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Orientación Universidad
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apuntes anatomia, Apuntes de Anatomía

Asignatura: Anatomia, Profesor: yo yo, Carrera: Veterinaria, Universidad: UCH-CEU

Tipo: Apuntes

2016/2017

Subido el 30/11/2017

anepo
anepo 🇪🇸

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DOCENCIA ( Guía Docente)
Tema 1
Introducción
Fisiología del sistema
nervioso
Tema 2
Introducción: Fisiología del músculo
Tema 3 Célula, membrana y transporte
Tema 4
Membrana en reposo y p. de acción
Tema 5 Unión neuromuscular
Tema 6 Músculo esquelético
Tema 7 Músculo cardiaco
Tema 8 Músculo liso y repaso
Tema 9 Neurotransmisores y receptores
Tema 10
Sinapsis
Tema 11
Repaso / Preguntas
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN I
Vicente Hernández Rabaza, Ph.D
A 200-times magnified fluorescence image of a section of
human skeletal muscle.
Image by Dr. Bo Zheng, University of Pittsburgh and Children’s
Hospital.
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DOCENCIA ( Guía Docente) Tema 1 Introducción Fisiología del sistema nervioso Tema 2 Introducción: Fisiología del músculo Tema 3 Célula, membrana y transporte Tema 4 Membrana en reposo y p. de acción Tema 5 Unión neuromuscular Tema 6 Músculo esquelético Tema 7 Músculo cardiaco Tema 8 Músculo liso y repaso Tema 9 Neurotransmisores y receptores Tema 10 Sinapsis Tema 11 Repaso / Preguntas

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN I

Vicente Hernández Rabaza, Ph.D A 200-times magnified fluorescence image of a section of human skeletal muscle. Image by Dr. Bo Zheng, University of Pittsburgh and Children’s Hospital.

¿ Como es el músculo estriado esquelético? A section showing a magnified view of skeletal muscle from a dog. The nucleus of each cell is in blue. I mage by Laurence Dubreil, Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes.

Fisiología del músculo: contracción Realiza su función mediante su capacidad de contracción y relajación. Fisiología del músculo: ¿Qué es lo que se mueve (contrae)? ¿Cuál es la función de los diferentes componentes de una fibra muscular esquelética?

LA FIBRA MUSCULAR

¿ Qué es un túbulo T o túbulo transversal? ¿ Que hacen? ¿Cómo se libera el Calcio? ¿Donde están las cisternas terminales? ¿Pero como se libera el Calcio? ¿Quién activa estos receptores?  Los Potenciales de Acción (impulsos) son señales para la liberación de Ca2+  El aumento de Ca+2 en citosol posibilita la contracción TRIADA Los túbulos T, el potencial de acción y el Calcio en el músculo esquelético 1 TRIADA= 1 TÚBULO T + 2 cisternas terminales

¿Son todas las fibras esqueléticas iguales (función)? FIBRAS DE CONTRACCIÓN LENTA : Delgadas. Reducción de miofibrillas. Abundante Sarcoplasma Muchas Mitocondrias // Irrigación alta. Mucha Mioglobulina (Fe

/ O 2 ) Músculo rojo / TIPO I AERÓBICAS : Ciclo de Krebs ¿ Por qué son lentas? Resistentes a la fatiga (posturales) ¿Por qué? Adaptadas para músculos extensores antigravitatorios. Ej: musculatura cuello Inervadas por fibras nerviosas pequeñas FIBRAS DE CONTRACCIÓN RÁPIDA : Más gruesas. Abundantes miofibrillas. Poco sarcoplasma. Mas R.S- Liberación de Calcio. Menos Mitocondrias/ Irrigación menor. Menos Mioglobulina (Fe+^ / O 2 )/Gran cantidad de enzimas glucolíticos para liberación rápida de energía, y poco metabolismo oxidativo. Energía: Almacenamiento de carbohidratos-glucógeno. Músculo blanco / TIPO II ANAERÓBICAS: Glucolisis. / Se fatigan rápido. Extremidades. FIBRAS DE CONTRACCIÓN RÁPIDA .TIPOS: Fibras II-A : ANAERÓBICAS + AERÓBICAS (piernas) Fibras II-B: ANAERÓBICAS (brazos) “Dentro de un músculo suelen existir fibras de ambos tipos, aunque según el tipo de movimiento habitualmente realizado predominan los de uno de ellos”

La unidad motora se define como una neurona motora alfa (α) y todas las fibras extrafusales (estriadas que generan fuerza), que esta inerva.

