UP1 Flashcards

1
Q

Qué es el tejido muscular?

A

Uno de los 4 tejidos que constituyen el organismo, destacado por su capacidad de excitarse y contraerse.

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2
Q

Cómo se clasifica el tejido muscular?

A

Según la presencia o ausencia de estriaciones en su estructura, como músculo liso o estriado.

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3
Q

Como se subdivide el músculo estriado?

A

En esquelético, visceral y cardíaco

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4
Q

Cómo se subdivide el músculo liso?

A

En unitario y multiunitario

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5
Q

Donde se encuentra el músculo esquelético? Cual es su función?

A

Fijado a los huesos, responsable por el movimiento y mantenimiento de la posición y postura corporal.

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6
Q

Donde se encuentra el músculo visceral? Cual es su función?

A

En la lengua, faringe, parte superior del esófago y porción lumbar del diafragma.

Función de habla, respiración y deglución.

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7
Q

Donde se encuentra el músculo cardíaco? Cual es su función?

A

En la pared del corazón, responsable por el bombeo de sangre a través de los vasos.

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8
Q

Qué diferencia los músculos lisos unitario y multiunitario?

A

El primero funciona como un sincitio (células conectadas por MP), y en el segundo cada fibra trabaja independientemente.

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9
Q

Donde se encuentra músculo liso multiunitario?

A

En el músculo ciliar, músculo del iris y músculos piloerectores.

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10
Q

Donde se encuentra el músculo liso unitario?

A

En la pared de las vísceras respiratorias, digestivas, sexuales y de los vasos sanguíneos.

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11
Q

Que son fascículos?

A

Son agrupaciones de fibras musculares, que conforman los músculos estriados.

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12
Q

Que son las fibras musculares?

A

Son las células que constituyen el tejido muscular estriado y liso

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13
Q

Que son miofibrillas?

A

Son fibras proteicas contráctiles, presentes en el citoplasma de las células estriadas.

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14
Q

Que es el epimisio, el perimisio y el endomisio?

A

Son las capas de tejido conectivo denso que rodean y limitan al músculo, a los fascículos y a las fibras musculares (y miofibrillas) en el músculo estriado.

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15
Q

Explique la morfología de una fibra muscular esquelética.

A

Cilíndrica, alargada (fibrilar), multinucleada, núcleos periféricos.

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16
Q

Explique la morfología de una fibra muscular cardíaca.

A

Cilíndricas, ramificadas (unidad extremo-extremo), longitud variable, núcleo único centralizado.

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17
Q

Explique la morfología de una fibra muscular lisa.

A

Haces/laminas de células fusiformes, alargadas, extremos aguzados, núcleo único centralizado.

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18
Q

Cual es la diferencia estructural entre células lisas multi y unitaria?

A

Multiunitarias VS unitárias
•Aisladas por una •adheridas a la
capa delgada de células contigu
colágeno y gluco as a través de
proteínas; los cuerpos den
•están inervadas sos;
por una terminaci. •comparten el
ón nerviosa propia. mismo impulso
nervioso

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19
Q

Cuál es la unidad morfofuncional del músculo estriado?

A

Las miofibrillas

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20
Q

Qué es un sarcomero?

A

Es la unidad contráctil básica de las miofibrillas, limitada por dos líneas Z.

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21
Q

Que es lo que originan las estriaciones transversales del m.estriado?

A

La disposición entre los miofilamentos de las miofibrillas.

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22
Q

Histologicamente, que son las estriaciones claras?

A

Son las bandas I, formadas por la sobreposición apenas de filamentos delgados.

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23
Q

Histologicamente, que son las estriaciones oscuras?

A

Las bandas A, formadas por la sobreposicion de filamentos delgados y gruesos.

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24
Q

Histologicamente, que son las finas estriaciones claras que interrumpen a las estriaciones oscuras?

A

Las bandas H, formadas por la sobreposicion apenas de filamentos gruesos.

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25
Q

Histologicamente, que son las líneas que interrumpen a las bandas I?

A

Las líneas Z que limitan a los sarcomeros, formadas por a-actinina donde se insertan los filamentos delgados.

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26
Q

Histologicamente, que son las líneas que interrumpen a las bandas H?

A

Las líneas M, complejos de proteínas de la línea M, donde se insertan los filamentos gruesos

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27
Q

Cuáles so. Las proteínas de la línea M?

