Fisiología muscular Flashcards

1
Q

Qué es el potencial de membrana en reposo?

A

Es la diferencia de potencial/cargas que existe a través de la membrana de las células excitables.

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2
Q

Qué es un potencial de difusión?

A

diferencia en la concentración de iones que existen de un lado y de otro de la membrana, y es causado por su flujo a través de la membrana (fuerza por la que se mueven los iones a través de la membrana celular)

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3
Q

Cuál es son los valores del potencial de membrana en reposo normalmente?

A

-70 a -80 mV.

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4
Q

Valor del potencial en reposo de las neuronas, músculo esquelético, músculo liso y músculo cardiaco

A
  • Neuronas: -60 a -70.
  • Músculo esquelético: -85 a -95.
  • Músculo liso: -50 a -60.
  • Músculo cardiaco: -80 a -90.
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5
Q

Qué es el potencial de acción?

A

Voltaje que tiene la membrana cuando ya se va a realizar una acción

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6
Q

Cuáles son las fases que forman parte del potencial de acción?

A
  • Despolarización: Una carga negativa, empieza a hacerse positiva, saliendo de la fase de reposo
  • Repolarización: Una carga positiva, pasa a ser una carga negativa, regresando a la fase de reposo
  • Reposo: La célula en reposo está polarizada/cargada
  • Hiper polarización
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7
Q

Detalla

En qué consiste el potencial de membrana en reposo?

A
  • Voltaje de célula sin estímulo, voltaje negativo
  • Dada por el flujo de salida de cargas positivas
    * Estimulo:
  • Sobrecarga la célula, permitiendo que pocos Canales de Na se abran cuando la membrana cambia de voltaje, permitiendo la entrada de cargas positivas, incrementando mínimamente el voltaje (-55)
  • produciendo el umbral
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8
Q

Detalla

En qué consiste la fase de despolarización?

A

Umbral de excitación:
* Se activan todos los canales de Na dependientes de voltaje, el Na entrará muy rápido a la célula
* Punto de no retorno, ocasiona la despolarización
Despolarización/Potencial de acción
* Apertura de canales rápidos de Na+ y lentos de K+
* Entran muchas cargas positivas a la célula.
* Aumento rápido de voltaje

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9
Q

Detalla

En qué consiste la fase de repolarización?

A

Cuando la célula alcanza el punto de excitación, se frenará el cambio de voltaje, cerrando los canales de Na, abriendo los canales lentos de K activados por voltaje, permitiendo que el K+ se salga, la membrana empieza a perder carga + y se vuelve negativa

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10
Q

Detalla

En qué consiste la fase de hiperpolarización?

A

la membrana se hace un poco mas negativa porque se tardan en cerrar los canales de K, sirve para no volver a disparar un potencial, dando pie al periodo refractario

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11
Q

En qué consiste el periodo refractario absoluto?

A
  • Incluye el PMR y la despolarización, repolarización
  • Imposible que se pueda dar un 2do potencial de acción, ahuevo se tiene que acabar con la repolarización
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12
Q

En qué consiste el periodo refractario relativo?

A
  • Coincide con el periodo postpotencial hiperpolarizante
  • Cuando se hace negativo el potencial de membrana, puede ocurrir que el Na vuelva a entrar a la célula, se puede dar un 2do potencial de acción, pero costará más trabajo
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13
Q

Dónde inicia la propagación de los potenciales de acción?

A

en el segmento inicial del axón

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14
Q

Transmisión sináptica y neuromuscular

Qué es la sinapsis?

A

es un lugar donde la información/impulso nervioso se transmite de una célula a otra. Puede transmitirse eléctricamente o por neurotransmisor (química).
lugar donde se une una célula con otras células

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15
Q

Cuáles son los tipos de sinapsis y en qué consisten?

A

Eléctrica.
* Permite el flujo de corriente directo de una célula a la siguiente a través de vías de baja resistencia entre las células llamadas gap junctions
* Contacto directo, unión entre una membrana presináptica y una postsináptica
Química.
* Existe un espacio entre la membrana celular presináptica y la membrana postsináptica conocido como hendidura sináptica.
* La información se transmite por medio del neurotransmisor, viajando hasta tocar a la otra célula

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16
Q

Qué es la unión neuromuscular?

A

Unión entre una célula nerviosa y una célula muscular

17
Q

Qué es unidad motora y motoneurona?

