1 Protección, soporte y movimientoCapítulo 39 Dr. Robert J. Mayer UPR en Aguadilla http//:math.uprag.edu/rmayer/biopres1_3012.ppt
2 Objetivos del capítuloComprender la importancia de los diferentes tipos de epitelios Entender la importancia y la función de diferentes tipos de esqueletos Comprender la importancia y el funcionamiento de los músculos Contrastar y comparar estos sistemas en distintos grupos de animalesy luego concentrarse en su estructura y función en los mamíferos
3 Tomado y modificado de Rupert and Barnes, 1994(flies) (butterflies and moths) (Ants, wasps, bees) Tomado y modificado de Rupert and Barnes, 1994
4 Tres sistemas interrelacionadosCubiertas epiteliales Sistemas esqueletales Sistemas musculares
5 Cubierta epitelial Protección a órganos internos, cubre el interior y exterior de los organismos Superficie especializada para el intercambio de gases Regulación de temperatura (homeostasis) Excreción de desperdicios Secreción de mucosidad Secreción de sustancias tóxicas A veces contienen estructuras receptoras de estímulos
6 Tejido – células similares agrupadas parafuncionar como una unidad altamente organizada y coordinada
7 Superficie de la piel humana
8 Protección a estructuras internas
9 Epitelio de la vejiga urinaria humana
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11 Sudor Enfriamiento evaporativo Secreción de sales y excreción de urea
12 Intercambio de gases
13 Intercambio de gases a través de la piel Salamandra(Nototophtalmus viridescens) Intercambio de gases a través de la piel Nudibranquios
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17 Secreción de mucosidad
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19 Secreción de sustancias tóxicas“Poison dart” frogs
20 Quimioreceptores en la superficie de unartrópodo
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22 El epitelio de algunos invertebrados secreta unamucosidad que a veces los ayuda a comunicarse con otros organismos o a marcar su territorio 4. El epitelio de otros invertebrados produce sustancias tóxicas para evadir depredadores o matar la presa
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24 El epitelio de algunos invertebrados produce unamucosidad que lubrica el animal (fácil movimiento) y facilita el intercambio de gases
25 La piel de los vertebrados le provee al animal,protección y juega un papel bien importante en la regulación de la temperatura corporal Sistema integumentario – en los vertebrados consiste de la piel y las estructuras que se desarrollan de la misma.
26 Cyclura cornuta (Iguana de la Mona)
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29 Los vertebrados poseen estructuras derivadas de la piel:a. garras b. uñas c. cabello d. glándulas sudoríparas * e. glándulas mamarias f. plumas
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31 Estructura generalizada de la piel de un mamíferoProducción de células Openings of sweat glands Capillary Nerve endings Stratum corneum Melanocyte (pigment cell) Epidermis Stratum basale Hair erector muscle Dermis Células que producen melanina Hair shaft Sensory receptor (Pacinian corpuscle) Subcutaneous tissue Artery Vein Hair follicle Sweat gland Sebaceous gland Sebo (sebum) – mezcla compleja de grasas y ceras con propiedades antibacterianas Fig
32 Do not post photos on InternetHair Squamous epithelial cells Stratum corneum Hair follicle Dermis Do not post photos on Internet Fig
33 Epidermis Stratum corneum Stratum basale Producción de KeratinaMuerte celular Stratum basale
34 Estructura generalizada de la piel de un mamíferoOpenings of sweat glands Capillary Nerve endings Stratum corneum Melanocyte (pigment cell) Epidermis Stratum basale Hair erector muscle Dermis Células que producen melanina Hair shaft Sensory receptor (Pacinian corpuscle) Subcutaneous tissue Artery Vein Hair follicle Sweat gland Sebaceous gland Dermis – tejido conectivo denso y fibroso compuesto de fibras de colágeno (fuerza y flexibilidad). Contiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Tejido subcutáneo – (e.g. aves y mamíferos) compuesta en su mayoría de tejido adiposo Sebo (sebum) – mezcla compleja de grasas y ceras con propiedades antibacterianas Fig