A

Miomesina, proteína M y oscurina

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28
Q

Que son los filamentos delgados?

A

Polímeros formados por el acoplamiento de moléculas de actina G, asociados a 3 otras proteínas.

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29
Q

Cuáles son las 3 otras proteínas que conforman los filamentos delgados, además de actina G?

A

Tropomiosina, troponina y tropomodulina

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30
Q

Que estructura la actina G forma en los filamentos delgados?

A

Una doble hélice polar (filamento, o actina F)

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31
Q

Que estructura la tropomiosina forma en los filamentos delgados?

A

Doble hélice de filamentos que se ubican en el surco entre las moléculas de actina F.

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32
Q

Que estructura la troponina forma en los filamentos delgados?

A

Complejo de 3 unidades fijado a la tropomiosina

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33
Q

Que estructura la tropomodulina forma en los filamentos delgados?

A

Proteína fijadora de actina en el extremo negativo (libre) del miofilamento

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34
Q

Cuál es la función de las moléculas de actina G?

A

Interactuar con la cabeza de miosina, a través de su sitio de unión a la miosina, para realizar la contracción muscular.

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35
Q

Cuál es la función de la tropomiosina?

A

Ocultar el sitio de unión para la miosina (de la actina G) juntamente a la TnC

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36
Q

Cuál es la función de la troponina?

A

TnC: se fija al calcio para iniciar la contracción muscular

TnT: se fija al complejo de troponina en la tropomiosina, a la cual regula

TnI: se fija a la actina e inhibe su interacción con la miosina

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37
Q

Cuál es la función de la tropomodulina?

A

Es formadora de casquetes de actina, así que mantiene y regula la longitud del filamento delgado.

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38
Q

Que son los filamentos gruesos?

A

Polímeros formados por la unión bipolar de moléculas de miosina.

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39
Q

Cómo es una molécula de miosina II?

A

Es un dímero compuesto por dos cadenas pesadas que forman su cola, y cuatro cadenas ligeras localizadas en sus dos cabezas conectadas por un brazo de palanca.

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40
Q

Que hay en la cabeza de miosina II?

A

Los sitios de unión a la actina y al ATP.

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41
Q

Qué es la “zona desnuda” de los filamentos gruesos?

A

Zona en que no hay cabezas de miosina, y que en la miofibrilla constituye las bandas H (cuando sobrepuestas).

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42
Q

Por qué no se ven estriaciones transversales en los músculos lisos?

A

Porque estes no presentan miofibrillas organizadas en sarcomeros en el interior de sus fibras musculares.

43
Q

Cuál es la unidad funcional de las fibras musculares lisas?

A

Su aparato contráctil

44
Q

Cuáles son los componentes del aparato contráctil del m.liso?

A

Los filamentos delgados y gruesos, las miosina cinasas (MLCK), las calmodulinas y las a-actininas.

45
Q

Qué estructura del aparato contráctil está compuesta por la a-actinina en el m.liso?

A

Los cuerpos densos

46
Q

Como se define organización del aparato contráctil del m.liso, si no en sarcomeros?

A

Se describe como irregular

47
Q

Como están compuestos los filamentos delgados del m.liso?

A

Por actina G, tropomiosina y caldesmona y calponina

48
Q

Que función cumples la caldesmona y la calponina?

A

Se fijan a la actina y bloquean el sitio de unión a la miosina (como el complejo troponina en el m.estriado)

49
Q

Qué es lo que regula la caldesmona y la calponina?

A

La fosforilacion de las cadenas ligeras reguladoras (RLC) de las cabezas de miosina.

50
Q

Como están compuestos los filamentos gruesos del m.liso?

A

Por moléculas de miosina en disposición polar contralateral, de manera que no haya una “zona desnuda”

51
Q

Cuál es la función de la calmodulina?

A

Ta cual la TnC del m.estriado, se une al Ca++ y luego se fija a la MLCK para activarla

52
Q

Cuál es la función de la MLCK activa?

A

Fosforila a una de las cadenas ligeras reguladoras de la miosina a partir de la escisión de ATP en ADP+Pi para iniciar la contracción.

53
Q

Cómo se llaman la membrana plasmática, el citoplasma y el REL en las fibras estriadas?