A
  • Unidad motora: unión del musculo y la neurona, permite las contracciones musculares
  • Motoneurona = fibra nerviosa que inerva una fibra muscular
18
Q

Secuencia de fenómenos/potencial de acción de la motoneurona

A
  • Se da el potencial de acción en botón sináptico
  • Se abren los canales de Ca, el Ca entra a la neurona. Se une a vesículas que contienen acetilcolina (ACh) para que estas se puedan liberar
  • Se libera ACh por el botón sináptico hacia la hendidura sináptica
  • Una vez que llega la ACh a la placa motora, se une a proteínas receptoras de ACh, permitiendo que se abran los canales de Na, permitiendo la entrada de Na, aumentando el voltaje y permitiendo que se de un potencial de acción a la siguiente célula (despolarización de la placa motora)
  • Acetilcolinesterasa, degrada a la acetilcolina restante.
19
Q

Sustancias que alteran la transmisión neuromuscular

A
  • Toxina botulínica: bloquea la liberación de ACh, parálisis de músculos.
  • Curare: compite con la ACh, Parálisis de músculos.
  • Neostigmina: inhibidor de la AChE, Aumenta la acción de ACh en la playa
20
Q

Cuáles son los diferentes tipos de neurotransmisores que existen?

A
  • Ésteres de Colina: acetilcolina.
  • Aminas biogénicas: adrenalina, dopamina, serotonina.
  • Aminoácidos: GABA, Glutamato, Glicina.
  • Neuropéptidos: endorfinas, glucagón, oxitocina.
21
Q

Organización de los músculos

A
  • Miofibrilla
  • Fibras musculares/células musculares
  • Fascículos musculares
  • Músculo
22
Q

Diferencia entre sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplásmico y sarcómero

A
  • Sarcolema: el conjunto de fibras musculares está rodeado por el sarcolema
  • Sarcoplasma:cuándo una fibra muscular se une con los fascículos, estará rodeada por el sarcoplasma (citoplasma)
  • Retículo sarcoplásmico: rodea a las miofibrillas, Su función es la de almacenar y liberar Ca
  • Sarcómero:unidad básica contráctil del musculo, se encuentra en la miofibrilla
23
Q

Características de las miofibrillas

A

están rodeadas de RS (retículo sarcoplásmico) e invaginadas por túbulos transversos (túbulos T).

24
Q

Cuáles son los dos tipos de filamentos que existen y cuáles son sus características?

A

Filamentos gruesos
* Formados por miosina.
* Compuesta de seis cadenas polipeptídicas (1 par de cadenas pesadas y 2 pares de cadenas ligeras.)

Filamentos delgados
* Actina: proteína globular denominada actina G. Dos cadenas de actina G se polimerizan y crean actina F.
* Tropomiosina: proteína filamentosa. Bloquea los sitios de unión de miosina a la actina
* Troponina: complejo de tres proteínas globulares.
* T-I-C.
* Ayuda a la tropomiosina a que se mantengan esos sitios de unión inactivos y permite el funcionamiento correcto del sarcómero.

25
Q

Qué son los Sarcómeros?

A

Es la unidad contráctil básica y está delimitado por los discos Z.

26
Q

Estructuras que conforman a los sarcómeros?

A
  • Discos Z: delimitan al Sarcómero
  • Banda I: Bandas claras, filamentos de actina-finos
  • Banda A: Parte oscura, filamentos de miosina- gruesos
  • Línea M: unión de filamentos gruesos o de miosina (izq) con los drch.
27
Q

Túbulos T

A
  • Túbulos transversos. T
  • Se invagina en la fibra muscular.
  • Se encargan de transmitir los potenciales de acción de la superficie de la célula hacia el interior de la fibra.
  • Contienen una proteína sensible al voltaje denominada receptor de dihidropiridina, transporta calcio al LIC, el retículo sarcoplásmico guarda ese Ca
28
Q

Retículo sarcoplásmico.

A
  • Su extremo está unido con los túbulos T
  • Estructura de almacenamiento y liberación de Ca
  • Contiene un canal llamado receptor de rianodina.
  • Receptores de dihidropiridina estarán anclados a los de rianodina
29
Q

Potencial de acción del músculo esquelético

A

Se libera Ca del RSP al sarcolema, se une a troponina C, y esto ocasiona que se cambie la conformación de la proteína, hace que la tropomiosina se mueva, permitiendo la interacción miosina/actina, se liberan sitios activos de la miosina, esta se unirá a estos sitios activos.
Para poder avanzar al siguiente sitio, necesita energía, Se da la fosforilación (de ATP se rompe para formar ADP) se une miosina con tropomiosina, pueden mover las miosinas de un sitio a otro, esto se le conoce como puente de poder, disminuir la distancia que hay entre el filamento grueso y el disco Z (disminuye el tamaño del Sarcómero), ocasionando una contracción muscular

30
Q
A