Cap 6 Flashcards

1
Q

Porcentaje del cuerpo músculo esquelético y liso

A

Esquelético;40%

Liso;10%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Que es el sarcolema?

A

Membrana plasmatica de la fibra, también tiene una cubierta externa de polisacaridos- colageno

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Cuantos filamentos tiene una miofibrilla y de cual?

A

4500

3000 de actina

1500 de miosina

Relación 2:1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Describe actina

A

Bandas I- claras- delgadas-isotropas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Describe miosina

A

Bandas A- oscuras-gruesas-anisotropas

La actina que se sobrepone normalmente a la miosina se considera banda A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Cuanto mide una fibra muscular contraída?

A

2micrometros?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Peso molecular titina

A

3 millones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Que iones contiene el sarcoplasma?

A

K, Mg, fosfato y enzimas proteicas y mitocondrias

Sarcoplasma está entre las miofibrillas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Que hace el retículo sarcoplasmico?

A

Almacena, libera y recapta calcio

Fibras musculares de contracción rápida tienen más retículo sarcoplasmico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Mecanismo general de contracción:

A
  • Potencial de acción viaja en la fibra hacia la fibra muscular
  • Se libera acetil colina
  • Acetil colina abre canales
  • Entra chingo de sodio, abre canales voltaje,despolarizacion local-potencial de acción
  • potencial acción viaja por membrana
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Cuantas moléculas de miosina tiene una miosina?

A

200

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Que tiene la molécula de miosina?

A

6 cadenas

2 pesadas y 4 ligeras

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Qué hay en la cabeza de miosina?

A

ATPasa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

En qué parte del filamento de miosina no hay cabezas de puentes cruzados?

A

En el centro en 0.2mm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ángulo de puente cruzado respecto al resto?

A

120 grados

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

El esqueleto de ACTINA está formado por

A

Proteína F-actina de molecula F-actina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Que se le une a las moléculas de g actina?

A

ADP, generando puntos activo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Longitud filamento miosina:

A

1.6 mm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Cada cuanto hay puntos activo en la miosina?

A

Cada 2.7 mm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Longitud de filamento de actina

A

1mm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Longitud de tropomiosina

A

40nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Quien cubre los puntos activos de la actina?

A

La tropomiosina

Complejo troponina-tropomiosina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Donde está la troponina, las subunidades y que hacen

A

La troponina está a lado de la tropomiosina

I: se une a la actina
T: se una a la tropomiosina
C: se une al calcio

ITC
Afinidad entre troponina C y calcio inicia contracción

Alto calcio: inhibición complejo troponina tropomiosina.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Que es el golpe activa?

A

Cuando la cabeza se une a un punto activo los el punte cruzados sufre cambios conformocionales que desplazan la cabeza hacia el brazo, ese movimiento es el golpe activo.

Los puentes cruzados actúan independientemente de los demás

Más puente activos = más fuerza de contracción

25
Q

Efecto fenn

A

Más trabajo ocupa más ATP

26
Q

Pasos del efecto fenn

A

1-antes de contracción las cabezas deciden Atp y se quedan con adp y 1 fosfato
2-el complejo troponina tropomiosina se une al calcio, por lo que los puntos activos se unen a las cabezas
3-cambio conformacional; golpe activo usando la energía que se había almacenado en la cabeza
4-se libera el adp y fosfato de la cabeza y va por un nuevo atp
5-escinde otro ATP
6-hace otro golpe activo

27
Q

Cual es la longitud del Zarcomero en reposo?

En qué longitud hay mayor fuerza cuando el músculo se activa??

A

Ambas 2 mm

28
Q

Que es la tensión activa y cuando disminuye?

A

La tensión durante la contracción y disminuye cuando el zarcomero se estira más de 2.2 mm

29
Q

Fórmula de TRABAJO

A

Trabajo es carga x distancia

30
Q

En qué mecanismo se utiliza la mayor parte de la energía para la contracción?

A

El mecanismo de cremallera

31
Q

Cuanto dura el ATP inicial para contracción?

A

1-2 seg

32
Q

Con qué fuentes de energía se fosfórica el atp para el músculo

A

Fosfocreatina:5-8seg
Glucolisis del glucógeno anaerobia : 1 min
Metabolismo oxidativo de glucolisis: horas
(Oxidación de los productos de la glucolisis)

33
Q

Que es la eficiencia?

A

Cuanta energía se convierte en trabajo en vez de en calor

34
Q

Cual es la eficiencia del músculo esquelético?

Porque?

A

Es del 25% por qué la mitad de la energía se pierde al formar ATP Y solo el 40-45% del atp se usa para el trabajo

35
Q

Rápido o lento?

A

Lento= calor de mantenimiento y no fuerza
Rápido=mucha fricción y no fuerza

Eficacia = 30%

36
Q

Contracción isometríca e isotonica?

A

Isometrica? Cuando el músculo no se acorta
( no involucra inercia)
Isotonica? Músculo si se acorta
(Si involucra inercia)

Ambos tienen tensión

37
Q

Mientras más grande es el músculo, dura más la contracción?

