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BIOFISICA 11 - LAVID SANDOVAL SCARLET VIVIANA - Viviana Lavid

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CONTRACCIÓN MUSCULAR
SCARLET VIVIANA LAVID SANDOVAL
1-2
CONTRACCIÓN MUSCULAR
Se refiere al proceso fisiológico durante el que el músculo, por deslizamiento de las estructuras que lo componen; se acorta o se relaja. Su funcionamiento está estrechamente relacionado con la estructura de la fibra muscular y la transmisión del potencial eléctrico a través de las vías nerviosas. 
CICLO DE CONTRACCIÓN
01
HIDRÓLISIS DE ATP
02
FORMACIÓN DE PUENTES CRUZADOS
03
FASE DE DESLIZAMIENTO
04
DESACOPLAMIENTO
Las contracciones pueden ser clasificadas en isotónicas e isométricas. Se dice que son isotónicas ("misma tensión") cuando la tensión del músculo permanece casi constante mientras este se contrae. Durante las contracciones isométricas ("misma longitud") se genera energía considerable sin el acortamiento de músculo, como cuando sostenemos inmóvil un libro con el brazo extendido.
ASPECTOS FISIOLÓGICOS
CONTRACCIONES ISOTÓNICAS E ISOMÉTRICAS
FATIGA MUSCULAR
Puede ser definida como la incapacidad de los músculos para contraerse con fuerza después de una actividad prolongada y existen dos tipos fundamentales de fatiga muscular: 
De transmisión que ocurre cuando se agota el neurotransmisor tras estimulaciones mantenidas del músculo a través del nervio. 
De contracción que ocurre cuando se agotan las reservas de energía en la fibra muscular.
ALTERACIONES DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR
ATROFIA MUSCULAR
Disminución del tamaño de las fibras musculares como consecuencia de la pérdida progresiva de miofibrillas.
HIPERTROFIA MUSCULAR
Consiste en el aumento del diámetro de las fibras musculares por la producción de más miofibrillas, mitocondrias y retículo sarcoplasmático.
RIGOR MORTIS
Después de la muerte aumenta la permeabilidad de la membrana por lo que los iones calcio salen del retículo sarcoplasmático y permiten que las cabezas de miosina se unan a la actina. 
MIASTENIA GRAVE
Enfermedad autoinmunitaria que provoca daño crónico y progresivo a la unión neuromuscular.
CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS ARTICULACIONES
Las articulaciones son las zonas móviles donde se unen los extremos de los huesos y están formadas por varias partes y diferentes estructuras.
Cuando la articulación sufre de artrosis, todas las partes pueden verse afectadas en distinta medida.
PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS ARTICULACIONES
Nuestras articulaciones nos permiten movernos. A lo largo del día realizamos miles de movimientos que en su mayoría nos pasan desapercibidos. 
Las articulaciones mitigan los movimientos repentinos y bruscos y cuentan con amortiguadores: los cartílagos. Estos revestimientos lisos y elásticos protegen las articulaciones ante cualquier movimiento y permiten que éste se produzca correctamente.
Las articulaciones constituyen un soporte. Están compuestas de importantes estructuras que realizan unos determinados movimientos e impiden otros. 
CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES
 POR SU ESTRUCTURA (MORFOLÓGICAMENTE)
Fibrosas
Cartilaginosas
Sinoviales o diartrodias.
 POR SU FUNCIÓN (FISIOLÓGICAMENTE)
Sinartrosis (Fijas) 
Anfiartrosis (Semimoviles) 
Diartrosis o sinoviales (Moviles) 
BIOMECÁNICA DE LA MARCHA
La marcha es un proceso de locomoción en el que el nuestro cuerpo estando de pie, se desplaza de un lugar a otro, siendo su peso soportado de forma alternante por ambos miembros inferiores.
Mientras el cuerpo se desplaza sobre la pierna de soporte, la otra pierna se balancea hacia delante como preparación para el siguiente apoyo. Uno de los pies se encuentra siempre en el suelo y, en el período de transferencia de peso del cuerpo de la pierna retrasada a la adelantada, existe un breve intervalo de tiempo durante el cual ambos pies descansan sobre el suelo.
BIOMECÁNICA DE LA FASE DE APOYO DE LA MARCHA
La división en dos fases del contacto del metatarsiano del pie y de la punta de los dedos, constituye un período de doble apoyo que caracteriza la marcha y que no ocurre en la carrera. Esta fase de apoyo influye de la siguiente manera en las distintas partes del cuerpo:
COLUMNA VERTEBRAL Y PELVIS: Rotación de la pelvis hacia el mismo lado del apoyo y la columna hacia el lado contrario.
CADERA: Los movimientos que se producen son la reducción de la rotación externa, después de una inclinación interna, impide la aducción del muslo y descenso de la pelvis.
RODILLA: Los movimientos que se producen son ligera flexión durante el contacto, que continúa hacia la fase media, seguida por la extensión hasta que el talón despega.
TOBILLO Y PIE: Los movimientos producidos son la ligera flexión plantar seguida de una ligera flexión dorsal. 
BIOMECÁNICA DE LA FASE DE OSCILACIÓN DE LA MARCHA
Esta fase, como ya sabemos, comienza con el despegue de los dedos y termina con el choque del talón. En ella intervienen las siguientes partes del cuerpo:
COLUMNA VERTEBRAL Y PELVIS: Los movimientos que se producen son la rotación de la pelvis en sentido contrario a la pierna que se apoya y a la columna.
CADERA: Los movimientos son de flexión, rotación externa (por la rotación de la pelvis), abducción al comienzo y al final de la fase. 
RODILLA: Los movimientos son la flexión en la primera mitad y extensión en la segunda parte. 
TOBILLO Y PIE: Hay dorsiflexión (evita la flexión plantar) y trabajan el tibial anterior, extensor largo de los dedos y del pulgar que se contraen al comienzo de la fase de oscilación.
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