La Contracción Muscular

Nutrimente
17 Oct 202211:18

Summary

TLDREl video de hoy explora la contracción muscular, un proceso fundamental en las respuestas emocionales y motoras del cuerpo. Se explican los tres tipos de movimientos: reflejos, patrones motores rítmicos y movimientos voluntarios. La contracción se logra a través del deslizamiento de filamentos de actina y miosina, que requiere energía ATP. La regulación de esta contracción involucra proteínas como la troponina y tropo miosina, junto con calcio. El video invita a la comunidad a seguir aprendiendo y compartiendo conocimientos.

Takeaways

  • 📚 La respuesta comportamental de un organismo a la información sensorial depende en gran parte del músculo esquelético, que actúa como efector del sistema nervioso somático.
  • 🏃 Los movimientos se dividen en tres grandes clases: respuestas reflejas, patrones motores rítmicos y movimientos voluntarios, cada uno con distintos niveles de complejidad y control.
  • 🤸‍♂️ Las respuestas reflejas son innatas e involuntarias, como el reflejo de retirada de un miembro ante un estímulo doloroso.
  • 🚶 Patrones motores rítmicos como caminar o masticar combinan características de actos reflejos y acciones voluntarias.
  • 🧘 Los movimientos voluntarios son propositivos, dirigidos hacia un objetivo y requieren un aprendizaje amplio antes de ser ejecutados con facilidad y mayormente automáticamente.
  • 💪 La expresión final de la actividad motora se da por la contracción muscular, que consiste en el acortamiento de las fibras musculares y el desarrollo de trabajo mecánico.
  • 🔬 Un músculo esquelético está compuesto de cientos de miles de células o fibras musculares unidas por tejido conjuntivo, cada una con una estructura compleja y especializada.
  • 🧬 Dentro de cada fibra muscular hay miofibrillas, que están formadas por microfilamentos de actina y miosina, y son esenciales para el proceso de contracción.
  • 🛠️ El retículo sarcoplasmático es un reservorio de calcio, cuyo liberación es esencial para la contracción muscular.
  • 🔄 La contracción muscular se produce por el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, lo que se conoce como el modelo de filamento deslizante.
  • 🔄 La energía para la contracción muscular proviene de la hidrólisis de ATP, que permite el ciclo de formación y rotación de los puentes cruzados entre actina y miosina.
  • 🛡️ La regulación de la contracción muscular está controlada por proteínas como la troponina y la tropo miosina, junto con la presencia de calcio, que inhiben o permiten la contracción según sea necesario.

Q & A

  • ¿Qué es la contracción muscular y cómo se relaciona con el movimiento?

    -La contracción muscular es el acortamiento de las fibras musculares que permite el movimiento al desarrollar trabajo mecánico sobre el sistema esquelético. Es la expresión final de la actividad motora y permite el movimiento de las distintas partes del cuerpo.

  • ¿Cuáles son los diferentes tipos de movimientos descritos en el guión?

    -Los movimientos se dividen en respuestas reflejas, patrones motores rítmicos y movimientos voluntarios. Las respuestas reflejas son innatas e involuntarias, los patrones motores rítmicos combinan características de reflejos y acciones voluntarias, y los movimientos voluntarios son propositivos y requieren aprendizaje.

  • ¿Cómo se compone un músculo esquelético?

    -Un músculo esquelético está compuesto por cientos de miles de células o fibras musculares unidas por tejido conjuntivo. Cada fibra es una sola célula multi nucleada rodeada por una membrana celular externa llamada sarcolemma.

  • ¿Qué son las miofibrillas y qué función cumplen dentro de la célula muscular?

    -Las miofibrillas son las pequeñas unidades estructurales y funcionales de la fibra muscular, compuestas por microfilamentos de actina y miosina que se encuentran paralelos y compactados a lo largo de la célula, permitiendo la contracción.

  • ¿Qué es el retículo sarcoplasmático y qué rol juega en la contracción muscular?

    -El retículo sarcoplasmático es un sistema de túbulos transversales y longitudinales que actúa como reservorio de calcio. Cuando se libera calcio, provoca la contracción muscular.

