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Sistema muscular Sistema muscular Presentado: Presentado: Jefferson Alexis Montañéz. Jefferson Alexis Montañéz. Marisol Ríos Cristancho. Marisol Ríos Cristancho. Everth Alejandro Sepúlveda. Everth Alejandro Sepúlveda. Cesar Arturo Betancur. Cesar Arturo Betancur. José Luis Quintero. José Luis Quintero. Juan Gabriel Restrepo. Juan Gabriel Restrepo.

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Sistema muscularSistema muscular

Presentado:Presentado:Jefferson Alexis Montañéz. Jefferson Alexis Montañéz.

Marisol Ríos Cristancho.Marisol Ríos Cristancho.Everth Alejandro Sepúlveda.Everth Alejandro Sepúlveda.

Cesar Arturo Betancur.Cesar Arturo Betancur.José Luis Quintero.José Luis Quintero.

Juan Gabriel Restrepo.Juan Gabriel Restrepo.

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DefiniciónDefinición

• Los músculos son los motores del Los músculos son los motores del movimiento. Un músculo, es un haz de movimiento. Un músculo, es un haz de fibras, cuya propiedad mas destacada es fibras, cuya propiedad mas destacada es la contractilidad. Gracias a esta facultad, la contractilidad. Gracias a esta facultad, el paquete de fibras musculares se el paquete de fibras musculares se contrae cuando recibe orden adecuada. contrae cuando recibe orden adecuada. Al contraerse, se acorta y se tira del Al contraerse, se acorta y se tira del hueso o de la estructura sujeta. Acabado hueso o de la estructura sujeta. Acabado el trabajo, recupera su posición de el trabajo, recupera su posición de reposo. reposo.

Page 3: Sistema muscular..ppt

Contenido:Contenido:• Músculo estriado.Músculo estriado.• Musculo esquelético.Musculo esquelético.• Músculo liso..• Músculo cardíaco..• según su localización : (musculo profundo, cutáneo).• Estructura su microscópica (actina, miosina):Estructura su microscópica (actina, miosina):• Proteínas del músculo.Proteínas del músculo.• Propiedades del músculo en reposo .Propiedades del músculo en reposo .• Músculo en actividad.Músculo en actividad.• Contracción y relajación muscular.Contracción y relajación muscular.• Tipos de contracción muscular.Tipos de contracción muscular.• Placas terminales.Placas terminales.• Principales músculos según su ubicación.Principales músculos según su ubicación.• Clasificación por sus propiedades contráctiles.

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MúsculoMúsculo estriadoestriado

• Este tipo de músculo está compuesto por fibras largas Este tipo de músculo está compuesto por fibras largas rodeadas de una membrana celular, el sarcolema. Las rodeadas de una membrana celular, el sarcolema. Las fibras son células fusiformes alargadas que contienen fibras son células fusiformes alargadas que contienen muchos núcleos y en las que se observa con claridad muchos núcleos y en las que se observa con claridad estrías longitudinales y transversales. Los músculos estrías longitudinales y transversales. Los músculos esqueléticos están inervados a partir del sistema esqueléticos están inervados a partir del sistema nervioso central, y debido a que éste se halla en parte nervioso central, y debido a que éste se halla en parte bajo control consciente, se llaman músculos voluntarios. bajo control consciente, se llaman músculos voluntarios. La mayor parte de los músculos esqueléticos están La mayor parte de los músculos esqueléticos están unidos a zonas del esqueleto mediante inserciones de unidos a zonas del esqueleto mediante inserciones de tejido conjuntivo llamadas tendones. Las contracciones tejido conjuntivo llamadas tendones. Las contracciones del músculo esquelético permiten los movimientos de los del músculo esquelético permiten los movimientos de los distintos huesos y cartílagos del esqueleto. Los músculos distintos huesos y cartílagos del esqueleto. Los músculos esqueléticos forman la mayor parte de la masa corporal esqueléticos forman la mayor parte de la masa corporal de los vertebrados.de los vertebrados.

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Músculo esquelético.Músculo esquelético.