A

Sarcolema, sarcoplasma y retículo sarcoplasmico (RS)

54
Q

Que son los túbulos T?

A

Invaginaciones del sarcolema (solo en células estriadas)

55
Q

Que son las diadas y triadas?

A

La asociación entre una/dos cisterna/s terminal/es a un túbulo T en las células estriadas cardiacas/esqueleticas (respectivamente)

56
Q

A que nível se encuentran las diadas en las fibras cardiacas?

A

A nível de las líneas Z (una por sarcomero)

57
Q

A que nível se encuentran las triadas en las fibras esqueléticas?

A

A nível de la unión entre bandas I y bandas A (dos por sarcomero)

58
Q

Para que sirven los túbulos T?

A

Para prolongar la señal eléctrica hasta los receptores sensibles a dihidropiridina (DHSR)

59
Q

Como actúan los DHSR cuando son estimulados por la señal eléctrica?

A

Cambian su conformación afectando a los receptores de rianodina del RS con los cuales interactúan, abriéndolos.

60
Q

Que son los receptores de rianodina del RS?

A

Son canales de liberación de Ca++ en la membrana del RS

61
Q

Que pasa después que el Ca++ es liberado desde el RS?

A

Se une a lá TnC y desencadena el ciclo de contracción

62
Q

Cuáles son las 2 principales diferentes en el miocardio para desencadenar la contracción?

A

La despolarizacion es más larga y la soma del Ca++ desde el RS con el que entra en la célula a través de de los canales de Ca++ sensibles al voltaje.

63
Q

Cuáles son las 5 etapas del ciclo de contracción?

A

Adhesión, separación, flexión y generación de fuerza (I, II y III)

64
Q

Que pasa en la etapa de (re)adhesión?

A

La cabeza de miosina se une fuertemente con la actina G.

65
Q

Que pasa en la etapa de separación?

A

El ATP se une a la cabeza de miosina, disminuyendo su afinidad por la actina G, de la cual se separa.

66
Q

Que pasa en la etapa de flexión?

A

El ATP se escinde a ADP+Pi, dando energia suficiente a la cabeza de miosina, para que se flexione

67
Q

Que pasa en la etapa de generación de fuerza I?

A

Primero: la miosina va volviendo a su posición original erguida y se une débilmente a la actina G.

68
Q

Que pasa en la etapa de generación de fuerza II?

A

La unión, aunque débil, entre actina G y la cabeza de miosina disminuye su afinidad con el Pi, separándose

69
Q

Que pasa en la etapa de generación de fuerza III?

A

La unión entre actina y miosina se vuelve lo suficiente fuerte para sacar el ADP del sitio de unión y correr el filamento delgado, aumentando su sobreposicion.

70
Q

Por qué se considera la relajación muscular, un proceso activo?

A

Porque se realiza através de uma bomba ATPasa localizada en la MP del RS.

71
Q

Qué es lo que activa la bomba ATPasa que capta el Ca++ de vuelta?

A

El bajo gradiente de concentración de Ca++ libre en el plasma del RS

72
Q

Cuáles son los 2 motivos para la disminución del gradiente de concentración de Ca++ en el RS?

A

1-su liberación hacia el sarcoplasma para la contracción

2-su captación por la calsecuestrina adentro del RS

73
Q

Qué es la calsecuestrina?

A

Proteína fijadora de Ca++ adentro del RS.

74
Q

Que son los discos intercalares?

A

Estructuras que limitan y unen los extremos de las fibras miocardicas

75
Q

Cuántos tipos de unión están involucrados en los discos intercalares?

A

Tres tipos

76
Q

Cuáles son los tres tipos de uniones incluidos en los discos intercalares?

A

Fascia adherens, maculae adherens y uniones de hendidura

77
Q

Qué es la fascia adherens?

A

Sitio en que los filamentos delgados del sarcomero terminal (extremo -) se fijan al sarcolema contiguo.

78
Q

Qué es la maculae adherens?

A

Desmosomas que refuerzan la fascia adherens para impedir la separación entre las fibras miocardicas durante las repetidas contracciones.

79
Q

Que son las uniones de hendidura?

A

Conexiones intercelulares que proporcionan continuidad eléctrica, de manera que el miocardio funcione como un sincitio.

80
Q

Qué significa que un músculo funcione como un sincitio?