  • ¿Qué son los arcos meros y cómo se relacionan con la contracción muscular?

    -Los arcos meros son unidades organizadas de miofibrillas que se repiten en serie, dando al músculo su patrón estriado. Su contracción es fundamental para el movimiento, ya que implica el deslizamiento de los filamentos musculares.

  • ¿Cómo se desencadena la contracción muscular?

    -La contracción muscular se desencadena por la estimulación del músculo, lo que provoca que las cabezas de las moléculas de miosina se unan al filamento de actina formando puentes cruzados, lo que resulta en el deslizamiento y acortamiento de las fibras musculares.

  • ¿Qué papel juegan los filamentos de actina y miosina en la contracción muscular?

    -Los filamentos de actina y miosina son esenciales para la contracción muscular. La miosina tiene cabezas que se unen a los filamentos de actina, formando puentes cruzados y generando fuerza al deslizarse uno sobre el otro.

  • ¿Cómo se regula la contracción muscular?

    -La contracción muscular se regula por proteínas como la troponina y la tropomiosina, y la presencia de calcio. La troponina cambia su conformación en presencia de calcio, lo que permite la unión de actina y miosina y comienza la contracción.

  • ¿Qué es el rigor mortis y cómo está relacionado con la contracción muscular?

    -El rigor mortis es la rigidez de los músculos después de la muerte, causada por la ausencia de ATP, que impide la hidrólisis de los puentes cruzados de actina y miosina, dejandolos trabados.

  • ¿Qué es la unidad motora y cómo se relaciona con el siguiente tema del video?

    -La unidad motora es el tema que se abordará en el próximo video, probablemente relacionado con la unión neuromuscular y cómo se coordina la actividad del sistema nervioso con la contracción muscular.

Outlines

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💪 Funcionamiento de la Contracción Muscular

El primer párrafo introduce el tema de la contracción muscular, destacando su importancia en las respuestas emocionales y ajustes internos del organismo. Se menciona que gran parte de las respuestas del sistema nervioso somático y autónomo dependen de los músculos esqueléticos, cardíaco y liso. Se dividen los movimientos en tres clases: reflejos innatos e involuntarios, patrones motores rítmicos y movimientos voluntarios complejos y aprendidos. La contracción muscular se describe como el acortamiento de las fibras musculares que permite el movimiento, y se menciona que se ejecutan programas motores para habilidades específicas de manera automática, con la contracción muscular siendo la expresión final de la actividad motora.

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🧬 Estructura Celular y Proceso de Contracción

El segundo párrafo se enfoca en la estructura celular del músculo esquelético y el proceso de contracción. Se describe que los músculos están compuestos por células o fibras musculares unidas por tejido conjuntivo, con cada fibra siendo una célula multi nucleada rodeada por una membrana sarcolemma. Se explica que dentro de la célula se encuentran miofibrillas, compuestas por microfilamentos de actina y miosina, y que estas están rodeadas por el retículo sarcoplasmático, que es un reservorio de calcio esencial para la contracción. Se detalla cómo la liberación de calcio provoca la contracción y se describe el sistema de túbulos transversales y su función en el flujo de iones. Además, se menciona el patrón estriado del músculo y su relación con las estructuras de filamentos, incluyendo la línea Z, la banda I y la zona H, así como el papel de las proteínas troponina y tropomiosina en la regulación de la contracción.

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🔄 Energía y Regulación de la Contracción Muscular

El tercer párrafo explora cómo la energía de la ATP es utilizada en la contracción muscular y cómo se regula. Se describe el papel de las cabezas de las moléculas de miosina como sitios de unión y enzimas que extienden ATP, proporcionando la energía necesaria para la contracción. Se explica el ciclo de unión, separación y reunión de los filamentos, que resulta en el acortamiento de los arcos meros y la contracción de la fibra muscular. Se menciona que la rigidez de los músculos en un cadáver, denominada rigor mortis, es causada por la ausencia de ATP y el bloqueo permanente de los puentes cruzados de actina y miosina. Finalmente, se toca el tema de la regulación de la contracción, donde la troponina y la tropomiosina, junto con el calcio, juegan un papel crucial en la activación y la inhibición de la contracción, y se alude al próximo vídeo que tratará sobre la unión neuromuscular y la unidad motora.

