Contracción Del Músculo Liso Flashcards

(84 cards)

1
Q

Cuál es el diámetro y longitud de las fibras del músculo liso

A

1-5 um y de 20-500 um longitud

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2
Q

Hasta cuantas veces es mayor en tamaño el músculo esquelético

A

30 mayor en diámetro y cientos de veces de longitud

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3
Q

5 formas en que el músculo liso es diferente

A
  1. Dimensiones físicas
  2. Organización en fascículo o láminas
  3. Responden a diferentes estímulos
  4. Particularidades de inervasión
  5. Diferentes funciones
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4
Q

Define al músculo liso multinunitario

A

Fibras lisas separadas recubiertas de una membrana basal (mezcla de Colágeno fino y glicoproteínas que aíslan las fibras)

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Q

Característica fundamental de las fibras multiunitarias

A

Poseen una única terminación nerviosa que las inerva de forma independiente de las demás

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6
Q

Qué tipo de control hay para las fibras multiunitarias

A

Responden principalmente a señales nerviosas

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7
Q

Ejemplos de músculo liso multiunitario

A

Músculo ciliar
Músculo del iris
Músculos piloerectores (sistema nervioso simpático)

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8
Q

A qué estímulos responde el músculo liso unitario

A

A nerviosos y no nervisos

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9
Q

Otros nombres del M L unitario

A

Liso sincitisl o liso visceral

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10
Q

Define al M Liso unitario

A

Masa de cientos a miles de músculos que se contraen juntas

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11
Q

Disposición del M L unitario

A

En láminas o fascículos con membranas celulares adheridas por uniones GAP para el paso del estímulo

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12
Q

Ubicaciones el músculo liso visceral

A

Aparato digestivo, vías biliares, uréteres, útero y vasos sanguíneos

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13
Q

Activador de la contracción y fundamento de energía

A

Calcio - ATP

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14
Q

Proporción de filamentos de actina y miosina

A

5-10 veces más de actina

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15
Q

Describe los cuerpos densos y su disposición

A

Los filamentos de actina están unidos a los cuerpos densos, algunos también están unidos a la membrana y otros dispersos dentro, los de membrana se unen a los de células adyacentes por puentes proteicos

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16
Q

Disociación de los filamentos de miosina

A

Se ubica a mitad de camino de camino entre los cuerpos densos

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17
Q

Que parte tiene la misma función que los discos Z

A

Los cuerpos densos

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18
Q

Define puentes cruzados lateropolares

A

Es una propiedad de la miosina en el ML que le permite de un lado bascular los filamentos de actina en una dirección y del otro lado en sentido opuesto

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19
Q

Diferencia en el porcentaje de capacidad de contracción del músculo liso y esquelético

A

Liso 80% y Esquelético 30%

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20
Q

Diferencia en el tiempo de contracción

A

Músculo liso mantiene contracciones tónicas prolongadas de horas a días

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21
Q

Qué es el ciclado lento de los puentes cruzados de miosina

A

Se refiere a la lenta capacidad de la unión a la actina, su liberación y nueva unión para el siguiente ciclo

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22
Q

Diferencia de frecuencia del ciclado

A

En comparación al esquelético es de 1/10 hasta 1/300 en las más lentas

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23
Q

Cómo se explica la mayor fuerza de contracción del músculo liso

A

Fracción de tiempo de permanencia de los puentes cruzados en unión

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24
Q

Explica el porqué de la lentitud en el ciclado

A

Las cabezas de los puentes cruzados temen una menos capacidad ATPasa (poca disponibilidad de ATP)

