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FISIOLOGIA DE LA
CELULA MUSCULAR
FISIOLOGIA 2 CICLO
ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA

Dra. Mayli Mendoza Chung
MUSCULO : La palabra músculo
proviene del diminutivo latino
musculus , mus ( ratón ) culus
(pequeño), ratón pequeño en la
contracción (romanos)

   Miología
   Es la parte de la Anatomía que se
    encarga del estudio de los músculos
    desde sus diferentes tipos de
    clasificaciones en conjunto con sus
    elementos relacionados
Morfología de la célula
      muscular:
   Un músculo es un acumulo de células : Miocitos,
    que por su forma, la cual es alargada también
    recibe el nombre de Fibra Muscular.

   Cada miocito o fibra muscular se encuentra
    recubierto por una membrana celular: Sarcolema.
   poseen citoplasma:Sarcoplasma, presenta retículo
    endoplásmico pero se les cita con el nombre de
    Retículo Sarcoplásmico; a las mitocondrias se les
    cita con el nombre de Sarcosomas. Las células
    musculares también presentan otras estructuras
    como los Túbulos T que le permiten transportar el
    impulso nervioso a lo largo de la fibra muscular.
SARCOMERA
   Como se puede observar, los componentes
    de una fibra muscular o miocito inician con
    el prefijo Sarco, el cual viene de la palabra
    Sarcómera, ya que esta es la unidad
    Anatómica y Funcional del Músculo.
    Sarcómera:
   Se define como la unidad Anatómica y
    Funcional del músculo, por ser la mínima
    parte del músculo capaz de realizar las
    funciones que realiza este, esto es el de
    contraerse y relajarse.
el sarcoplasma que
        contienen
   las organelas, el núcleo celular, mioglobina y un
    complejo entramado proteico de fibras llamadas
    actina y miosina cuya principal propiedad, llamada
    contractilidad : es la de acortar su longitud cuando son
    sometidas a un estímulo químico o eléctrico.
   Estas proteínas tienen forma helicoidal o de hélice, y
    cuando son activadas se unen y rotan de forma que
    producen un acortamiento de la fibra.
   Durante un solo movimiento existen varios procesos
    de unión y desunión del conjunto actina-miosina
MIOGLOBINA

   Hemoproteína muscular estructuralmente y
    funcionalmente muy parecida a la hemoglobina, es
    una proteína relativamente pequeña constituida por
    una cadena polipeptídica de 153 residuos
    aminoacídicos que contiene un grupo hemo con un
    átomo de hierro, y cuya función es la de almacenar
    y transportar oxígeno..

   Las mayores concentraciones de mioglobina se
    encuentran en el músculo esquelético y en el
    músculo cardíaco, donde se requieren grandes
    cantidades de O2 para satisfacer la demanda
    energética de las contracciones.
Actina y miosina
   Actina y miosina que es un complejo entramado de
    polímeros proteicos de fibras cuya principal propiedad,
    llamada contractilidad, es la de acortar su longitud cuando
    son sometidas a un estímulo químico o eléctrico. En una
    célula muscular nos encontraremos entre 1500 filamentos
    de miosina y 3000 de actina.

    Estas proteínas tienen forma helicoidal o de hélice, y
    cuando son activadas se unen y rotan de forma que
    producen un acortamiento de la fibra.

   Durante un solo movimiento existen varios procesos de
    unión y desunión del conjunto actina-miosina.
Músculos lisos


      forman parte de las paredes de la
    víscera (pared del intestino, vasos
    sanguíneos, vejiga, vasos bronquios).
    Tiene unas características histológicas
    especiales y deriva de la esplacnopleura,
    por eso no pertenece al aparato
    locomotor.

         MÚSCULOS VISCERALES
MUSCULO LISO
Músculo Estriado
   - Músculos estriados: Los músculos
    estriados esqueléticos tienen un origen
    común (mesodermo paraaxial): el miotomo
    del somito

   Los músculos estriados están en su mayor parte,
    en conexión directa o indirecta con el esqueleto,
    sobre el que actúan, y por este motivo se les llama
    MÚSCULOS ESQUELÉTICOS.
   * Cardíaco: Tiene un origen
    embrionario diferente. No pertenece al
    aparato locomotor.
        * Esquelético: su origen deriva de
    los somitos. Corresponde al aparto
    locomotor y tiene un mismo origen
    embrionario.
Músculo Estriado
Músculo Cardiaco
Clasificación según su origen de
acción
   Voluntarios
   Involuntarios o viscerales
   Mixtos (categoría no oficial) como los
    músculos respiratorios, o incluso, el
    músculo cardíaco, cuyo ritmo puede
    modificarse por sugestión.