Mindmap

Keywords

💡Contracción muscular

La contracción muscular es el proceso mediante el cual las fibras musculares se encogen, lo que permite el movimiento. Es fundamental para la función motora del cuerpo y es el resultado final de la actividad motora descrita en el video. Se menciona como el proceso que consiste en el acortamiento de las fibras musculares y el desarrollo de trabajo mecánico sobre el sistema esquelético.

💡Músculo esquelético

El músculo esquelético es el tipo de músculo responsable de los movimientos voluntarios del cuerpo. En el video, se describe cómo está compuesto por células o fibras musculares unidas por tejido conjuntivo, y es el efector del sistema nervioso somático, implicado en la respuesta comportamental a la información sensorial.

💡Sistema nervioso somático

El sistema nervioso somático es parte del sistema nervioso que controla los músculos esqueléticos y, por ende, los movimientos voluntarios. En el video, se establece su relación con el músculo esquelético como su efector, y cómo es importante para las respuestas emocionales y ajustes en el ambiente interno del organismo.

💡Músculo cardíaco y liso

Los músculos cardíacos y lisos son tipos de músculos no esqueléticos, que forman parte del sistema nervioso autónomo y son responsables de funciones como el bombeo del corazón y la motilidad gastrointestinal, respectivamente. En el video, se menciona cómo estas estructuras musculares también juegan un papel en la respuesta del organismo a estímulos internos y emocionales.

💡Movimientos

El video clasifica los movimientos en tres grandes categorías: reflejos, patrones motores rítmicos y movimientos voluntarios. Estos movimientos son fundamentales para la expresión de la actividad motora y varían en complejidad y control que el organismo puede ejercer sobre ellos.

💡Reflejos

Los reflejos son respuestas innatas e involuntarias del organismo a un estímulo, como el reflejo de retirada de un miembro ante un dolor. En el video, se describe cómo son un tipo de movimiento que no requiere la participación consciente del cerebro.

💡Patrones motores rítmicos

Los patrones motores rítmicos son movimientos que combinan características de reflejos y acciones voluntarias, como caminar o masticar. El video los menciona como una clase de movimiento que muestra una mezcla de control involuntario y voluntario.

💡Movimientos voluntarios

Los movimientos voluntarios son acciones intencionales y dirigidas hacia un objetivo, que requieren un aprendizaje y entrenamiento previo. El video los describe como los movimientos con mayor complejidad y control, ejecutados con facilidad y en su mayoría automáticamente una vez aprendidos.

💡Miofibrilas

Las miofibrilas son las pequeñas unidades estructurales y funcionales dentro de las fibras musculares, compuestas por microfilamentos de actina y miosina. En el video, se detalla cómo estas estructuras son esenciales para el mecanismo de la contracción muscular.

💡Retículo sarcoplasmático

El retículo sarcoplasmático es un sistema de vacuolas dentro de las células musculares que almacenan calcio, un ion esencial para la contracción muscular. El video explica cómo la liberación de calcio de este retículo desencadena la contracción.

💡Sistema T

El sistema T, o sistema de túbulos transversales, es una estructura que se encuentra en las células musculares esqueléticas y que está relacionada con el flujo de iones necesarios para la contracción. El video describe cómo este sistema forma canales en los túbulos transversales que permiten el intercambio de iones.

💡Arco meros

Los arcos meros son unidades organizadas de miofibrilas en el músculo esquelético que dan lugar al patrón estriado característico de estos músculos. El video menciona cómo están compuestos por filamentos de actina y miosina, y juegan un papel crucial en el proceso de contracción.

💡Línea Z

La línea Z es una estructura que sirve como anclaje para los filamentos delgados en las miofibrilas y es parte del patrón estriado del músculo. En el video, se describe cómo la movilización de la línea Z es fundamental para el mecanismo de contracción muscular.

