Clase 6-7 Flashcards

Unidad 3: Mecánica de la contracción muscular (76 cards)

1
Q

Que son las celulas musculares

A

Son células excitables (química, eléctrica y mecánica) capaces de producir un potencial de acción que se transmite a lo largo de sus membranas celulares.

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2
Q

Músculo esquelético

A

Células multinucleadas y largas
Estriado (tiene sarcómeros)
Control voluntario
Se une a los huesos para el movimiento

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3
Q

Músculo estriado cardiaco

A

Células uninucleadas o binucleadas
Estriado (tiene sarcómeros)
Control involuntario
Presencia de discos intercalares (permiten contracciones sincronizadas)

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4
Q

Músculo liso

A

Células uninucleadas y fusiformes
No estriado (sin sarcómeros)
Control involuntario
Contracciones lentas y sostenidas

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5
Q

Estructura del músculo esquelético

A

Musculo
Fasiculo muscular
Fibra muscular

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6
Q

Músculo

A

Varios fasciculos unidos a un tendón, rodeado de epimisio (tejido conectivo).

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7
Q

Fasciculo muscular

A

Miles de fibras musculares rodeadas de perimisio (tejido conectivo).

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8
Q

Fibra muscular

A

Miocíto esquelético, es la unidad celular del músculo. Rodeada de endomisio (tejido conectivo).

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9
Q

Retículo Sarcoplásmico

A

Almacena y libera calcio (Ca²⁺) durante la contracción y relajación muscular.
Regula la concentración de calcio en el citoplasma para permitir la contracción muscular.

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10
Q

Filamento Delgado de Actina

A

Compuesto principalmente por actina, que forma una estructura helicoidal.
Está unido a la línea Z del sarcómero.
Interacción con la miosina para la contracción muscular.

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11
Q

Función del filamento delgado de actina

A

Participa en el deslizamiento de los filamentos durante la contracción muscular.

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12
Q

Características del Sarcómero

A

Es la unidad funcional de la contracción muscular.
Se encuentra dentro de la fibrilla muscular.

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13
Q

Línea Z

A

Marca los límites de un sarcómero.

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14
Q

Banda H

A

La banda H se reduce durante la contracción

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15
Q

Linea I

A

Está formada por actina (filamentos finos) y no tiene miosina.
Se encuentra en ambos lados de la banda A y también disminuye su tamaño durante la contracción

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16
Q

Banda A

A

Contiene tanto actina como miosina.
No cambia de tamaño durante la contracción, ya que los filamentos de miosina y actina se deslizan

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17
Q

Filamento Grueso de Miosina

A

Compuesto por miosina, con cabezas que se unen a los filamentos delgados de actina durante la contracción.
Banda A está formada por estos filamentos gruesos.

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18
Q

Filamento Grueso de Miosina. Función:

A

Desliza los filamentos de actina para la contracción muscular.

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19
Q

Ciclo de los puentes cruzados 1

A
  1. La cabeza de miosina “levantada” está unida a un ADP, lista para unirse a la actina.
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20
Q

Ciclo de los puentes cruzados 2

A
  1. En presencia de Ca2+, se une la miosina a la actina.
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21
Q

Ciclo de los puentes cruzados 3

A
  1. La miosina unida mueve su cabeza, produciendo el “golpe de poder”
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22
Q

Ciclo de los puentes cruzados 4

A
  1. Una molécula de ATP se une a la cabeza de miosina
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23
Q

Ciclo de los puentes cruzados 5

A
  1. La miosina y actina se separan por la hidrólisis del ATP
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24
Q

Elasticidad

A

Capacidad de un material para deformarse bajo tensión y luego recuperar su forma original cuando se elimina la tensión.

