Logo Studenta

Tejido muscular

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Tejido muscular 
→ Función: da movimiento al cuerpo y sus partes, cambio de tamaño órganos internos y los cambia de 
forma. 
→ Células largas, que tienen como función principal la contracción, 
→ Interacción de miofilamentos: contracción. 
→ 2 tipos de miofilamentos: 
1. Filamentos finos: actina (I y G) 
2. Filamentos gruesos: miosina II 
→ Citoplasma de fibras: sarcoplasma. 
→ Clasificación según aspecto de células contráctiles: 
✓ Tejido muscular estriado: células con estriaciones transversales. Estriaciones: organización 
intracitoplasmática de miofilamentos finos y gruesos. 
 Estriado esquelético: fija huesos, se encarga de movimiento del esqueleto axial y 
apendicular, y mantiene postura. 
 Estriado visceral: igual que esquelético, en lengua, faringe, porción lumbar de diafragma 
y segmento superior de esófago. 
 Estriado cardiaco: en pared del corazón y desembocadura de grandes venas. 
✓ Tejido muscular liso: células sin estriaciones transversales. Células musculares lisas sin 
estriaciones, miofilamentos sin un orden, limitado a vísceras, sistema vascular, músculos 
erectores del pelo y los intrínsecos del ojo. 
Músculo esquelético 
→ Fibra muscular (células): sincitio multinucleado. Se 
forma por fusión de mioblastos. 
→ Núcleos en periferia, bajo sarcolema (membrana 
plasmática) 
→ Tejido conectivo rodea a las fibras: 
* Endomisio: capa de fibras reticulares que 
rodean fibras musculares individuales, hay finos 
capilares y filetes nerviosos 
* Perimisio: más gruesa, rodea grupo de fibras para 
formar fascículos, vasos y nervios. 
* Epimisio: tejido conjuntivo denso que rodea 
conjunto de fascículos o haces que forman el 
musculo 
→ Las fibras musculares esqueléticas se clasifican por rapidez de contracción, velocidad enzimática y 
actividad metabólica. Hay 3 tipos: 
1. Fibras tipo I u oxidativas lentas: mayor mitocondria y mioglobina y complejos de citocromos, 
forman unidades motoras de contracción lenta resistente a la fatiga (ej. Musculo largos del 
dorso) 
2. Fibras tipo IIa o glucolíticas oxidativas rápidas: mayor mitocondria y mioglobinas, mayor 
glucógeno y son capaces de glucolisis anaeróbica, son unidades motoras de contracción rápida 
resistente a fatiga 
3. Fibras tipo IIb o glucolíticas rápidas: menor mioglobina y mitocondrias, menor enzimas 
oxidativas, pero mayor actividad enzimática anaeróbica y almacenan glucógeno, unidades 
motoras de contracción rápida propensas a la fatiga. 
→ Miofibrillas y miofilamentos: 
 Miofibrillas: subunidad estructural y funcional de fibra muscular. Compuesta por haces de 
miofilamentos 
 Miofilamentos: polímeros de miosina II, actina y proteínas asociadas. Rodeados por retículo 
sarcoplasmático. 
→ Sarcómero: unidad funcional contráctil básica del 
musculo estriado. Mide 2-3 um, se puede distender 
hasta 4um. Puede medir 1um en contracción máxima. 
→ Filamentos finos: 
✓ Actina G: se polimeriza para dar actina F, el 
extremo plus de cada filamento se una a la 
línea Z por actina α, el extremo minus va a la 
línea M y lo protege de la proteína de la 
coronación 
✓ Tropomiosina: forma filamentos en el surco 
que hay entre las 2 cadenas de actina G en el 
filamento G 
✓ Troponina: complejo de 3 subunidades globulares, cada molécula de tropomiosina posee un 
complejo de troponina, troponina C (inactiva) que fija calcio para iniciar la contracción y 
troponina T se una a la tropomiosina y sujeta el complejo de la troponina; troponina I se una a 
actina e inhibe la interacción actina- miosina. 
→ Filamento grueso: 
✓ Miosina II: 2 cadenas de polipéptidos pesadas y 4 cadenas 
ligeras. La fosforilación de las cadenas ligeras reguladoras 
inicia la contracción del musculo liso. Cada cadena pesada 
tiene una cabeza globular que posee dos sitios de fijación: para 
ATP y para actina, exhibe actividad ATPasa y motora. 
→ Proteínas accesorias: 
✓ Titina 
✓ Actinina α 
✓ Nebulina 
✓ Tropomodulina 
✓ Desmina 
✓ Miomesina 
✓ Proteína C 
✓ Distrofina 
Contracción muscular: 
→ Va a ocurrir la sinapsis química, se va a liberar neurotransmisor acetil coa en la fibra muscular, esta va a 
abrir los receptores de la fibra muscular y entra el sodio, que abre los canales de calcio. 
→ En el retículo endoplasmático, se va a dar un fujo eléctrico y sale de él, el calcio que tengo almacenado. 
→ Este calcio, va a ir al sarcómero. 
→ En el filamento fino, formado por 3 moléculas (troponina, tropomiosina y actina). 
 Troponina: 3 subunidades (T, C e I), la subunidad C es afín al calcio 
 Tropomiosina: envuelve la actina, el calcio se va a pegar a ella, va a cambiar su configuración y va 
a dar un giro, dejando al descubierto los lugares activos que tiene la actina para la miosina 
 Actina 
→ En el filamento grueso, la miosina, en la cabeza de la miosina tengo un sitio activo al ATP. 
→ Voy a tener una enzima, la ATPasa (que para su activación voy a necesitar al magnesio), esta enzima me 
va a hidrolizar al ATP, me desdobla al ATP en ADP y fosforo inorgánico. La perdida, primero del 
fosforo inorgánico y segundo del ADP, me va a formar el golpe activo. 
→ El golpe activo, es el que me permite que la cabeza de la miosina se una al sitio activo y genera una 
atracción. Esto me genera el acortamiento de las fibras. 
→ Las pérdidas del ADP y fosforo inorgánico, hace que todo vuelva a suceder. 
→ La contracción finaliza cuando se va el calcio por la ATPasa que lo lleva otra vez al retículo. 
Músculo cardiaco: 
→ Células musculares cardiacas y fibras tienen estriaciones transversales. 
→ Fibras cardiacas exhiben discos intercalares, son sitios de adhesión especializados entre células 
contiguas, compuestas por células cilíndricas unidas extremo con extremo. 
→ Estructura del músculo cardiaco: 
→ Núcleo en el centro 
→ MET se ve que las miofibrillas se separan para rodear al núcleo y delimitan región yuxtanuclear 
bicónica, se concentran los orgánulos celulares, con mayor mitocondrias y Golgi, gránulos del pigmento 
lipofrocina y glucógeno. 
→ Gránulos atriales en citoplasma yuxtanuclear: 
✓ Factor natriurético atrial 
✓ Factor natriurético encefálico 
→ Entre las miofibrillas hay aglomeraciones de gránulos de glucógeno, las estructuras almacenan energía, 
y las estructuras que liberan y recapturan energía (mitocondria) ubicadas con estructuras (miofibrillas) 
que usan energía. 
→ Componentes del disco intercalar: 
* Fascia adherens 
* Maculae adherens 
 