• Los músculos esqueléticos son un tipo de Los músculos esqueléticos son un tipo de músculos estriados unidos al unidos al esqueleto. Formados por células . Formados por células o fibras alargadas y o fibras alargadas y multinucleadasmultinucleadas que sitúan sus que sitúan sus núcleos en la periferia. Obedecen a la organización núcleos en la periferia. Obedecen a la organización de proteínas de de proteínas de actina y y miosina y que le confieren y que le confieren esa estriación que se ve perfectamente al esa estriación que se ve perfectamente al microscopio. Son usados para facilitar el movimiento microscopio. Son usados para facilitar el movimiento y mantener la unión hueso-articulación a través de y mantener la unión hueso-articulación a través de su su contracción. Son, generalmente, de contracción . Son, generalmente, de contracción voluntaria (a través de inervación voluntaria (a través de inervación nerviosa), aunque ), aunque pueden contraerse involuntariamente.pueden contraerse involuntariamente.

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El cuerpo humano está formado aproximadamente de El cuerpo humano está formado aproximadamente de un 40% de este tipo de músculo y un 10% de un 40% de este tipo de músculo y un 10% de músculo cardíaco y y visceral..

• Los músculos tienen una gran capacidad de adaptación, Los músculos tienen una gran capacidad de adaptación, modifica más que ningún otro órgano tanto su contenido modifica más que ningún otro órgano tanto su contenido como su forma. De una atrofia severa puede volver a como su forma. De una atrofia severa puede volver a reforzarse en poco tiempo, gracias al entrenamiento, al reforzarse en poco tiempo, gracias al entrenamiento, al igual que con el desuso se atrofia conduciendo al igual que con el desuso se atrofia conduciendo al músculo a una disminución de tamaño, fuerza, incluso músculo a una disminución de tamaño, fuerza, incluso reducción de la cantidad de organelas celulares. Si se reducción de la cantidad de organelas celulares. Si se inmoviliza en posición de acortamiento, al cabo de poco inmoviliza en posición de acortamiento, al cabo de poco tiempo se adapta a su nueva longitud requiriendo tiempo se adapta a su nueva longitud requiriendo entrenamiento a base de estiramientos para volver a su entrenamiento a base de estiramientos para volver a su longitud original, incluso si se deja estirado un tiempo, longitud original, incluso si se deja estirado un tiempo, puede dar inestabilidad articular por la hiperlaxitud puede dar inestabilidad articular por la hiperlaxitud adoptada.adoptada.

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Músculo liso.Músculo liso.

• El músculo liso, también conocido como El músculo liso, también conocido como visceral o involuntario, se compone de visceral o involuntario, se compone de células en forma de huso que poseen un células en forma de huso que poseen un núcleo central que asemeja la forma de la núcleo central que asemeja la forma de la célula que lo contiene, carecen de estrías vi célula que lo contiene, carecen de estrías vi trázales aunque muestran ligeramente trázales aunque muestran ligeramente estrías longitudinales. El estímulo para la estrías longitudinales. El estímulo para la contracción de los músculos lisos está contracción de los músculos lisos está mediado por el sistema nervioso vegetativo mediado por el sistema nervioso vegetativo autónomo. El músculo liso se localiza en los autónomo. El músculo liso se localiza en los aparatos reproductor y excretor, en los vasos aparatos reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos, en la piel, y órganos internos.sanguíneos, en la piel, y órganos internos.

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MúsculoMúsculo cardíaco.cardíaco.• El músculo cardíaco (El músculo cardíaco (miocardio) es un tipo de músculo ) es un tipo de músculo

estriado encontrado en el corazón. Su función es estriado encontrado en el corazón. Su función es bombear la sangre a través del sistema circulatorio por bombear la sangre a través del sistema circulatorio por contracción.contracción.

• El músculo cardíaco generalmente funciona involuntaria El músculo cardíaco generalmente funciona involuntaria y rítmicamente, sin tener estimulación nerviosa. Es un y rítmicamente, sin tener estimulación nerviosa. Es un músculo miogénico, es decir auto excitable.músculo miogénico, es decir auto excitable.