   Músculo estriado esquelético: voluntario
   Músculo liso: de carácter involuntario
   Músculo cardíaco: también estriado pero
    involuntario.
Funciones del músculo

   -Información del estado fisiológico del cuerpo, por
    ejemplo un cólico renal provoca contracciones
    fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor,
    signo del propio cólico.
   -Aporte de calor, por su abundante irrigación, por la
    fricción y por el consumo de energía.
   -Estimulante de los vasos linfáticos y sanguíneos,
    por ejemplo la contracción de los músculos de la
    pierna bombean ayudando a la sangre venosa y la
    linfa a que se dirigan en contra de la gravedad
    durante la marcha.
Funciones del músculo
   -Produce movimiento
   -Generan energía mecánica por la
    transformación de la energía química
    (biotransformadores)
   -Da estabilidad articular
   -Sirve como protección
   -Mantenimiento de la postura
   Es el sentido de la postura o posición en el
    espacio, gracias a terminaciones nerviosas
    incluidas en el tejido muscular
Músculo liso
   El músculo liso , también conocido como visceral o
    involuntario , se compone de células en forma de huso
    que poseen un núcleo central que asemeja la forma de
    la célula que lo contiene.

    El estímulo para la contracción de los músculos lisos
    está mediado por el sistema nervioso vegetativo
    autónomo. El músculo liso se localiza en los aparatos
    reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos, en la
    piel, y órganos internos.
   Existen músculos lisos unitarios, que se
    contraen rápidamente (no se desencadena
    inervación), y músculos lisos multiunitarios,
    en los cuales las contracciones dependen
    de la estimulación nerviosa. Los músculos
    lisos unitarios son como los del útero,
    uréter, aparato gastrointestinal, etc.; y los
    músculos lisos multiunitarios son los que se
    encuentran en el iris,
    membrana nictitante del ojo, tráquea, etc.
Músculo cardíaco
   El músculo cardíaco (miocardio) es un tipo de músculo
    estriado encontrado en el corazón.
   Su función es bombear la sangre a través del sistema circulatorio
    por contracción.

   El músculo cardíaco generalmente funciona involuntaria y
    rítmicamente, sin tener inervación (estimulación nerviosa. Es un
    músculo miogénico, es decir autoexcitable.

   Las fibras estriadas y con ramificaciones del músculo cardíaco
    forman una red interconectada en la pared del corazón. el
    músculo cardíaco se contrae automáticamente a su propio ritmo,
    unas 100.000 veces al día.

   No se puede controlar conscientemente, sin embargo, su ritmo
    de contracción está regulado por el sistema nervioso autónomo .
Músculo esquelético
   Los músculos esqueléticos son un tipo de músculos
    estriados unidos al esqueleto. Formados por células o fibras
    alargadas y multinucleadas que sitúan sus núcleos en la
    periferia. Obedecen a la organización de proteínas de actina y
    miosina y que le confieren esa estriación que se ve
    perfectamente al microscopio.
    Son usados para facilitar el movimiento y mantener la unión
    hueso-articulación a través de su contracción.

   Son, generalmente, de contracción voluntaria (a través de
    inervación nerviosa), aunque pueden contraerse
    involuntariamente.

   El cuerpo humano está formado aproximadamente de un 40%
    de este tipo de músculo y un 10% de músculo cardíaco y
    visceral.
Músculo esquelético
   El músculo debido a su alto consumo de
    energía, requiere una buena irrigación
    sanguínea que le aporte alimento y para
    eliminar deshechos, esto junto al pigmento de
    las células musculares le dan al músculo una
    apariencia rojiza en el ser vivo.

    características funcionales:
   1. Excitabilidad o Irritabilidad
   2. Contractilidad
   3. Distensibilidad
Composición Histológica del
    Músculo
   El músculo esquelético esta constituido por miocitos
    envueltas por una membrana . endomisio, varias células :
    Haces musculares los cuales están envueltos: perimisio; y
    finalmente varios haces musculares se reúnen para
    constituir el músculo y este a su vez se encuentra
    envuelto por otra membrana denomina epimisio.