💡Modelo de filamento deslizante

El modelo de filamento deslizante es la teoría que explica cómo se produce la contracción muscular, basándose en el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina. El video lo menciona como la base para entender cómo se generan las fuerzas que provocan la contracción.

💡ATP

El ATP, o ácido triphosphorilado, es la fuente principal de energía en las células y es esencial para la contracción muscular. El video detalla cómo la hidrólisis del ATP provee la energía necesaria para el ciclo de unión y separación de los filamentos musculares.

💡Tropo miosina y troponina

La tropo miosina y la troponina son proteínas que regulan la contracción muscular. El video explica cómo estas proteínas inhiben la contracción en ausencia de calcio y permiten la formación de los puentes cruzados entre actina y miosina cuando el calcio está presente.

💡Rigor mortis

El rigor mortis se refiere a la rigidez de los músculos después de la muerte, que se debe a la falta de ATP y, por lo tanto, a la incapacidad de los filamentos de actina y miosina para separarse. El video lo menciona como un ejemplo de cómo la contracción muscular depende de la energía química provista por el ATP.

Highlights

La respuesta comportamental de un organismo a la información sensorial depende del músculo esquelético.

Músculos como el cardíaco y el liso son parte del sistema nervioso autónomo y afectan respuestas emocionales y ajustes internos.

Los movimientos se dividen en respuestas reflejas, patrones motores rítmicos y movimientos voluntarios.

Las respuestas reflejas son innatas e involuntarias, como el reflejo de retirada de un miembro ante un estímulo doloroso.

Los patrones motores rítmicos, como caminar o masticar, combinan características de reflejos y acciones voluntarias.

Los movimientos voluntarios son propositivos, dirigidos hacia un objetivo y ampliamente aprendidos.

La expresión final de la actividad motora está dada por la contracción muscular y sus consecuencias sobre el cuerpo.

La contracción muscular consiste en el acortamiento de las fibras musculares y el desarrollo de trabajo mecánico.

Un músculo esquelético está compuesto de cientos de miles de células o fibras musculares unidas por tejido conjuntivo.

Las miofibrillas, formadas por microfilamentos de actina y miosina, son las pequeñas unidades estructurales y funcionales de la fibra muscular.

El retículo sarcoplasmático es un reservorio de calcio que, al ser liberado, provoca la contracción muscular.

El sistema T es un sistema de túbulos transversales que permite el flujo de iones y moléculas alrededor de la célula muscular.

Las miofibrillas están organizadas en unidades llamadas sarcomeros, que dan al músculo su patrón estriado.

La contracción muscular se produce por el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina.

La molécula de miosina tiene cabezas globulares que son sitios de unión y actúan como enzimas para la hidrólisis de ATP.

La contracción muscular utiliza energía química de la ATP, transformándola en energía mecánica y calor.

La rigidez de los músculos en el rigor mortis es debido a la falta de ATP y la persistencia de los puentes cruzados de actina y miosina.

La regulación de la contracción muscular depende de proteínas como la troponina y la tropo miosina, y de la presencia de calcio.

La estimulación del músculo y la liberación de calcio por la señal de una neurona motora desencadenan la contracción.

Transcripts

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en el vídeo de hoy vamos a ver la

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contracción muscular

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bienvenidos a una nueva edición de nutri

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mente la respuesta comportamental de un

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organismo a la información sensorial

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depende del músculo esquelético el

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efector del sistema nervioso somático

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gran parte de las respuestas emocionales

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y muchos otros ajustes en el ambiente

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interno también dependen de músculos

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como el cardíaco y el liso dos de los

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efectores del sistema nervioso autónomo

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los movimientos pueden dividirse en tres

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grandes clases que se superponen y que

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pueden distinguirse tanto por su

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complejidad como por el grado del

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control que el organismo ejerce sobre

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ellos así tenemos a las respuestas

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reflejas que son innatas e involuntarias

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como el reflejo de retirada de un

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miembro frente a un estímulo doloroso

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también hay patrones motores rítmicos

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como caminar o masticar que combinan

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tanto características de los actos

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reflejos como de acciones voluntarias y

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por último los movimientos voluntarios