• Las fibras estriadas y con ramificaciones del músculo Las fibras estriadas y con ramificaciones del músculo cardíaco forman una red interconectada en la pared del cardíaco forman una red interconectada en la pared del corazón. El músculo cardíaco se contrae corazón. El músculo cardíaco se contrae automáticamente a su propio ritmo, unas 100.000 veces automáticamente a su propio ritmo, unas 100.000 veces al día. No se puede controlar conscientemente, sin al día. No se puede controlar conscientemente, sin embargo, su ritmo de contracción está regulado por el embargo, su ritmo de contracción está regulado por el sistema nervioso autónomo dependiendo de que el sistema nervioso autónomo dependiendo de que el cuerpo esté activo o en reposo.cuerpo esté activo o en reposo.

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según su localización

• De acuerdo con su localización, se clasifican los músculos en dos:

1. Músculos cutáneos.2. Músculos profundos.

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1. Músculos cutáneos

• Inmediatamente debajo de la piel, tienen sus inserciones en la dermis.

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2. Músculos profundos

•Éstos son los esqueléticos, propiamente: están bajo aponeurosis, y sus inserciones son -al menos una de ellas- óseas

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Según su forma.Según su forma.• Circular o Esfineriano: El músculo esfineriano de los Circular o Esfineriano: El músculo esfineriano de los

párpados (Orbicularisoculi o palpebrarum) es un párpados (Orbicularisoculi o palpebrarum) es un músculo de la cara. Se encuentra debajo de la piel, músculo de la cara. Se encuentra debajo de la piel, delante de la órbita ocular; en forma de anillo, delante de la órbita ocular; en forma de anillo, ancho, aplanado y delgado, constituido por dos ancho, aplanado y delgado, constituido por dos porciones: orbitaria y palpebral . Se inserta, por porciones: orbitaria y palpebral . Se inserta, por dentro en el tendón orbicular, que a su vez se dentro en el tendón orbicular, que a su vez se inserta en los labios anterior y posterior del canal inserta en los labios anterior y posterior del canal lagrimal, en la apófisis ascendente del hueso maxilar lagrimal, en la apófisis ascendente del hueso maxilar superior y la apófisis orbitaria interna del hueso superior y la apófisis orbitaria interna del hueso frontal y, por fuera, en la cara profunda de la piel.frontal y, por fuera, en la cara profunda de la piel.

• Cuadrado: músculo que posee cuatro lados iguales Cuadrado: músculo que posee cuatro lados iguales como lo es el músculo recto del abdomen. como lo es el músculo recto del abdomen.

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Funciones del músculo.Funciones del músculo.• Produce movimiento Produce movimiento

• Generan energía mecánica por la transformación de la Generan energía mecánica por la transformación de la energía química (biotransformadores) energía química (biotransformadores)

• Da estabilidad articular Da estabilidad articular

• Sirve como protección Sirve como protección

• Mantenimiento de la postura Mantenimiento de la postura

• Es el sentido de la postura o posición en el espacio, Es el sentido de la postura o posición en el espacio, gracias a terminaciones nerviosas incluidas en el tejido gracias a terminaciones nerviosas incluidas en el tejido muscular. muscular.

• Información del estado fisiológico del cuerpo, por Información del estado fisiológico del cuerpo, por ejemplo un cólico renal provoca contracciones fuertes ejemplo un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del propio cólico. propio cólico.

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..• Aporte de calor, por su abundante Aporte de calor, por su abundante irrigación, por la fricción y por el irrigación, por la fricción y por el consumo de energía. consumo de energía.

• Estimulante de los vasos linfáticos y Estimulante de los vasos linfáticos y sanguíneos, por ejemplo la sanguíneos, por ejemplo la contracción de los músculos de la contracción de los músculos de la pierna bombean ayudando a la pierna bombean ayudando a la sangre venosa y la linfa a que se sangre venosa y la linfa a que se dirijan en contra de la gravedad dirijan en contra de la gravedad durante la marcha. durante la marcha.

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Clasificación por sus propiedades contráctiles.

• Músculos con fibras de tipo I, son fibras rojas, usan más la energía oxidativa, son de menor velocidad por lo cual son más resistentes.

• Músculos con fibras de tipo II, son fibras blanquecinas, usan más la glucosa como energía, son más rápidas pero fatigables.

• Un músculo puede contener mayor proporción de un tipo de fibras y considerarse del tipo de fibras de mayor abundancia, dependiendo de si el músculo se ha entrenado para la resistencia o para la velocidad.

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Proteínas del músculo Proteínas del músculo

• Músculo: tejido u órgano del cuerpo animal Músculo: tejido u órgano del cuerpo animal caracterizado por su capacidad para contraerse, caracterizado por su capacidad para contraerse, por lo general en respuesta a un estímulo por lo general en respuesta a un estímulo nervioso. La unidad básica de todo músculo es la nervioso. La unidad básica de todo músculo es la miofibrilla, estructura filiforme muy pequeña miofibrilla, estructura filiforme muy pequeña formada por proteínas complejas. Cada célula formada por proteínas complejas. Cada célula muscular o fibra contiene varias miofibrillas, muscular o fibra contiene varias miofibrillas, compuestas de mío filamentos de dos tipos, compuestas de mío filamentos de dos tipos, gruesos y delgados, que adoptan una disposición gruesos y delgados, que adoptan una disposición regular. Cada mió filamento grueso contiene regular. Cada mió filamento grueso contiene varios cientos de moléculas de la proteína varios cientos de moléculas de la proteína miosina.miosina.

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Propiedades del músculo en Propiedades del músculo en reposo reposo

• Temperatura corporal: medida del grado de calor Temperatura corporal: medida del grado de calor del organismo en animales de sangre fría y del organismo en animales de sangre fría y caliente. El mantenimiento de la temperatura caliente. El mantenimiento de la temperatura corporal de los animales es resultado del corporal de los animales es resultado del metabolismo, un conjunto de procesos mediante metabolismo, un conjunto de procesos mediante los cuales se transforman los alimentos en los cuales se transforman los alimentos en proteínas, hidratos de carbono y grasas y se libera proteínas, hidratos de carbono y grasas y se libera energía en forma de calor. El músculo activo energía en forma de calor. El músculo activo metaboliza los alimentos más rápido que si está en metaboliza los alimentos más rápido que si está en reposo y se libera más calor, por ello la actividad reposo y se libera más calor, por ello la actividad física eleva la temperatura corporal. El temblor es física eleva la temperatura corporal. El temblor es una forma particular de actividad física que pone una forma particular de actividad física que pone en movimiento ciertos músculos para estimular el en movimiento ciertos músculos para estimular el metabolismo y de ese modo calentar el cuerpo.metabolismo y de ese modo calentar el cuerpo.

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Clasificación por su acción Clasificación por su acción en grupoen grupo..

• Agonista, son aquellos músculos que Agonista, son aquellos músculos que siguen la misma dirección o van a ayudar siguen la misma dirección o van a ayudar o a realizar el mismo movimiento. o a realizar el mismo movimiento.

• Antagonistas, son aquellos músculos que Antagonistas, son aquellos músculos que se oponen en la acción de un movimiento. se oponen en la acción de un movimiento.

• Sinergista, es como un agonista, ayuda Sinergista, es como un agonista, ayuda indirectamente a un movimiento. indirectamente a un movimiento.

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Estructura su microscópica Estructura su microscópica (actina, miosina):(actina, miosina):

• Proteína muscular: La misiona que es Proteína muscular: La misiona que es la principal proteína responsable de la principal proteína responsable de la contracción muscular, sé convino la contracción muscular, sé convino con la actina, y ambas actúan en la con la actina, y ambas actúan en la acción contráctil del músculo acción contráctil del músculo esquelético y en distintos tipos del esquelético y en distintos tipos del movimiento celular.movimiento celular.

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Músculo en actividad:Músculo en actividad:

• La corteza se subdivide en distintas áreas La corteza se subdivide en distintas áreas funcionales que, en realidad, están funcionales que, en realidad, están interconectadas entre sí. Por ejemplo, el interconectadas entre sí. Por ejemplo, el área somato motora, localizada justo área somato motora, localizada justo delante de la cisura central, es delante de la cisura central, es responsable de todos los movimientos responsable de todos los movimientos voluntarios de los músculos del cuerpo. voluntarios de los músculos del cuerpo. Las células nerviosas que controlan el Las células nerviosas que controlan el movimiento de los dedos del pie están en movimiento de los dedos del pie están en la parte superior de la cisura, mientras que la parte superior de la cisura, mientras que los movimientos faciales se controlan los movimientos faciales se controlan desde la parte inferior del giro angular.desde la parte inferior del giro angular.

