razón es que los

play22:04

músculos en informes generan mayor

play22:07

cantidad de esfuerzo de los músculos

play22:09

fusiforme

play22:11

listo hasta ahí iría lo de morfología

play22:14

ahora vamos a pasar a un repaso nos

play22:17

recordaba algunas bases importantes para

play22:19

continuar como sabemos en fisiología

play22:22

todas las células vivas están rodeadas

play22:24

por una membrana formadas por una bicapa

play22:28

continua de fosfolípidos o también

play22:31

conocida como una bicapa lipídica

play22:34

entonces a lo largo de esas membranas

play22:37

hay incrustadas unas proteínas con

play22:40

diversas características es importante

play22:42

tener eso en cuenta para poder entender

play22:45

bien la función neuromuscular

play22:47

relacionada con el movimiento humano las

play22:50

membranas del tejido nervioso y muscular

play22:52

son excitables y por lo tanto sensibles

play22:55

a los cambios electroquímicos además

play22:58

está excitabilidad se puede comunicar

play23:02

entre los tejidos y de una región o de

play23:05

un sistema a otro en otras palabras el

play23:08

sistema puede detectar que el sistema

play23:11

se activó o se éxito y el sistema debe

play23:14

reaccionar igualmente por esa actividad

play23:17

del sistema por esta razón las células

play23:21

nerviosas y las células musculares no

play23:24

sólo son excitables sino que también

play23:25

pueden transmitir información

play23:27

electroquímica para producir el

play23:30

movimiento

play23:32

entonces existen diferencias de

play23:34

potencial eléctrico en las membranas de

play23:37

todas las células vivas

play23:39

los fluidos intracelulares y extras

play23:43

celulares contienen partículas cargadas

play23:45

negativa y positivamente llamadas iones

play23:50

los guiones son predominantemente

play23:53

negativos dentro de la célula y

play23:56

positivos fuera de la célula ese

play23:59

desequilibrio de iones de un lado de la

play24:01

membrana celular al otro se llama

play24:04

diferencia de potencial listo las

play24:07

células nerviosas las células musculares

play24:09

y los receptores sensoriales mantienen

play24:12

un potencial de reposo negativo en un

play24:15

rango de menos 60 a menos 90 milivoltios

play24:19

entre el interior y el exterior de sus

play24:22

membranas esta cantidad de voltaje se

play24:25

denomina potencial de membrana en reposo

play24:28

entonces una neurona que inerva el

play24:31

músculo esquelético y el propio músculo

play24:33

esquelético poseen características de

play24:36

membrana que les permiten reaccionar

play24:38

cuando se les proporciona un estímulo

play24:41

una vez que los tejidos nerviosos y

play24:44

musculares reaccionan a un estímulo la

play24:47

membrana de la célula cambia su

play24:49

potencial de reposo y se vuelve más

play24:51

positivo este proceso lo conocemos pues

play24:54

como despolarización cuando las

play24:57

membranas de las células nerviosas o

play25:00

musculares sedes polarizan se vuelven

play25:02

excitables y transmiten el impulso

play25:04

electroquímico a lo largo de sus

play25:06

membranas de modo que la despolarización

play25:09

se propaga

play25:11

o se mueve a lo largo de la membrana

play25:14

celular cuando esa despolarización

play25:17

continúa transmitiéndose este impulso se

play25:19

conoce como potencial de acción y

play25:23

examinemos ya la secuencia de eventos

play25:25

para la contracción muscular después de

play25:28

este pequeño repaso entonces existe una

play25:31

secuencia principal de eventos que

play25:32

ocurre antes de la activación de las

play25:34

fibras musculares y lo vamos a revisar a

play25:37

cabo una fibra muscular normalmente no

play25:41

se contrae hasta que el neurotransmisor

play25:44

acetilcolina la estimula

play25:46

este neurotransmisor se sintetiza en el

play25:49

citoplasma de la moto neurona y se

play25:52

almacena en vesículas en el extremo

play25:54

distal de los axones de la moto neurona

play25:56

cuando un impulso llega al final de una

play25:59

acción de la moto neurona algunas de las

play26:02

vesículas liberan su acetilcolina en la

play26:05

hendidura sináptica o sea el espacio

play26:08

entre el axón de la moto neurona y la

play26:10

placa motora terminal la acetilcolina se

play26:14

difunde rápidamente a través de la

play26:17

hendidura sináptica y se une a unos

play26:19

receptores de esa acetilcolina en la

play26:22

membrana de la fibra muscular o sea en

play26:25

la placa motora terminal aumentando la

play26:29

permeabilidad de la membrana a los iones

play26:32

de sodio

play26:34

la entrada de las partículas cargadas en

play26:37

la célula muscular estimula un impulso

play26:40

eléctrico muy parecido al impulso de la

play26:43

moto neurona

play26:45

el impulso pasa en todas las direcciones

play26:48

sobre la superficie de la membrana de la

play26:50

fibra muscular y viaja a través de los

play26:53

túbulos transversales o conocidos

play26:55

también como túbulos tec hasta que

play26:58

alcanza el retículo zarco plasmático el

play27:01

retículo sarko plasmático contiene una

play27:03

alta concentración de iones de calcio en

play27:06

respuesta a ese impulso o nuevo

play27:09

potencial las membranas se vuelven más

play27:12

permeables a esos iones de calcio y éste

play27:15

se va a difundir en la fibra muscular

play27:19

entonces cuando hay una alta

play27:21

concentración de iones de calcio

play27:22

recordemos lo que dijimos antes la

play27:24

troponina y la tropa miosina interactúan

play27:28

de una manera en que exponen los sitios

play27:31

de unión en la actina donde las cabezas

play27:34

de miosina se van a poder unir como

play27:37

resultado se forman puentes cruzados

play27:39

entre los filamentos gruesos y delgados

play27:43

y la fibra muscular se contrae la

play27:46

contracción que requiere atp ósea

play27:49

adenosín trifosfato continua mientras la

play27:52

moto neurona

play27:54

esté liberando acetilcolina

play27:57

entonces acá les quedará un pequeño

play27:58

resumen de esos eventos que ocurren para

play28:01

la contracción muscular saquen foto

play28:04

estudien ryan son varios puntitos son en

play28:09

total 11 puntitos que les van a servir

play28:12

para entender un poco más la contracción

play28:14

muscular y a eso todo se lo deben sumar

play28:16

con morfología muscular y cada uno de

play28:20

cada una de las proteínas que hay dentro

play28:22

del musical

play28:27

bueno mi querida esperamos que les falte

play28:29

ha buscado el vídeo que haya sido un

play28:32

aprendizaje significativo para ustedes

play28:34

si les gustó les pedimos que por favor

play28:36

le den like al vídeo se suscriban a

play28:38

nuestro canal cualquier comentario que

play28:41

quieran hacer es una retroalimentación

play28:43

para nosotros como como tus fisioterapia

play28:47

que dios los bendiga y están pendientes

play28:50

próximamente vamos a subir poco más de

play28:52

sentido vídeos que van a hacer

play28:54

bastante valiosos para su proceso de

play28:56

formación y que puedan entender mucho

play28:59

mejor en movimientos más abrazos para

play29:01

todos

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