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Una detallada descripción de los tipos de tejido muscular (esquelético y cardiaco), sus características generales, funciones y componentes básicos. Se abordan temas como miofilamentos, mioglobina, sarcolema, retículo sarcoplásmico, receptores y canales, y procesos de contracción y relajación. Además, se mencionan las diferencias entre músculo liso y estriado.
Tipo: Apuntes
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Características generales y funciones del tejido muscular. Se caracteriza por sus células especializadas, cuyo papel principal es la contracción. Las células son alargadas y dispuestas en paralelo, lo que les permite trabajar juntas para producir movimiento. Sus principales componentes relacionados con la contracción son los miofilamentos (formados por actina o miosina). Los miofilamentos ocupan la masa del citoplasma de la célula muscular. Pero las células musculares tienen un número enorme de filamentos contráctiles alineados, que utilizan para producir trabajo mecánico, a nivel orgánico, en la estructura corporal. Su función es posibilitar el desplazamiento del organismo y mover la sangre por el mismo.
Clasificación del tejido muscular y características de cada tipo de tejido. Según su apariencia
Características generales del tejido muscular esquelético. Un músculo esquelético consiste en células musculares estriadas paralelas, rodeadas y mantenidas juntas por tejido conjuntivo; a estas células también se les llama fibras. Tienen diámetros muy variables (10-100 μm) y su longitud puede abarcar la totalidad de la longitud del músculo (hasta 35 cm). En su extremo, el músculo contiene generalmente un tendón o una aponeurosis por donde se ancla al hueso. Las células musculares son también ricas en inervación y responden a impulsos conducidos por neuronas motoras de la médula espinal o del encéfalo.
F 0 B 7Tipos de tejido conjuntivo que forman un músculo y su ubicación. El tejido conjuntivo asociado con el músculo esquelético se denomina:
¿Qué es el sarcoplasma, el sarcolema y el retículo sarcoplásmico? -Sarcolema: membrana plasmática de la célula del musculo esquelético
-Retículo sarcoplásmico:
¿Qué es la mioglobina y para qué sirve? Las células musculares contienen abundante la mioglobina, proteína parecida a la hemoglobina propia del músculo; almacena oxígeno.
F 0 B 7Células satélites del tejido muscular esquelético. A lo largo de la superficie de estas células hay unas células pequeñas llamadas células satélites. Están entre la membrana plasmática de la célula muscular y la lámina basal. Son células madre, que pueden proliferar después de pequeños daños para dar lugar a mioblastos nuevos. Los mioblastos se funden dentro de la lámina basal para formar miotubos, que maduran en una nueva fibra. Cada miotubo se encarga de la síntesis de sus propios elementos contráctiles
Miofibrillas y miofilamentos: componentes. La fibra muscular contiene gran cantidad de miofibrillasque se disponen de forma que las bandas claras y oscuras coinciden unas con otras. Las miofibrillas están formadas principalmente por dos poblaciones de miofilamentos:
F 0 B 7Cita las bandas y líneas que presenta un sarcómero y a qué miofilamentos corresponden. -Sarcómero: Es la unidad funcional de una miofibrilla y ocupa el espacio entre dos líneas Z.
Se produce la relajación muscular
Relajación del tejido muscular esquelético. Se produce por la desaparición de calcio (arriba)
Componentes de una unión neuromuscular. Los terminales axónicos están cubiertos de mielina hasta donde empieza la unión neuromuscular. Sin embargo continúan cubiertos por una célula de Schwann. Forman una región expandida (membrana presináptica), que contiene numerosas vesículas sinápticas y mitocondrias. Cada terminal axónico encaja en una depresión de la célula muscular. Ambos están separados por un espacio, la hendidura sináptica neuromuscular. En esta zona (placa motora terminal –postsináptica), el sarcoplasma de la célula muscular contiene también numerosas mitocondrias. En la membrana (sarcolema) hay muchos pliegues, que aumentan la superficie receptora del músculo. La lámina basal entra dentro de la hendidura sináptica y de los surcos que forman los pliegues. El conjunto del terminal axonal, la hendidura y la placa motora forman la unión neuromuscular (unidad motora o neuromotora).