  • Mismo tipo de función
  • Contracción conjunta Cada células muscular esta inervada por una sola neurona motora, y la región de la sinapsis neuromuscular se localiza en el centro de la fibra muscular Existe una relación: tipo de funcional de la fibra muscular inervada, el número de fibras musculares inervadas y el tamaño de la neurona motora.
  • Unidades motoras pequeñas- Neurona pequeña-número pequeño fibras lentas.
  • Unidades motoras grandes- Neurona grande- alto número de fibras rápidas. ¿Cómo se mueve un músculo (conjunto de fibras)? - Unidad funcional del músculo - Conjunto de fibras musculares inervadas por una motoneurona ( neurona motora inferior , NMI ) común. Está constituido por: ▪ Cuerpo celular de la NMI (dentro del asta ventral de la médula espinal o en el tronco del encéfalo (SNC) ▪ Axón de dicha NMI (α-axón primario) ▪ Axones motores secundarios o terminales que son ramificaciones del axón primario ▪Uniones neuromusculares ▪Fibras musculares que están inervadas por la misma NMI

¿Cómo un mismo músculo se contrae más fuerte o menos? Patrón de excitación de las neuronas del SNC ( compartimento de la neurona motora)

  • SUMACIÓN ESPACIAL O RECLUTAMIENTO: Todas a la vez— aumento de la fuerza.
  • SUMACIÓN TEMPORAL: Aumento de la frecuencia de la unidad motora. ▪ Mantener la precisión ▪ Períodos de activación largos. ▪ Períodos de activación continuo, no relajación: tetanía. Compartimento de la neurona motora : Grupo de cuerpos de neuronas motoras de un músculo.
  • Movimiento fino: mayor proporción de unidades motoras pequeñas.

LEY DEL TODO O NADA

CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL MUSCULO ESQUELÉTICO

Contracción sostenida del músculo , resultado de la sucesión rápida de impulsos nerviosos CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL MUSCULO ESQUELÉTICO SUMACIÓN TEMPORAL

TIPOS DE CONTRACCIÓN

heterométricas concéntricas y excéntricas Contracciones^ isométricas

TONO MUSCULAR

  • Incluso cuando los músculos están en reposo, habitualmente hay una cierta cantidad de tensión que se denomina tono muscular. Se debe a impulsos nerviosos de baja frecuencia que proceden de la médula espinal.
  • Así, un reducido número de unidades motoras se activan e inactivan de manera alternada y constante para producir la contracción sostenida de sus fibras musculares.

FATIGA MUSCULAR

Es la incapacidad de los músculos para contraerse con fuerza después de su actividad prolongada e intensa Se debe a la incapacidad de los procesos contráctiles y metabólicos de las fibras musculares de continuar generando el mismo trabajo

Fisiología del sistema nervioso:

Caso clínico (Fisiología Veterinaria. Cunningham. 5ª Ed.)

Historia: Le llaman para actuar como asistente en el hospital veterinario. Los especialistas en animales grandes y los anestesiólogos acaban de anestesiar un cerdo con halotano. El animal comienza a sufrir espasmos y su temperatura aumenta. Exploración clínica: Han cerrado el halotano. El cerda está rígido, con la temperatura y las frecuencias cardíacas (taquicárdico) y respiratoria (taquipneico) en aumento. Los análisis demuestran que sus enzimas musculares también han aumentado debido a las lesiones musculares y que está acidósico.

Fisiología del sistema nervioso:

Caso clínico (Fisiología Veterinaria. Cunningham. 5ª Ed.)

Comentario: En la mayoría de las especies que contraen hipertermia maligna existe un defecto en el receptor de rianodina (otro nombre para el canal de liberación de Ca 2 + , en el retículo sarcoplásmico). Esto produce una aumento de la liberación de Ca 2 + en el sarcoplasma, que estimula los músculos. La activación incontrolada de los músculos causa rigidez y debido a las contracciones musculares constantes el cerdo tiene lesiones musculares y consume grandes cantidades de oxígeno. Por consiguiente aumentan las enzimas de los músculos y el animal se vuelve acidósico por la energía y el consumo de oxígeno.

Fisiología del sistema nervioso: Imágenes de interés y referencias Libros: Fisiología Veterinaria. Cunningham. 5ª Ed. Redes Sociales: Pinterest (Imágenes): Usuario: Vicente Hernandez. Tableros: fisiología, Veterinary Twitter: Usuario: Vicente Hernández R.// (@vhrabaza) Hashtag: # estructurayfunciøn