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Contracción y relajación Contracción y relajación muscular:muscular:

• Los componentes internos mayoritarios de Los componentes internos mayoritarios de las fibras musculares son las fibrillas o mió las fibras musculares son las fibrillas o mió fibrillas. Éstas están rodeadas de una fibrillas. Éstas están rodeadas de una membrana llamada arco plasma. Las mió membrana llamada arco plasma. Las mió fibrillas contienen filamentos delgados fibrillas contienen filamentos delgados compuestos principalmente por una compuestos principalmente por una proteína llamada actina, y filamentos proteína llamada actina, y filamentos gruesos compuestos mayoritariamente por gruesos compuestos mayoritariamente por otra proteína llamada miosina. Estos otra proteína llamada miosina. Estos filamentos interactúan en la contracción y filamentos interactúan en la contracción y relajación muscular.relajación muscular.

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Tipos de contracción muscular:Tipos de contracción muscular:

• Existen dos clases de ejercicio: isotónico e isométricoExisten dos clases de ejercicio: isotónico e isométrico .. El El ejercicio isotónico implica la contracción de grupos ejercicio isotónico implica la contracción de grupos musculares contra una resistencia baja a lo largo de un musculares contra una resistencia baja a lo largo de un recorrido largo, como al correr, nadar o hacer gimnasia recorrido largo, como al correr, nadar o hacer gimnasia sueca. En el ejercicio isométrico los músculos se mueven sueca. En el ejercicio isométrico los músculos se mueven contra una resistencia elevada a lo largo de un recorrido contra una resistencia elevada a lo largo de un recorrido corto, como al empujar o tirar de un objeto inamovible. El corto, como al empujar o tirar de un objeto inamovible. El ejercicio isométrico es mejor para desarrollar los músculos ejercicio isométrico es mejor para desarrollar los músculos largos, y el ejercicio isotónico es más beneficioso para el largos, y el ejercicio isotónico es más beneficioso para el sistema cardiovascular: aumenta la cantidad de sangre que sistema cardiovascular: aumenta la cantidad de sangre que bombea el corazón y favorece la proliferación de pequeños bombea el corazón y favorece la proliferación de pequeños vasos que transportan el oxígeno a los músculos. Todos estos vasos que transportan el oxígeno a los músculos. Todos estos cambios permiten una actividad física sostenida. Ningún tipo cambios permiten una actividad física sostenida. Ningún tipo de ejercicio aumenta el número de fibras musculares, pero de ejercicio aumenta el número de fibras musculares, pero ambos, especialmente el ejercicio isométrico, aumentan el ambos, especialmente el ejercicio isométrico, aumentan el grosor de las fibras musculares y su capacidad de almacenar grosor de las fibras musculares y su capacidad de almacenar glucógeno, el combustible de las células musculares glucógeno, el combustible de las células musculares

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PLACAS TERMINALESPLACAS TERMINALES

• En el sistema muscular se encuentran En el sistema muscular se encuentran dispersos unos puntos donde se unen o se dispersos unos puntos donde se unen o se conectan la ultima parte de un nervio con la conectan la ultima parte de un nervio con la parte final de un músculo este lugar se parte final de un músculo este lugar se conoce con el nombre de placa Terminal, conoce con el nombre de placa Terminal, aquí es el lugar donde la información que aquí es el lugar donde la información que sucede en el exterior y es convertido en sucede en el exterior y es convertido en energía química, que a su vez es trasmitido energía química, que a su vez es trasmitido por neurotransmisores llevando dichas por neurotransmisores llevando dichas información al cerebro. información al cerebro.

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Causas de una contracción Causas de una contracción involuntariainvoluntaria..