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25
Titina o Conectina
Es el componente elástico del sarcómero
26
Cuando el músculo se estira
La titina actúa como un resorte y almacena energía potencial elástica
27
Cuando el músculo se relaja
La Titina libera energía elástica
28
Rigidez:
Resistencia de un material a la deformación bajo una fuerza aplicada.
29
Los filamentos de actina y miosina
Es el componente rígido del sarcómero
30
Tensión
fuerza que se genera dentro de un músculo cuando intenta resistir un estiramiento.
31
Que permite la formación de puentes cruzados
La superposición de los filamentos de actina y miosina,
32
¿De que depende la tensión generada por un músculo?
Depende de la longitud del sarcomero
33
Músculo muy contraído, superposición excesiva
-Interferencia mecánica -Interacción miosina-actina reducida. Menor formación de puentes cruzados.
34
Músculo relajado, superposición ideal
-Interacción miosina-actina ideal. Máxima formación de puentes cruzados.
35
Músculo muy estirado, superposición insuficiente
-Interacción miosina-actina reducida. Menor formación de puentes cruzados.
36
Curva longitud-tensión pasiva
Fuerza generada por titina y tejido conectivo.
37
Curva longitud-tensión activa
Fuerza generada por el sarcómero.
38
Curva longitud-tensión total
Suma de la tensión activa y pasiva.
39
Origen de la tensión activa
Contracción activa (puentes cruzados).
40
Origen de la tensión pasiva
Estiramiento pasivo (elasticidad).
41
Dependencia de ATP de la tensión activa
Si (proceso activo que consume energía).
42
Dependencia de ATP de la tensión pasiva
No (proceso pasivo que no consume energía).
43
Estructuras clave de la tensión activa
Filamentos de actina y miosina.
44
Estructuras clave de la tensión pasiva
Titina y tejido conectivo.
45
Función principal de la tensión activa
Generar movimiento y trabajo mecánico.
46
Función principal de la tensión pasiva
Resistir el estiramiento y proteger el músculo. Almacén de energía elástica.
47
Trabajo mecánico
Energía transferida cuando una fuerza mueve un objeto a lo largo de una distancia. Energía que el músculo utiliza para generar movimiento.
48
¿Quienes determinan la fuerza del músculo?
La tensión pasiva (elasticidad) y activa (rigidez e interacción actina-miosina) determinan la fuerza (F) del músculo
49
Contracción isométrica
El músculo genera fuerza sin cambiar su longitud
50
Concéntrica
-El músculo genera más fuerza mientras la velocidad de acortamiento es menor. -Puentes cruzados se forman de manera controlada
51
Exéntrica
-El músculo genera más fuerza mientras la velocidad de alargamiento es mayor. -Puentes cruzados se rompen de manera controlada
52
Modelo de Hill: Curva fuerza-velocidad
Describe la relación entre la fuerza que puede generar un músculo y la velocidad a la que se contrae.
53
La fuerza siempre será mayor...
en una contracción exéntrica que en la isométrica
54
La fuerza siempre será menor...
en una contracción concéntrica que en la isométrica
55
Esencial para mantener la postura y la estabilidad de las articulaciones
Tono muscular
56
Depende ampliamente de la tensión pasiva de la titina y los tendones
Tono muscular
57
Sacudida simple
Respuesta mecánica de un músculo a un único estímulo (un potencial de acción).
58
Período de latencia
Breve retraso entre el estímulo y el inicio de la contracción.
59
Fase de contracción
El músculo genera fuerza y se acorta.
60
Fase de relajación
 El músculo vuelve a su longitud original.
61
Si la frecuencia del estímulo es baja...
la fibra muscular tiene tiempo de relajarse
62
Si la frecuencia del estímulo es alta...
la fibra muscular NO tiene tiempo de relajarse: Las sacudidas simples se superponen
63
Es el proceso por el cual múltiples potenciales de acción (estímulos) se suman para aumentar la fuerza de contracción de una fibra muscular individual.
Sumacion temporal
64
Es el proceso por el cual se activan múltiples unidades motoras para aumentar la fuerza de contracción de un músculo.
Sumación espacial
65
Tetanos
El tétanos es un fenómeno que ocurre cuando la sumación temporal alcanza su máximo, lo que resulta en una contracción muscular sostenida y máxima.
66
Tetanos incompleto
Los estímulos llegan con una frecuencia moderadamente alta, lo que permite que la fibra muscular se relaje parcialmente entre los estímulos.
67
El músculo no alcanza un estado de contracción máxima sostenida
Tetanos incompleto
68
Tetanos completo
Los estímulos llegan con una frecuencia muy alta, lo que permite que la fibra muscular NO se relaje parcialmente entre los estímulos.
69
El músculo alcanza un estado de contracción máxima sostenida
Sumación espacial de tetanos incompleto
70
Fatiga muscular
Disminución temporal de la capacidad de un músculo para generar fuerza o mantener un nivel de contracción.
71
Fatiga central
Disminución de la señal nerviosa Acumulación de metabolitos Factores psicológicos
72
Fatiga periferica
Agotamiento de sustratos energéticos Acumulación de metabolitos Alteraciones en el equilibrio iónico Daño muscular
73
Acidifica el ambiente e inhibe formación de puentes cruzados: induce fatiga
Glucolisis anaerobia
74
Energía rápida pero limitada (10-15s). En esfuerzos explosivos (sprints o levantamiento de pesas).
Sístema de los fosfágenos (anaerobio):
75
Energía en ausenica de oxígeno. En ejercicios de alta intensidad y corta duración (30s a 2 min). Produce ATP pero también lactato y H+.
Glucólisis anaeróbia
76
Utiliza oxígeno para producir ATP de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Mas lento pero mas eficiente y sostenible. En ejercicios de baja a moderada intensidad y larga duración (> 2 min)
Metabolismo aeróbico: