Fibras Ia

Músculo estriado

Presenta menor fuerza de contracción.

Requiere de energía ATP.

Sufre de fatiga y su contracción es rápida.

Presenta placa motora.

La uníón del Ca+ a la troponina reduce la Concentración.

Es voluntario y contiene fibras organizadas.

El Ca+ proviene del retículo sarcoplasmático.

Presentan túbulos T y un retículo Sarcoplasmático bien desarrollado.

La miosina y actina se disponen en Sarcómeros.


Músculo liso

No presenta sarcómeros y la actina se une a cuerpos densos.

No contiene túbulos T y posee un retículo Sarcoplasmático poco desarrollado.

La uníón del Ca+ a la calmodulina produce la Contracción

Es involuntario y contiene fibras Desorganizadas

El Ca+ proviene del retículo sarcoplasmático y los líquidos Extracelulares.

Tiene uniones comunicantes

No se fatiga y su contracción es mucho más lenta.

Sólo requiere de una molécula de ATP por ciclo.

Presenta mayor fuerza de contracción.


Clasificación de los reflejos:


Reflejos monosináptico:Se conoce el reflejo miotáctico, el cual se lleva a cabo cuando un músculo esquelético se contrae. El receptor sensitivo muscular es el huso muscular.

Huso muscular:


Receptores de estiramiento que Envían información a la médula espinal. Cada huso contiene células denominadas:

Fibras inrafusales: Se hallan Envueltas dentro de una vaina de tejido conjuntivo. No contienen proteínas Contráctiles en su centro. (Se inerva por motoneuronas alfa). Contiene dos Tipos de fibras:

Fibras con bolsas de núcleos (Los núcleos se concentran en el área Central de la fibra).

Fibras con cadenas de núcleos: Los núcleos están dispuestos en filas.

Fibra nerviosa aferente – Terminación anuloespiral y ramificada.

Fibra nerviosa eferente – Alfa y Gamma.

Fibras extrafusales


Se unen a los Extremos de las fibras musculares. (Se inerva por motoneuronas gamma).

Reflejos multisinápticos: Es cuando se aplica un estímulo intenso en una extremidad que produce la Flexión, pero también la extensión del miembro opuesto.

Inervación recíproca:


Ocurre cuando un reflejo miotáctico(los músculos que antagonizan la Acción del músculo efector) se relajan. El impulso que viaja desde los husos Musculares causan la inhibición postsináptica de las motoneuronas de los Músculos antagonistas.

Diferencias Entre el SNSomático y SNAutónomo:


Diferencias anatómicas:SNA:


Hay presencia De ganglios. Presenta dos neuronas desde el SNC al efector, no existe uníón Especializada y tiene fibras de conducción lentas.

SNS:

No existe presencia de ganglios. Presenta sólo 1 neurona desde el SNC al efector. Presenta una placa motora y tiene fibras de Conducción rápidas (mielínicas).

Diferencias químicas:


SNA:


Presentan Acetilcolina, noradrenalina y adrenalina como neurotransmisores y su respuesta Puede ser excitatoria o inhibitoria.

SNS:


Presentan únicamente acetilcolina como Neurotransmisor y su respuesta sólo será excitatoria.

SNA:


Actúa sobre el músculo liso, cardíaco y glándulas. Su respuesta puede ser excitatoria o Inhibitoria y si ocurre lesión en algún nervio, persiste el tono muscular y se Hipersensibiliza por desnervación.

Diferencias funcionales:


SNA:


Actúa sobre el Músculo liso, cardíaco y glándulas. Su respuesta puede ser excitatoria o Inhibitoria y si ocurre lesión en algún nervio, persiste el tono muscular y se Hipersensibiliza por desnervación.


SNS:


Actúa sobre el músculo esquelético, su Respuesta siempre será excitatoria y si ocurre lesión en algún nervio, éste se Atrofia y ocurre parálisis.

Neurotransmisores:


Parasimpático:


(Acetilcolina):

Sinapsis preganglionar –simpático y parasimpático.

Sinapsis postganglionares Parasimpáticas.

Grupo de excepción (simpático).

Simpático:


Noradrenalina: Casi todas terminaciones postganglionares simpáticas.

Adrenalina: Secretada por la médula a sangre.

Receptores:


Parasimpático:


Nicotínicos: Se encuentran en sinapsis preganglionares y músculo esquelético. Abre Canales para sodio y siempre produce respuesta Excitatoria.

Muscarínicos: Se encuentran en sinapsis prostglionares. Producen respuestas Excitatorias o inhibitorias.

Simpático:


(Vasos sanguíneos)

Alfa: Alfa 1 contrae el músculo. Alfa 2 relaja el músculo.

Beta: Beta 1 contrae, son sensibles a adrenalina y noradrenalina. Beta 2 Relaja el músculo, son sensibles a adrenalina.


Carácterísticas eléctricas y Actividad contráctil:


Las moléculas de actina y miosina Quedan unidas una vez producido el golpe de fuerza y no hay presencia de ningún Nucleótido. Luego una molécula de ATP desprende los puntos cruzados y se Hidroliza en ADP manteniéndose unido a la miosina, permitiendo la uníón de una Nueva molécula de actina y otro golpe de fuerza. Como último paso se libera el ADP produciendo contracción rígida debido a la estrecha uníón de actina y Miosina.

ATP:


El ATP Presente en una fibra es suficiente para 8 contracciones. Fosfocreatina es la Fuente de reserva creada a partir de creatinina y ATP cuando los músculos en Reposo y durante el ejercicio se transfiere el grupo fosfato al ADP mediante la Enzima creatinfosfokinasa. También su fuente de energía es la glucosa a través De:

Glucólisis a piruvato (forma aerobia): Produce 30 moléculas de ATP.

Glucólisis a ácido láctico (forma anaerobia): Produce 2 ATP por glucosa.

Conversión de AcetilCoA: Energía a partir de ácidos grasos que no produce suficiente ATP.

El ATP es necesario para:

Reestablecer las concentraciones de Na+ y K+ En los compartimentos.

Bombear Ca+ al retículo sarcoplasmático.

Liberar puentes cruzados

Carácterísticas De la contracción:


Contracción isométrica:


Crea fuerza sin mover una carga. Si la fuerza se opone a la Contracción, el músculo no se acorta al ejercer tensión.

Contracción isotónica:


Crea fuerza y mueve carga. La contracción del músculo es mayor a la Fuerza de gravedad.

Placa motora:


Unidad básica de contracción. Cada fibra recibe una única información Axónica procedente de una neurona somática la cual estimula la contracción al Liberar acetilcolina. Cada neurona junto con las fibras musculares que inerva, Se conoce como unidad motora.

Sacudida simple:


Cuando se estimula el músculo y se contrae rápidamente y se relaja.

Suma de ondas:


El músculo no llega a la relajación entre estímulos y se produce una Contracción más poderosa.

Tetania incompleta:


Ocurre por disminución del Intervalo de relajación y se producen estímulos con mayor frecuencia.

Tetania completa:


Se produce por estímulos a mayor frecuencia antes de comenzar la fase De relajación.

Efecto escalera:


Se produce por estímulos aplicados de igual intensidad en donde existe Fase de relajación y la magnitud de la respuesta aumenta.

Ley del todo o nada:


El estímulo umbral produce una contracción mínima y al aumentarse la Intensidad aumenta la magnitud de la respuesta hasta alcanzar un nivel máximo.

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