A

Que sus fibras se conectan, transportan señal eléctrica entre sí y finalmente contraen al mismo tiempo.

81
Q

Cuáles tejidos musculares funcionan como un sincitio?

A

Cardíaco y liso unitario

82
Q

Histologicamente, que son los nódulos y fibras del aparato cardionector?

A

Células miocardicas especializadas en generar y conducir señal eléctrica hacia las fibras típicas.

83
Q

Cuáles son las particularidades de las fibras del ap.cardionector?

A

Son más grandes, sus miofibrillas son periféricas, son riquísimas en glucógeno y carecen de túbulo T.

84
Q

Que son los cuerpos densos?

A

Puentes proteicos intercelulares del m.liso, a través de los cuales se transporta la señal eléctrica de una fibra a otra

85
Q

Donde se insertan los filamentos delgados del m.liso?

A

En los cuerpos densos

86
Q

Donde se puede encontrar cuerpos densos en las fibras lisas?

A

Acoplados a la MP o dispersos en el citoplasma

87
Q

De donde proviene el Ca++ que desencadena la contracción del m.liso?

A

Desde el REL, tal cual del LEC, a través de segundos mensajeros y canales de Ca++ sensibles al voltaje, respectivamente.

88
Q

Que pasa cuando entra el Ca++ hacia el citoplasma?

A

Se une a la calmodulina, formando un complejo que se fija y activa a la MLCK

89
Q

Que hace el complejo Ca++-calmodulina-MLCK?

A

Fosforilan a la cabeza de miosina para empezar al ciclado de contracción

90
Q

Cómo se da la relajación del m.liso?

A

La bomba ATPasa Na+-Ca++ tira calcio hacia afuera de manera que se desactive la MLCK; luego una fosforilasa desfosforila la cabeza de miosina, relajando al músculo.

91
Q

Cuáles estímulos pueden desencadenar la contracción de las fibras musculares?

A

Eléctricos (P.A), hormonales, mecánicos (distensión de una fibra intrafusal) y químicos (bajo O2, etc)

92
Q

Porque las fibras lisas pueden contraerse hasta 80% de su longitud, y las esqueléticas se limitan a 30%?

A

A causa de los puentes cruzados lateropolares en que se disponen las moléculas de miosina que componen los filamentos gruesos del m.liso (tiran los filamentos delgados hacia distintos lados) contrayéndose de manera radial, mientras que el m.esquelético lo hace a una sola dirección

93
Q

A partir de que mecanismos se regenera el tejido muscular?

A

Estriado: hipertrofia (mitosis no)
Liso: hipertrofia e hiperplasia

94
Q

Que tipo de inervação controla al tejido muscular?

A

Esquelético/visceral: somática
Cardíaco y liso: autónoma

95
Q

Qué tipo de unión conforman los cuerpos densos del m.liso?

A

Uniones de hendidura

96
Q

Qué es la contracción isometrica?

A

La contracción que no acorta el músculo durante el trabajo (lenta)

97
Q

Qué es la contracción isotônica?

A

La contracción en que la tonicidad muscular se mantiene igual durante el trabajo (rápida)

98
Q

Que es la contracción auxotonica?

A

Es la combinación entre isometrica e isotônica, en que se produce un cambio en la tensión tal cual en la longitud del músculo.

99
Q

Cuál es el tipo de contracción que suele causar fatiga muscular?

A

La contracción isometrica.

100
Q

Qué es fatiga muscular?

A

Es la disminución de la fuerza muscular a causa de la falta de ATP (nutrientes y/o O2)

101
Q

Por qué la contracción isometrica suele causar fatiga muscular?

A

Porque durante la contracción, los vasos sanguíneos son comprimidos disminuiyendo el aporte de nutrientes/O2, lo que prolongado, como en este tipo de contracción, causa disminución de la fuerza.

102
Q

Que causa el dolor muscular?

A

La disminución del pH intersticial durante el trabajo muscular prolongado, sensado por terminaciones nerviosas dolorosas adyacentes a los vasos sanguíneos.

103
Q

Por qué el pH intersticial disminuye?

A

Por el aumento de concentración de ácido láctico.

104
Q

Por qué aumenta la concentración intersticial de lactato?

A

Por una mayor demanda energética muscular, el lactato viaja en sangre hacia el hígado para glucogenesis durante el trab.muscular prolongado