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que representan el mayor grado de

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complejidad

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estos movimientos son propositivos

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dirigidos hacia un objetivo y

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ampliamente aprendidos

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una vez entrenados los sistemas motores

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se ejecutan los programas motores para

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distintas habilidades con facilidad y en

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su mayor parte

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automáticamente la expresión final de la

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actividad motora está dada por la

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contracción muscular y las consecuencias

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de ésta sobre las distintas partes del

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cuerpo

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la contracción muscular consiste en el

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acortamiento de las fibras musculares y

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el subsiguiente desarrollo de trabajo

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mecánico sobre el sistema arturo

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esquelético lo que permite el movimiento

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pasaremos ahora a considerar algunos

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aspectos de la contracción muscular y su

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control nervioso

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como vimos en un vídeo anterior un

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músculo esquelético consiste en cientos

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de miles de células o fibras musculares

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unidas por tejido conjuntivo cada fibra

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es una sola célula multi nucleada y está

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rodeada por una membrana celular externa

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el shark o lema que posee imaginación es

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a modos de dedo de guantes denominada

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tubo usted

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al igual que la membrana del axón el

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sarcoma puede disparar y propagar un

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potencial de acción

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hablamos sobre los potenciales de acción

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en un vídeo de la serie del sistema

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nervioso del canal

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dentro del citoplasma de cada fibra

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muscular hay unas 1000 a 2000

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miofibrillas las pequeñas unidades

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estructurales y funcionales de la fibra

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muscular

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las miofibrillas formadas por

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microfilamentos de actina y miosina

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corren paralelas y fuertemente

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compactadas a lo largo de la célula

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aglomerando a los núcleos en su

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periferia

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dentro de cada fibra muscular

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esquelética cada miofibrillas está

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rodeada por un retículo endoplasmático

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especializado de las células musculares

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el retículo zarco plasmático los sacos

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del retículo es arco plasmático son un

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reservorio de lyon calcio que cuando es

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liberado provoca la contracción muscular

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atravesando el retículo zarco plasmático

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perpendicular a las miofibrillas hay un

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sistema de túbulos transversales el

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sistema t

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la membrana que forma el sistema te es

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una imaginación compleja del sar coleman

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forma una serie de canales en el

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interior de los túbulos transversales a

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través de los cuales puede fluir la

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solución de iones y moléculas que rodean

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a la célula muscular

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a pesar del gran diámetro de la célula

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no hay ninguna miofibrillas que esté

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separada del líquido extracelular por un

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grosor mayor que el de una típica bicapa

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de lípidos

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las miofibrillas están organizadas en

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unidades llamadas arco meros los cuales

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se repiten uno tras otro en serie

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dándole al músculo esquelético su patrón

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estriado característico en la figura se

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muestra un arco mero en un borde

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longitudinal del músculo nadas arco mero

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está compuesto por dos tipos de

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filamentos que corren paralelos entre sí

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los filamentos más gruesos del sarc

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homero están compuestos por la proteína

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miosina

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los filamentos más delgados son

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básicamente actina

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además de estas proteínas contráctiles

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en las miofibrillas hay proteínas

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estructurales y reguladoras como veremos

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más adelante

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la línea z es la zona en la que están

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anclados los filamentos delgados de

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sarco meros contiguos la banda y es una

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región que sólo contiene filamentos

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delgados es la banda y marca la

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extensión de los filamentos gruesos

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la parte de la banda en la que no hay

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filamentos delgados se llama zona h los

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filamentos gruesos están interconectados

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y se mantienen en posición en la línea m

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el shark homero es la unidad funcional

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del músculo esquelético y la base del

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mecanismo de la contracción cuando se

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estimule el músculo los filamentos

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delgados de actina del sarc homero se

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deslizan sobre los filamentos gruesos de

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niacina

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como se mencionó los filamentos

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delegados están anclados en una lámina

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proteica la línea zeta el movimiento de

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la línea zeta hace que cada ser comer o

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sea corte y así se contrae toda la

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miofibrillas

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como explica el modelo de filamento

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deslizante entre los filamentos gruesos