• Enfermedad o intoxicación Enfermedad o intoxicación

• Como sucede con el tétanos, el cuál produce una toxina muy Como sucede con el tétanos, el cuál produce una toxina muy potente que afecta a los nervios que inervan a los músculos, potente que afecta a los nervios que inervan a los músculos, haciendo que éstos se contraigan fuertemente y se mantengan haciendo que éstos se contraigan fuertemente y se mantengan contraídos, a esto se le llama tetanización. Esta tetanización no contraídos, a esto se le llama tetanización. Esta tetanización no es exclusiva de la enfermedad, es un proceso fisiológico del es exclusiva de la enfermedad, es un proceso fisiológico del músculo que se da en ciertas ocasiones (tirón muscular)músculo que se da en ciertas ocasiones (tirón muscular)

• Traumatismo nervioso Traumatismo nervioso

• Como sucede en una lesión del nervio motor generando una Como sucede en una lesión del nervio motor generando una espasticidad (contracción mantenida de un músculo) o en la espasticidad (contracción mantenida de un músculo) o en la lesión de la corteza cerebral que produce parálisis flácida, que lesión de la corteza cerebral que produce parálisis flácida, que acabará convirtiéndose en espasticidad igualmente. En estas acabará convirtiéndose en espasticidad igualmente. En estas lesiones, pueden existir grupos musculares que no estén lesiones, pueden existir grupos musculares que no estén totalmente paralizados, pero que son difíciles de controlar sus totalmente paralizados, pero que son difíciles de controlar sus

contraccionescontracciones por el paciente.por el paciente.

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..

• Agresión Agresión

• Por ejemplo, alguien que inconscientemente coge un Por ejemplo, alguien que inconscientemente coge un vaso de agua hirviendo y se quema, esta sensación vaso de agua hirviendo y se quema, esta sensación de calor y dolor viaja por los nervios hasta la de calor y dolor viaja por los nervios hasta la médula, y en ésta se produce la activación de la médula, y en ésta se produce la activación de la contracción para la defensa, independientemente de contracción para la defensa, independientemente de la contracción accionada, la información viaja hacia la contracción accionada, la información viaja hacia el cerebro para informar de que se ha quemado. Un el cerebro para informar de que se ha quemado. Un simple golpe en un tendón, provocando una rápida simple golpe en un tendón, provocando una rápida elongación de éste, causa el mismo proceso descrito elongación de éste, causa el mismo proceso descrito en el anterior párrafo, por ejemplo, el típico estudio en el anterior párrafo, por ejemplo, el típico estudio del reflejo rotuliano. También puede ser por una del reflejo rotuliano. También puede ser por una estimulación eléctrica, en el caso de tratamientos estimulación eléctrica, en el caso de tratamientos con electroterapia, al músculo se le aporta una con electroterapia, al músculo se le aporta una descarga no agresiva que provoca su contracción descarga no agresiva que provoca su contracción involuntaria.involuntaria.

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Clasificación según su Clasificación según su formaforma..• Fusiformes o alargados.Fusiformes o alargados.

• Unipenniformes.Unipenniformes.

• Bipenniformes.Bipenniformes.

• Multipenniformes.Multipenniformes.

• Anchos.Anchos.

• Planos.Planos.

• CortosCortos

• Bíceps.Bíceps.

• Digastricos.Digastricos.

• Poligástricos.Poligástricos.

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Los principales músculos Los principales músculos según su ubicación.según su ubicación.

• BrazosBrazos..

• Piernas.Piernas.

• AbdomeAbdomen.n.

• Espalda.Espalda.

• Glúteos.Glúteos.

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• Se denomina "Belgian Blue Beef" y son famosas en el mundo entero por su imponente musculatura, que se debe en realidad a un gen que suprime la producción de Miostatina . La Miostatina, también conocida como factor 8 de crecimiento es la proteína encargada de inhibir el crecimiento del músculo cuando este llega a cierto punto en su desarrollo. En el caso de esta raza de vacas, si se trata de un ejemplar puro, ese gen inhibidor es doble, provocando que sus músculos no dejen de crecer y dando lugar a supervacas y supertoros. Los científicos han logrado ya inhibir el gen de la Miostatina en ratones y podría tener aplicaciones médicas en seres humanos en el futuro.

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• Gracias por su atención.Gracias por su atención.

• FIN DE LA PRESENTACION.FIN DE LA PRESENTACION.