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Fisiología neuromuscular Músculo esquelético Músculo liso Músculo cardiaco

Fisiología Neuromuscular

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Descripción y características de la fisiología neuromuscular

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Page 1: Fisiología Neuromuscular

Fisiología neuromuscular

Músculo esqueléticoMúsculo liso

Músculo cardiaco

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3 tipos de músculos

Musculo esquelético Cardíaco liso

Generar fuerza àmovimiento en respuesta a un estímulo fisiológico

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CARACTERÍSTICAS

Velocidad

Metabolismo

Fatigabilidad

Control

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RESPONSABLE DE LA CONTRACCIÓN DE LOS 3 TIPOS DE MUSCULOS ES:

CA++ LIBRE EN CITOSOL

La concentración de Ca2+aumenta desde 10-7M a 10-5M. La disminución en [Ca2+]i es la señal para el término del ciclo de los puentes cruzados y la relajación

del músculo

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Ca++ ?

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CLASIFICACIÓN

Control Anatómico Histológico

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PLACA MOTORA

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UNIDAD MOTORA

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MUSCULO ESQUELÉTICO

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Fibra Muscular: 100 μm de diámetro y centímetros de largo (condicionante grupo muscular)

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ACORTAMIENTO MECÁNICO

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7 MONOMEROS ACTINA: TROPOMIOSINA

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FILAMENTO GRUESO

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SISTEMA DE ACOPLACIÓN CONTRACCIÓN

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Cómo se realizó el acto motor de golpe directo en la cara del sujeto?

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Los circuitos neuronales superiores, planifican la conducta motora, el área 6 y 4 de brodmann, actúan sinérgicamente, para concertar la ejecución del gesto motor, la información viaja despolarizando los circuitos neuronales que bajan por la vía piramidal,

Esta vía llevará la información hasta el asta anterior de la médula, con el fin de contactarse con los circuitos neuronales periféricos a través de motoneuronas quienes dirigen sus axones a traves de los nervios periféricos hasta la placa motora a inervar.

Al despolarizarse la membrana del botón sináptico se abre los canales de Za++ dependiente a voltaje, para favorecer la fusión vesicular con membrana, por lo que el NT (Ach) se libera al espacio sináptico, y se une al receptor de membrana postsinático ionotrópico colinérgico (nicotínico), favoreciendo el ingreso de Na+ a la membrana muscular (sarcolema), despolarizandose la miofibrilla

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TETANOS

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•Rigor mortis: imbricación por ausencia de ATP

•Tetania: imbricación sostenida por perdida del periodo de relajación (membrana en reposo) muscular

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MUSCULO LISO

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MUSCULO LISO

A diferencia del músculo esquelético, que está regulado de manera voluntaria el músculo liso está regulado por neuronas del sistema nervioso autónomo.

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La activación del músculo liso comienza cuando los niveles de Ca2+citosólico aumentan y Ca2+se une a la calmodulina(CaM), y activa la kinasade cadena liviana de la miosina (MLCK).

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MIOCARDIO

MECÁNICO

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Las células tienen 10 a 15 µm de diámetro y cerca de 50 µm de largo. El tejido cardíaco es una red ramificada de

cardiomiocitos unidos por discos intercalados responsables de la comunicación eléctrica.

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Al igual que en el músculo esquelético, la tensión máxima que puede desarrollar una célula

miocárdica depende de su longitud en reposo, de 1,95-2,5 μm.

Con esto se obtiene

Superposición óptima entre filamentos gruesos y delgados

Máximo número de puentes cruzados

Con longitudes en reposo mayores o menores la fuerza desarrollada

es menor que la máxima

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