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y delgados se forman puentes cruzados

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que se rompen y se vuelven a formar

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rápidamente cuando un filamento se

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desliza a lo largo del otro

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la contracción muscular es uno de los

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mejores ejemplos que ilustran como los

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procesos fisiológicos

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dependen de la estructura del sistema en

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el que ocurren

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los cordones de actividad de los

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filamentos delgados están compuestos por

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muchas moléculas globulares de actina

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ensambladas en una cadena larga cada

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filamento delgado consiste primariamente

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en dos cadenas de actina enrolladas una

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alrededor de la otra los filamentos

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gruesos son ases de moléculas de miosina

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cada una de ellas formada por dos

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cadenas proteicas largas y una cabeza

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globular en un extremo en la molécula

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estas dos cadenas se enrollan una

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alrededor de la otra y las cabezas

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globulares quedan libres las cabezas

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tienen dos funciones cruciales son los

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sitios de unión en las cuales ejerce las

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fuerzas sobre los filamentos delgados

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durante la contracción y actúan como

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enzimas que extienden el atp en además

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fosfato para suministrar la energía

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requerida para la contracción muscular

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cuando se estimula una fibra muscular y

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se da comienzo a la contracción muscular

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las cabezas de las moléculas de miosina

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se aproximan al filamento delgado de

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actina al cual se unen formando los

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puentes cruzados las cabezas describen

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un movimiento de bisagra como el de un

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remo empujando y deslizando a ambos

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tipos de filamentos entre sí

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así un ciclo repetido de unión

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separación y reunión mueve a los

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filamentos unos sobre otros y hace que

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las líneas z que bordean el shark homero

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se aproximen el resultado es el

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acortamiento de cada arco mero y

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finalmente el de toda la fibra muscular

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la contracción de los arco meros depende

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de la atp de dos modos

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en primer lugar la hidrólisis de la atp

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por la molécula de miosina que posea

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actividad atp asa provee la energía para

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el ciclo de formación de los puentes

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cruzados entre la cabeza de miosina y el

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filamento de actina y la rotación de las

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cabezas de miosina

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en segundo lugar la combinación de una

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nueva molécula de atp con la molécula de

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miosina después de un ciclo de rotación

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libera la cabeza de la miosina del sitio

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de unión con la molécula de actina la

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unión de una nueva molécula de atp

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permite que el ciclo se continúe en el

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punto 1 de tal forma la contracción

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muscular utiliza energía química de la

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atp parte de la cual se transforma en

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energía mecánica es decir trabajo y otra

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parte se libera en forma de calor la

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rigidez de los músculos de un cadáver

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llamada rigor mortis se debe a que

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debido a la ausencia de atp todos los

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puentes cruzados de actina y miosina

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permanecen trabados

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por último vamos a ver la regulación de

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la contracción

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la regulación de la contracción en el

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músculo esquelético depende de otras

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proteínas la troponina y la tropo

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miosina y de lyon calcio las moléculas

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de tropos miosina corren a lo largo de

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las moléculas de actina del filamento

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delgado bloquean así los sitios activos

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de unión de los puentes cruzados de

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actina y miosina de esta manera durante

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el estado relajado de la fibra muscular

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estas proteínas inhiben la contracción

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las moléculas de troponina complejos de

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proteínas globulares se ubican a

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intervalos regulares sobre la cadena de

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tropo miosina frente a la presencia de

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calcio y al combinarse con este ión las

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moléculas de troponina cambian su

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conformación lo cual provoca el

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desplazamiento de las cadenas de tropo

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miosina y la exposición de los sitios

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activos de unión de la actina que

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permiten la formación de los puentes

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cruzados

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la disponibilidad de calcio y el

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consecuente inicio de la contracción

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dependen de la estimulación del músculo

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como resultado de una señal recibida

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desde una neurona motora

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en el próximo vídeo vamos a ver la unión

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neuromuscular y la unidad motora

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like y también te invito a compartirlo y

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en patrios

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te dejo el link en la descripción del

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vídeo para más información te invito a

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seguir aprendiendo porque lo que sabes

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influencia tu destino

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[Música]

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