Introducción Flashcards

1
Q

Origen tejido muscular

A

Células alargadas, filamentos citoplasmáticos de proteínas contráctiles
Mesodérmico, diferenciación por síntesis de proteínas filamentosas + alargamiento celular

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2
Q

Tipos de tejido muscular

A
  • Musculo estriado esquelético: células cilíndricas largas, multinucleadas. Contracción rápida. Son voluntarias
  • Musculo cardiaco: estrías transversales, células alargadas unidad por discos intercalares. Contracción involuntaria, rítmica.
  • Musculo liso: células fusiformes sin estriaciones. Contracción lenta e involuntaria.
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3
Q

Componentes tejido muscular

A
  • Membrana celular = sarcolema
  • Citosol = sarcoplasma

Reticulo endoplasmático liso
= Reticulo sarcosplatico

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4
Q

Musculo esquelético

A

Haces células largas, cilíndricas, multinucleadas, miofibrillas

Diámetro de las fibra musculares estriadas esqueléticas 10 y 100 um (fusión de mioblastos)

Núcleos en la periferia de las fibras diferencia el esquelético del cardíaco

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5
Q

Epimisio

A

Tejido conjuntivo

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6
Q

Organización del musculo esquelético

A
  • Fibras musculares, Conjunto de Haces
  • Epimisio: Tejido conjuntivo
  • Perimisio: Tabiques delgados de tejido conjuntivo
  • Tejido conjuntivo, Fuerza de contracción actúe sobre el músculo y otras estructuras
  • Vasos sanguíneos penetran el musculo por los tabiques de tejido conjuntivo
  • Transición entre musculo y tendón, fibras de colágeno en sarcolema
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7
Q

Organización de las fibras musculares esqueléticas BANDAS

A

Banda A: Banda oscura anisotrópica (filamento grueso y fino)

Banda I: banda clara isotrópica. (filamentos finos)

Banda H: zona clara een banda A (filamento grueso)

Línea Z: línea transversal oscura centro de banda I

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8
Q

Sarcómeros

A

Miden 2,5 um
Formada por parte de miofibrilla que queda entre dos líneas Z sucesivas
Banda A que separa dos hemibandas
Disposición coincide con miofibrillas , forman sistema de estriaciones transversales paralelas

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9
Q

Miofibrillas

A

Haces cilíndricos de filamentos que miden entre 1 y 2 um de diámetro, formadas por serie repetitiva de sarcómeros
Filamentos finos de actina y gruesos de miosina longitudinales a las miofibrillas, organizados en distribución simétrica y paralela
Proteínas: desmina mantiene organizcion de miofibrillas y la distrofina fija filamentos de actina a las proteínas del sarcolema

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10
Q

Proteínas dele tejido muscular

A

miosina (ocupa región centrla del sarcómero ), actina, tropomiosina y troponina

miosina y actina 55% total de las proteínas

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11
Q

Actina

A

Polímeros largos (Actina F), compuesto por cadenas de monómeros globulares (Actina G)

Monómeros polimerizados actina F.

Cada actina G interactúa con loa miosina

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12
Q

Tropomiosina

A

Molécula larga y fina 40mm largo

Cadenas polipeptidicas enrolladas una en otra.

Moléculas de tropomiosina unidad forman filamentos

Cada molécula tiene un sitio en el que se fija complejo de troponina

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13
Q

Troponina

A

Complejo de 3 subunidades:

TnT unión a la tropomiosina,

TnC afinidad a iones de calcio

TnI cubre sitio activo de la actina que interacciona con la miosina

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14
Q

Retículo sarcoplasmático y sistema de túbulos transversos

A

Contracción según disponibilidad de iones de Ca2 y se relaja cuando disminuye en el sarcoplasma

Retículo sacoplasmaico almacena y regula el flujo de Ca2, red de cisternas de retículo endoplasmatico liso

Estimulo nervioso despolariza la membrana los canales de Ca2 se abren y esos iones de las cisternas se difunden en forma pasiva actuando sobre la troponina (puentes actina /miosina)

Despolarización cesa el Ca2 se transfiere al interior de las cisternas interrumpiendo la actividad contráctil

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15
Q

Mecanismo de contracción

A
  1. Sarcómero tiene filamentos finos y gruesos. Contracción por deslizamiento de unos sobre otros
  2. En reposo ATP se une a la ATPasa (miosina), ataca y libera energía
  3. Activación complejo miosina-ATP: Iones de Ca2 se combinan con TnC dela troponina, modifica las subunidades y empuja la tropomiosina hacia el surco de la actina
  4. Cabezas de miosina mueven la actina, puentes de actina miosina que se deshacen cuando la miosina se una a la nueva molécula de ATP. Si no hay ATP el complejo se estabiliza
  5. Contracción muscular = millones de ciclos de formación y destrucción de puentes de actina-miosina.
    La actividad contráctil continua hasta que los iones de Ca2 se eliminan
  6. Contracción banda I disminuye de tamaño porque filamentos de actina penetran banda A. Banda H reduce su medida, se acorta el sarcómero y la fibra muscular/
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16
Q

Husos neuromusculares

A

Receptor que capta modificación del propio musculo

Cápsula de tejido conjuntivo que delimita fibras intrafusales

Fibras penetran en los husos que detectan distensión y la transmiten a la medula espinal

Control de postura, coordinación

17
Q

musculo cardiaco

A
  • Túbulos T cardíacos se localizan a la altura de la banda z
  • Retículo sarcoplasmático no está tan desarrollado con distribución irregular
  • Red de células musculares que generan y conducen el estímulo cardíaco
18
Q

Musculo liso

A
  • Células musculares lisas están revestidas por lámina basal y se mantienen unidas por una red de fibras reticulares
  • Fibras unen las células musculares lisas para generar contracción simultánea
  • Sarcolema tiene depresiones con el aspecto y las dimensiones de las vesículas de pinocitosis (CAVEOLAS)
  • golgi poco desarrollado
19
Q

Musculo liso

A
  • Mecanismo molecular de contracción es diferente
  • Sarcoplasma hay filamentos actina y tropomiosina pero no troponina
  • Tienen miosina II
20
Q

Contracción musculo liso

A
  1. Estímulo del sistema nervioso autónomo
  2. Iones Ca2 migran del medio extracelular al sarcoplasma (no existe retículo sarcoplasmático)
  3. Iones Ca2 se combinan con las moléculas de calmodulina

4.Complejo calmodulina Ca2 activa la enzima cinasa de la cadena ligera de miosina II

  1. Enzima activada fosforila moléculas de miosina II
  2. Sitios de ATP descubiertos y se combina con Actina, libera energía del ATP
  3. Actina y miosina II unidos a filamentos de desmina y vimetina (contracción de la célula en su totalidad
  4. Cuerpos densos tienen alfa actinina y son comparables a las líneas Z
21
Q

Regeneración del tejido muscular

A
  • Músculo cardíaco no se regenera, fibroblastos forman cicatriz
  • Musculo esquelético tiene ligera capacidad de reconstitución (células satélite)
  • Después de una lesión las células satélites se activan, proliferan y se fusionan para formar nuevas fibras muscular esqueléticas
  • Respuesta regenerativa más eficiente, células lisas viables entran en mitosis y reparan el tejido destruido. Participan los pericitos.