* Uniones de hendidura/nexos 
→ El REL se organiza en red a lo largo del sarcómero, va de la línea Z a línea Z 
→ Hay un solo túbulo T por sarcómero. 
→ Contracción: mecanismo de liberación del calcio desencadenado por calcio 
Discos intercalares (A), Núcleos (B), Estrías C). 
Músculo liso: 
→ Sus fibras se presentan en la forma de haces o láminas de células fusiformes alargadas con finos 
extremos aguzados. Interconectados por 
uniones de hendidura. 
→ Núcleo central en las fibras 
→ MET: orgánulos citoplasmáticos se 
concentran en cada extremo del núcleo 
→ Aparato contráctil de filamentos finos (actina, 
tropomiosina y caldesmona y calponina) y 
gruesos (miosina II), y un citoesqueleto de 
filamentos intermedios de desmina y vitentina 
→ Las células musculares lisas carecen de un sistema T 
→ Invaginaciones de la membrana celular que parecen caveolas. 
→ Contracción: por impulsos mecánicos, despolarización eléctricas y estímulos químicos

Continuar navegando

Materiales relacionados

5 pag.
Tejido muscular

ITPAC

User badge image

Katerin Arias

3 pag.
tejido muscular

Escola Monteiro Lobato

User badge image

JANNELY RUIZ

4 pag.
TEJIDO MUSCULAR

UNIME

User badge image

bruna viana