   Si analizamos una fibra muscular sola al microscopio
    encontramos que esta se encuentra constituida por un
    gran número de miofibrillas; estas a su vez están
    constituidas cada una por un gran número de estructuras
    mas pequeñas de nominadas miofilamentos.
LOS MIOFILAMENTOS .
   Los miofilamentos se organizan
    estructuralmente para constituir la unidad
    Anatómica y Funcional contractil del
    músculo denominada la Sarcómera.
   Los miofilamentos son proteínas
    contráctiles y se clasifican en Gruesos y
    Finos. Los gruesos son la Miosina y los
    finos son la Actina, Troponina y
    Tropomiosina.
Contracción Muscular:

   Esta se realiza por la sarcómera.
   La sarcómera es la unidad anatómica
   y funcional del músculo comprendida entre dos
    líneas Z. Cada miofibrilla contiene numerosos
    sarcómeros.
   Los sarcómeros presentan unas Bandas A que se
    ven como bandas anchas y oscuras (estrías
    transversales) que alternan con otras claras y
    estrechas denominadas Bandas I.
Excitación y Contracción: se puede explicar
      por una secuencia de eventos que se
      resumen en
   :
   Neurona Motora, descarga al sarcolema de la placa mioneural,
    sinapsis, hendidura sináptica, neurotransmisores, desplazamiento del
    impulso por túbulos T hasta el retículo sarcoplásmico, liberación de
    calcio del retículo sarcoplásmico al sacoplasma, unión del calcio a la
    Troponina, deslizamiento de Tropomiosina descrubiendo los puntos
    activos de Actina,
    unión de los puentes cruzados de Miosina con la Actina gastando
    ATP.

   Relajación Muscular:

   El retículo sarcoplásmico bombea calcio a los sacos, se da
    separación del calcio de la Troponina, se vuelve a la posición normal
    de la Tropomiosina y cubre puntos activos de Actina, luego los
    puentes cruzados de Miosina ya no se pueden unir a la Actina.
Clasificación según su
     acción
   Flexores para la flexión
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   Abductores para la abducción o separación del
    plano de referencia
   Aductores para la aducción o acercamiento al
    plano de referencia
   Rotadores para la rotación, en la que veremos
    dos tipos de movimiento, pronación y supinación
   Fijadores o estabilizadores , que mantienen un
    segmento en una posición, pudiendo usar una
    tensión muscular hacia una dirección o varias a la
    vez
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 mas
    resistentes.

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

    Un músculo puede contener mayor proporción de un tipo de
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    dependiendo de si el úsculo se ha entrenado para la resistencia
    o para la velocidad.
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Diap fisiol. cel. musc.uap

  • 1. FISIOLOGIA DE LA CELULA MUSCULAR FISIOLOGIA 2 CICLO ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA Dra. Mayli Mendoza Chung
  • 2. MUSCULO : La palabra músculo proviene del diminutivo latino musculus , mus ( ratón ) culus (pequeño), ratón pequeño en la contracción (romanos)  Miología  Es la parte de la Anatomía que se encarga del estudio de los músculos desde sus diferentes tipos de clasificaciones en conjunto con sus elementos relacionados
  • 3. Morfología de la célula muscular:  Un músculo es un acumulo de células : Miocitos, que por su forma, la cual es alargada también recibe el nombre de Fibra Muscular.  Cada miocito o fibra muscular se encuentra recubierto por una membrana celular: Sarcolema.  poseen citoplasma:Sarcoplasma, presenta retículo endoplásmico pero se les cita con el nombre de Retículo Sarcoplásmico; a las mitocondrias se les cita con el nombre de Sarcosomas. Las células musculares también presentan otras estructuras como los Túbulos T que le permiten transportar el impulso nervioso a lo largo de la fibra muscular.
  • 4. SARCOMERA  Como se puede observar, los componentes de una fibra muscular o miocito inician con el prefijo Sarco, el cual viene de la palabra Sarcómera, ya que esta es la unidad Anatómica y Funcional del Músculo. Sarcómera:  Se define como la unidad Anatómica y Funcional del músculo, por ser la mínima parte del músculo capaz de realizar las funciones que realiza este, esto es el de contraerse y relajarse.
  • 5.
  • 6. el sarcoplasma que contienen  las organelas, el núcleo celular, mioglobina y un complejo entramado proteico de fibras llamadas actina y miosina cuya principal propiedad, llamada contractilidad : es la de acortar su longitud cuando son sometidas a un estímulo químico o eléctrico.  Estas proteínas tienen forma helicoidal o de hélice, y cuando son activadas se unen y rotan de forma que producen un acortamiento de la fibra.  Durante un solo movimiento existen varios procesos de unión y desunión del conjunto actina-miosina
  • 7. MIOGLOBINA  Hemoproteína muscular estructuralmente y funcionalmente muy parecida a la hemoglobina, es una proteína relativamente pequeña constituida por una cadena polipeptídica de 153 residuos aminoacídicos que contiene un grupo hemo con un átomo de hierro, y cuya función es la de almacenar y transportar oxígeno..  Las mayores concentraciones de mioglobina se encuentran en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, donde se requieren grandes cantidades de O2 para satisfacer la demanda energética de las contracciones.
  • 8. Actina y miosina  Actina y miosina que es un complejo entramado de polímeros proteicos de fibras cuya principal propiedad, llamada contractilidad, es la de acortar su longitud cuando son sometidas a un estímulo químico o eléctrico. En una célula muscular nos encontraremos entre 1500 filamentos de miosina y 3000 de actina.  Estas proteínas tienen forma helicoidal o de hélice, y cuando son activadas se unen y rotan de forma que producen un acortamiento de la fibra.  Durante un solo movimiento existen varios procesos de unión y desunión del conjunto actina-miosina.
  • 9.
  • 10. Músculos lisos  forman parte de las paredes de la víscera (pared del intestino, vasos sanguíneos, vejiga, vasos bronquios). Tiene unas características histológicas especiales y deriva de la esplacnopleura, por eso no pertenece al aparato locomotor. MÚSCULOS VISCERALES
  • 12. Músculo Estriado  - Músculos estriados: Los músculos estriados esqueléticos tienen un origen común (mesodermo paraaxial): el miotomo del somito  Los músculos estriados están en su mayor parte, en conexión directa o indirecta con el esqueleto, sobre el que actúan, y por este motivo se les llama MÚSCULOS ESQUELÉTICOS.
  • 13. * Cardíaco: Tiene un origen embrionario diferente. No pertenece al aparato locomotor.  * Esquelético: su origen deriva de los somitos. Corresponde al aparto locomotor y tiene un mismo origen embrionario.
  • 16. Clasificación según su origen de acción  Voluntarios  Involuntarios o viscerales  Mixtos (categoría no oficial) como los músculos respiratorios, o incluso, el músculo cardíaco, cuyo ritmo puede modificarse por sugestión.  Músculo estriado esquelético: voluntario  Músculo liso: de carácter involuntario  Músculo cardíaco: también estriado pero involuntario.
  • 17. Funciones del músculo  -Información del estado fisiológico del cuerpo, por ejemplo un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del propio cólico.  -Aporte de calor, por su abundante irrigación, por la fricción y por el consumo de energía.  -Estimulante de los vasos linfáticos y sanguíneos, por ejemplo la contracción de los músculos de la pierna bombean ayudando a la sangre venosa y la linfa a que se dirigan en contra de la gravedad durante la marcha.
  • 18. Funciones del músculo  -Produce movimiento  -Generan energía mecánica por la transformación de la energía química (biotransformadores)  -Da estabilidad articular  -Sirve como protección  -Mantenimiento de la postura  Es el sentido de la postura o posición en el espacio, gracias a terminaciones nerviosas incluidas en el tejido muscular