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25
Cuantas moléculas de ATP se necesita para cada ciclo en la contracción del ML
Solo una y para mantener la misma tensión que en el esquelético solo se necesita de 1/10 hasta 1/300 en fracción de energía
26
Estructuras que mantienen contracciones tónica indefinida
Vejiga, intestinos, vesícula biliar
27
Después de la excitación cuanto se demora en iniciar la contracción el ML
50-100 ms
28
Después de comenzar la contracción cuánto se demora el ML en llegar a su pico
0,5 después de iniciada la contracción
29
Después de cuánto tiempo la fuerza contráctil disminuye
1-2 s
30
Duración total de la contracción del ML
1-3s
31
Rango de duración de la contracción del ML
De 0,2-30 s
32
Diferencias en la fuerza máxima de contracción con el ME
ML de 4-6 kg/cm2 por área transversal contra el ME de 3-4 kg/cm2
33
Explica el mecanismo de cerrojo
Una vez que el músculo ya generó la contracción máxima, la magnitud de excitación se reduce, pero la fuerza se mantiene y el consumo de energía sigue siendo pequeño
34
Que necesita el mecanismo de cerrojo para mantener la contracción prolongada
Un estímulo bajo de fibras nerviosas o hormonas
35
Tensión-relajación del músculo liso
El músculo liso unitario visceral es capaz de recuperar casi toda su fuerza de segundos a minutos después de que haya realizado contracción
36
Cuánto demora en recuperar si presión la vejiga
De 15-60s
37
Tensión relajación inversa
38
Importancia de la tensión-relajación del ML
Pero mute que órganos huecos mantengan su presión a pesar de cambios de volumen continuos
39
De qué carece el ML para iniciar la contracción como el ME
Troponina
40
Como inicia la contracción la calmodulina
Activando los puentes cruzados de miosina
41
Secuencia de la activación y contracción mediadas por calmodulina
1. Se concentra calcio citosólico con la apertura de canales de ca y entrada del medio extracell o del retículo sarcoplámico 2. Iones ca se unen de forma reversible a Calmodulina 3. Complejo calmodulina-ca se una a una enzima fosoforiladora (cinasa de la cadena ligera de miosina) y la activa 4. Una cabeza reguladora (una aduna ligera dela cabeza de miosina) se fosforila al contactar con miosina cinasa 5. La cabeza fosforilada se une a la actina
42
Cuáles son las fuentes ca para el ML
El ML tienen retículo sarcoplásmico pequeño, con el potencial de acción entra la mayoría de ca del espacio extracelular
43
Contracción de calcio extra e intra celular
Extra= 10 a la -3 Intra= 10 a la -7
44
Qué es el periodo latente
Tiempo en el que el calcio entra a la célula y dura entre 200 y 300 ms
45
Retículo sarcoplasmico en ML
R.S. Cerca a la membrana celular que se comunica con invaginaciones de la propia M.C. Llamadas clavéolas
46
A qué se analogan las clavéolas
Al sistema de túbulos transversos del ME
47
En qué se relaciona la longitud del retículo sarcoplásmico con la velocidad de contracción del ML
Es más rápida la contracción
48
A cuánto debe disminuir la concentración extracell de ca para cesar al ML
Entre 1/3 hasta 1/10 de lo normal
49
Importancia de la bomba de calcio en el ML
Permite retirar el ca del espacio intra celular y cesar la contracción, es dependiente de ATP y por ella lenta
50
Qué sucede cuando el ca disminuye en un nivel crítico
Los canales de calcio se abren y la bomba de calcio deja de funcionar
51
Qué proceso no se detiene con el cese de la contracción del ML
La fosforilación de la cabeza de miosina
52
Que función cumple la miosina fosfatasa
Escinde el fosfato de la cadena ligera reguladora de la cabeza de miosina
53
Cuando es alto la frecuencia de ciclado de las cabezas de miosina y la velocidad de contracción
Cuando las enzimas miosina cinasa y miosina fosfatasa están muy activas
54
Que consecuencia tiene la desactivación de las enzimas miosina cinasa y miosina fosfatasa
Las cabezas de miosina permanecen unidas a la actina durante más tiempo
55
Que determina la fuerza estática de la contracción del ML
El número de cabezas unidas a la actina
56
La distensión del músculo estimula la contracción del ML
Sí, porque la mentaba del ML posee múltiples receptores
57
Cómo se disponen las fibras nerviosas autónomas del ML
Se ramifican de forma difusa encima de la lámina de sobras musculares
58
Función de las uniones difusas del ML
Secretan neurotransmisores al recubrimiento de la matriz del músculo liso
59
Qué sucede cuando la distancia es amplia entre el lugar de difusión del neurotransmisor
Se inerva solo la capa externa
60
Qué importancia tiene la interrupción de las células de Schwann
En esos puntos se secretan los neuro transmisores a través de las paredes de las varicocidades
61
Que hay en las vesículas de las varicocidades del ML
Vesículas con sustancias transmisoras (acetilcolina y noradrenalina)
62
63
Que son las uniones de contacto en el ML
Son espacios de 20-30 nm en el ML multiunitario (similar a la hendidura simpática del ME)
64
Acción de la acetilcolina-noradrenalina
Cuando una excita una fibra la otra la inhibe y viceversa
65
Que determina la inhibición o excitación del ML
El receptor de membrana
66
Potencial de membrana del ML
En reposo -50 hasta -60 mV
67
Forma de producir potenciales de acción en músculo liso viceral
Potenciales en espiga y potenciales de acción con meseta
68
Duración de los potenciales en espiga
De 10-50 ms
69
Cuánto se retrasa la repolarización del músculo liso con meseta
Hasta 1000 ms
70
En qué partes hay potencial de acción con meseta del ML
En uréter, útero y liso vascular
71
Qué tipo de canales de calcio tiene el ML
Dependientes de voltaje
72
El na participa en la generación de potencial del músculo liso
No participa
73
Algunas células musculares lisas son autoexcitatorias
74
Qué es un ritmo de ondas lentas
No es un potencial de acción como tal sino una propiedad local de las fibras que probablemente se produce por apertura de canales de sodio, más negativos cuando el na se bombea y las positivo cuando no se bombea y la otra forma es que solo son ondas que aumentan y disminuyen de forma rítmica
75
Cuál es el umbral para generar potenciales de acción en el ML visceral
-35mV
76
Pueden auto generarse potencial de membrana en ML visceral
Si cuando son lo suficientemente intensas
77
Otro nombre de las ondas lentas
Ondas marcapasos
78
Excitación del músculo liso por distensión muscular
En músculo liso visceral genera potencial de acción espontáneo por combinación de potencial de onda lenta normal y la disminución de la negatividad global del potencial de membrana
79
Despolarizacion en músculos lisas pequeñas sin potencial de acción
La despolarizacion local llamada potencial de la unión propaga su propia sustancia de transmisión nerviosa que produce contracción
80
Que produce el exceso de anhidrido carbonico
Vasodilatación
81
Que provoca la ausencia de oxígeno
Relajación del músculo liso y con ello vasodilatación
82
Que produce el aumento de concentración de iones hidrógeno
Produce vasodilatación
83
Que provocan la adenosina, el ácido láctico y el aumento de potasio y óxido nítrico y aumento de temperatura
Vasodilatación local
84