A

Si

También depende si tiene más fibras rojas o blancas

38
Q

Describe las fibras tipo 1 y 2

A
—Fibras 1( rojas lentas)
Pequeñas
Muy vascularizadas
Muchas mitocondrias para metabolismo oxidativo 
Mucha mioglobina ( roja)
—Fibras 2 ( blancas rápidas)
Grandes
Poco vascularizadas
Menos mitocondrias y mioglobina
Mucho retículo sarcoplasmico y enzimas glucoliticas
39
Q

Que es una unidad motora

A

Fibras musculares invervadas por una sola fibra nerviosa

40
Q

Como son las unidades motoras para músculos de movimiento específico y no específico

A

Músculos específicos pequeños( laringueos)
2 o 3 fibras musculares por nervio

Músculos grandes (soleo)
Cientos de fibras musculares por nervio

Las fibras nerviosas se agrupan en fascículos (3-15)para tener una contracción cooperativa

41
Q

Que es la sumacion de fuerzas

A

Sumar los espasmos para aumentar la contracción

1) sumacion de fibras (contracción simultánea)
2) sumacion de frecuencia ( puede podrucir tetanizacion)

42
Q

Que dice el principio de tamaño?

A

Unidad motora más grande produce más fuerza de contracción

Recuerda que estímulos nerviosos débiles activan unidades motoras pequeñas

Estímulos nerviosos grandes activan unidades motoras más grandes

Las unidades motoras pequeñas son más excitables; entonces se excitan antes.

Recuerda que las unidades motoras son activadas asincronicamente por la médula, así que la contracción se alterna de manera secuencial

43
Q

Tetanizacion?

A

Mucha frecuencia de espasmos hasta que se fusionan

En un punto máximo ya no sube más

También se da porque se tiene el calcio suficiente en el retículo para mantener un potencial continuo

44
Q

Máxima fuerza de contracción muscular sin considerar nada más:

A

3-4 kg x cm2 de músculo

45
Q

Explica el efecto TREPPE

A

Cuando se da la contracción después de un periodo de reposo, fuerza será la mitad de lo que realmente puedes dar, después de 10-50 contracciones

CALENTAMIENTO

46
Q

Porque seda el tono muscular esquelético?

A

Por los impulsos de baja frecuencia desde la médula

Encéfalo-medula(motoneuronas).

47
Q

Porque se da la fatiga muscular?

A

Por la deplecion de glucógeno

La transmisión neuromuscular también puede disminuir después de mucho esfuerzo

Interrupción del flujo sanguíneo té fatigaría al 100 en 1-2 min

48
Q

Que elementos debemos de considerar para entender la palanca?

A
  • punto de inserción (distancia del fulcro)

- longitud y posición de la palanca

49
Q

Que es la cinesiología

A

El estudio del músculo como sistema de palanca

50
Q

Que es la coactivacion?

A

Músculos agonismos y antagonistas trabajan juntos.
Primero el músculo largo agonista es más fuerte pero cuando se llega a la pocision media, el músculo corto antagonista se vuelve más fuerte hasta que se equilibran para que se puedan controlar la colocación del pie por ejemplo.

51
Q

En cuanto tiempo se pueden sustituir proteínas contratiles de algunos músculos?

A

2 semanas

52
Q

Explica los dos tipos de hipertrofia

A

-Aumento de actina y miosina

—Nuevos sarcomeros en los extremos por estiramiento

53
Q

Que provoca la denervacion?

A

Atrofia

Si después de 3 meses no hubo recuperación después será muy difícil

Después de 1-2 años la recuperación sería nula

En la fase final de la atrofia las fibras musculares sería sustituidas por tejido adiposo y fibroso

Células quedan alargadas y culeras

Si vuelve a crecer un nervio las fibras que ya están así no se ponen chidas otra vez

54
Q

Que es una contractura?

A

Cuando el tejido muscular se sustituye por tejido fibroso

Se acorta, debilita y desfigura

Si los están distendiendo diario ayuda a mejorar

55
Q

Recuperación contra poliomelitis?

A

Después de que se destruyeron algunas fibras pero no todas de ciertos músculos, las fibras nerviosas que quedan se ramifican y crean macromoléculas motoras con hasta 5 veces más fibras.
Recupera fuerza pero pierde fineza.

56
Q

Rigidez cadavérica

A

Se pierde el ATP que separaba los puentes cruzados, así que se queda la contracción.

La contracción dura hasta 15-25 hrs después hasta que laproteínas que quedaban son eliminadas por lisosomas

57
Q

Que es distrofia?

A

Conjunto de transitorios hereditarios que causan debilidad y degeneración muscular

58
Q

Distrofia muscular de duchene (DMD)

A

Afecta solo a los hombres, ligado al cromosoma X, afecta distrofia que une al aparato contractil interno con la matriz externa.
(Las activas con las proteínas de La membrana)

Esto chinga la membrana, se mete un buen de calcio y hay proteolisis

Empieza desde niños, silla de ruedas desde los 12 años, deceso antes de los 30 x fallo respiratorio

59
Q

Distrofia muscular de becker

A

Formas más le de la DMD,
Inicio más tardío y con más supervivencia

Ambas enfermedades afectan a 1 de cada 6500 hombres de entre 5 y 24 años