  • 19. Músculo liso  El músculo liso , también conocido como visceral o involuntario , se compone de células en forma de huso que poseen un núcleo central que asemeja la forma de la célula que lo contiene.  El estímulo para la contracción de los músculos lisos está mediado por el sistema nervioso vegetativo autónomo. El músculo liso se localiza en los aparatos reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos, en la piel, y órganos internos.
  • 20. Existen músculos lisos unitarios, que se contraen rápidamente (no se desencadena inervación), y músculos lisos multiunitarios, en los cuales las contracciones dependen de la estimulación nerviosa. Los músculos lisos unitarios son como los del útero, uréter, aparato gastrointestinal, etc.; y los músculos lisos multiunitarios son los que se encuentran en el iris, membrana nictitante del ojo, tráquea, etc.
  • 21. Músculo cardíaco  El músculo cardíaco (miocardio) es un tipo de músculo estriado encontrado en el corazón.  Su función es bombear la sangre a través del sistema circulatorio por contracción.  El músculo cardíaco generalmente funciona involuntaria y rítmicamente, sin tener inervación (estimulación nerviosa. Es un músculo miogénico, es decir autoexcitable.  Las fibras estriadas y con ramificaciones del músculo cardíaco forman una red interconectada en la pared del corazón. el músculo cardíaco se contrae automáticamente a su propio ritmo, unas 100.000 veces al día.  No se puede controlar conscientemente, sin embargo, su ritmo de contracción está regulado por el sistema nervioso autónomo .
  • 22. Músculo esquelético  Los músculos esqueléticos son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto. Formados por células o fibras alargadas y multinucleadas que sitúan sus núcleos en la periferia. Obedecen a la organización de proteínas de actina y miosina y que le confieren esa estriación que se ve perfectamente al microscopio.  Son usados para facilitar el movimiento y mantener la unión hueso-articulación a través de su contracción.  Son, generalmente, de contracción voluntaria (a través de inervación nerviosa), aunque pueden contraerse involuntariamente.  El cuerpo humano está formado aproximadamente de un 40% de este tipo de músculo y un 10% de músculo cardíaco y visceral.
  • 23.
  • 24. Músculo esquelético  El músculo debido a su alto consumo de energía, requiere una buena irrigación sanguínea que le aporte alimento y para eliminar deshechos, esto junto al pigmento de las células musculares le dan al músculo una apariencia rojiza en el ser vivo.  características funcionales:  1. Excitabilidad o Irritabilidad  2. Contractilidad  3. Distensibilidad
  • 25. Composición Histológica del Músculo  El músculo esquelético esta constituido por miocitos envueltas por una membrana . endomisio, varias células : Haces musculares los cuales están envueltos: perimisio; y finalmente varios haces musculares se reúnen para constituir el músculo y este a su vez se encuentra envuelto por otra membrana denomina epimisio.  Si analizamos una fibra muscular sola al microscopio encontramos que esta se encuentra constituida por un gran número de miofibrillas; estas a su vez están constituidas cada una por un gran número de estructuras mas pequeñas de nominadas miofilamentos.
  • 26.
  • 27. LOS MIOFILAMENTOS .  Los miofilamentos se organizan estructuralmente para constituir la unidad Anatómica y Funcional contractil del músculo denominada la Sarcómera.  Los miofilamentos son proteínas contráctiles y se clasifican en Gruesos y Finos. Los gruesos son la Miosina y los finos son la Actina, Troponina y Tropomiosina.
  • 28.
  • 29.
  • 30. Contracción Muscular:  Esta se realiza por la sarcómera.  La sarcómera es la unidad anatómica  y funcional del músculo comprendida entre dos líneas Z. Cada miofibrilla contiene numerosos sarcómeros.  Los sarcómeros presentan unas Bandas A que se ven como bandas anchas y oscuras (estrías transversales) que alternan con otras claras y estrechas denominadas Bandas I.
  • 31.
  • 32. Excitación y Contracción: se puede explicar por una secuencia de eventos que se resumen en  :  Neurona Motora, descarga al sarcolema de la placa mioneural, sinapsis, hendidura sináptica, neurotransmisores, desplazamiento del impulso por túbulos T hasta el retículo sarcoplásmico, liberación de calcio del retículo sarcoplásmico al sacoplasma, unión del calcio a la Troponina, deslizamiento de Tropomiosina descrubiendo los puntos activos de Actina, unión de los puentes cruzados de Miosina con la Actina gastando ATP.  Relajación Muscular:  El retículo sarcoplásmico bombea calcio a los sacos, se da separación del calcio de la Troponina, se vuelve a la posición normal de la Tropomiosina y cubre puntos activos de Actina, luego los puentes cruzados de Miosina ya no se pueden unir a la Actina.
  • 33. Clasificación según su acción  Flexores para la flexión  Extensores para la extensión  Abductores para la abducción o separación del plano de referencia  Aductores para la aducción o acercamiento al plano de referencia  Rotadores para la rotación, en la que veremos dos tipos de movimiento, pronación y supinación  Fijadores o estabilizadores , que mantienen un segmento en una posición, pudiendo usar una tensión muscular hacia una dirección o varias a la vez
  • 34. 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 mas resistentes.  Músculos con fibras de tipo II , son fibras blanquesinas, 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 úsculo se ha entrenado para la resistencia o para la velocidad.