¿Qué quiere decir que la célula nerviosa tiene una influencia trófica sobre la muscular? Les suministra factores necesarios para su mantenimiento, funcionamiento y nutrición. Si se interrumpe el aporte nervioso a un músculo, la célula muscular sufre cambios regresivos (atrofia), por falta de utilización. Los músculos se hacen más delgados
Huso muscular: morfología y función. Es un tipo de receptor sensorial del musculo Están dispersos entre las fibras del músculo y es un receptor de distensión, que regula la alteración de la longitud del músculo. Son fusiformes y están rodeados de una capsula. Contienen 2-10 fibras musculares esqueléticas modificadas (fibras intrafusales), con un área central no estriada donde están los núcleos. Se disponen en paralelo a las fibras musculares (dentro del endomisio o en el perimisio) y abundan en los músculos que median movimientos de precisión (manos). Se activan cuando se estira el músculo estimulándose las fibras sensoriales.
Describe brevemente, cómo la terminación nerviosa, desencadena la contracción muscular. El axón inervado a varias fibras del musculo, trae el impulso, a la unión neuromuscular. Este impulso es un potencial de acción, que cuando alcanza la membrana presináptica y la despolariza. Entonces se abren canales de Ca2+ en esta membrana.
Las vesículas sinápticas (unas 120 por impulso) se funden con esta membrana y liberan acetilcolina a la hendidura T que se une a receptores específicos de la membrana de la célula muscular. Se despolariza esta membrana y genera de un potencial de acción en ella, que se extiende por toda la célula, vía los túbulos T. La acetilcolinesterasa inactiva rápidamente la acetilcolina para evitar que continúe la estimulación.La colina vuelve a entrar en el terminal por un simporte Na+/colina. Se vuelve a formar acetilcolina en el citosol, que entra en las vesículas por un antiporte de H+. Histogénesis y reparación del tejido muscular esquelético. -Histogénesis: Durante el desarrollo embrionario, determinadas células mesenquimales se diferencian en largos precursores mononucleados del músculo esquelético mioblastos. Los mioblastos proliferan por mitosis y se fusionan por sus extremos formando células cada vez más alargadas multinucleadas miotubos. Entonces comienza la síntesis de las proteínas contráctiles que se van depositando en el eje central del miotubo y desplazan los núcleos. El crecimiento muscular se produce por aumento de la masa de citoplasma de las células musculares. -Reparación: las células musculares maduras pueden regenerarse gracias a células precursoras, las células satélite, que persisten en los músculos del adulto. Son parecidas a los mioblastos y, cuando el músculo sufre una lesión, entran en mitosis y varias de ellas se unen para formar fibras musculares diferenciadas.
Características generales del músculo cardiaco. Tiene algunas características intermedias entre los músculos esquelético y liso. Sus potentes contracciones utilizan gran cantidad de energía como el esquelético. Sus contracciones están controladas por estímulos autónomos y hormonales, como el liso. Forma el miocardio constituido por láminas superpuestas de células de músculo cardiaco, separadas entre sí por tejido conjuntivo con vasos sanguíneos y nervios. Es responsable de la contracción continua y rítmica del corazón. El músculo cardiaco está formado por fibras largas con estriaciones transversales.
¿Qué son los discos intercalares? Componentes y función. Las células se unen entre sí mediante uniones interdigitantes que forman los discos intercalares. Son uniones formadas por abundantes uniones adherentes, y en menos abundancia, por desmosomas. En los laterales hay uniones en gap.
El músculo liso puede ser multiunitario, en el que cada célula posee su propia inervación. También puede ser unitario, en el que sólo algu-nas células tienen inervación propia; la señal se conduce a través de las uniones gap.