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37 Sistema esqueletal y muscularEstos dos sistemas trabajan juntos para generar movimiento Los músculos necesitan trabajar en contra de una estructura rígida para poder generar movimiento (diferentes estructuras en vertebrados e invertebrados) La mayor parte de los animales tienen un cierto grado de motilidad (e.g organismos sésiles y los que no lo son)
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39 Tejido muscular de un insectomovmiento Tomado de Borror, Triplehorn y Johnson,1989 Tejido muscular de un insecto
40 Los músculos también llevan a cabo otras funcionesfisiológicas Diafragma Corazón Peristalsis
41 Sistema circulatorio del calamar
42 Esqueletos hidrostáticosComún en los invertebrados pero presente en los vertebrados también Consisten de compartimientos corporales llenos de fluido Presente en los cnidarios, anélidos y platihelmintos Parecido a un globo lleno de agua
43 Hydra Longitudinal contractile fibers of epidermal layer Circularof gastrodermis (a) (b) Hydra Fig ab
44 Lumbricus variegatus
45 Anelido (lombriz segmentada)
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48 El pene humano – ejemplo de un esqueleto hidrostático
49 Los moluscos y los artrópodos poseen esqueletos no-vivientesComún en los invertebrados pero presente en los vertebrados también Los exoesqueletos casi siempre estan compuestos de sustancias no vivientes o acelulares Los exoesqueletos son secretados por el epitelio del animal y protege a un animal vulnerable al ataque de depredadores Transmiten fuerzas
50 Varían en grosor y número de capasLos animales deben mudar el exoesqueleto (écdisis) ya que el mismo no crece con el animal
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53 siphuncle
54 * El epitelio en los invertebrados podría funcionarpara secretar sustancias o para llevar a cabo el intercambio de gases Muchos invertebrados tienen un epitelio que secreta sustancias estructurales no-vivientes Esta cubierta muchas veces se conoce como cutícula
55 Cutícula de un insecto = exoesqueleto= hecho de un polisacárido llamado Quitina y una proteína llamada Sclerotina
56 Periplaneta americana (American cockroach)
57 Otros organismos secretan un caparazón (shell)compuesto mayormente de carbonato de calcio (CaCO3)
58 Pólipo de un coral
59 Bulimulus guadalupensis
60 Manto Anatomía de un gastrópodo
61 Anatomía de un crustaceo
62 Los endoesqueletos tienen la capacidad de crecer con el organismoLos endoesqueletos consisten de placas o fibras de tejido impregnado de carbonato de calcio Consisten de tejido vivo Crecen con el organismo
63 El esqueleto de un erizo de mar consiste de espiculasy placas de carbonato de calcio impregnada en la piel del organismo localizado debajo de una capa de epitelio que protégé al organismo
64 Los equinodermos, además de tener uneso esqueleto tienen un sistema esqueletal hidrostático altamente especializado para diferentes funciones (sistema vascular de agua o “water vascular system”
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67 El endoesqueleto de los vertebrados :Provee protección al animal Transmite la fuerza muscular Casi siempre consiste de hueso
68 ? ¡ Otras veces esta compuesto de cartilago !
69 Clase Chondrichtyes
70 Condrocraneo de un tiburónCompuesto de cartílago
71 Esqueleto axial Craneo – consiste de huesosSkull Craneo – consiste de huesos craneales (8) y faciales (14) Fusión en los huesos craneales de los infantes Sternum Rib cage Vertebrae Esqueleto axial (a)
72 Área cervical – 7 vértebras Área torácica – 12 vértebras 24 vertebras - humanos Área cervical – 7 vértebras Área torácica – 12 vértebras Área lumbar – 5 vértebras Área coccygeal – mas de una vertebra Area coccygeal
73 El sacro y el coccyx estan formados por vertebras fusionadas
74 12 pares de costillas Cada par de costillas esta unido a una vertebra
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76 Esqueleto apendicularClavicle Scapula Humerus “pectoral girdle”o placa pectoral – 1. Clavícula (2) 2. Escápula (2) “paletilla” Unión flexible a la columna vertebral Radius Pelvic girdle Ulna Carpals Metacarpals Phalanges Femur “pelvic girdle” o placa pélvica – Consiste de un par de huesos grandes cada uno compuesto de tres huesos fusionados de la cadera Firmemente unida a la columna vertebral Patella Fibula Tibia Tarsals Metatarsals Phalanges (b)
77 Cada una de las extremidades humanas consistede 30 huesos y termina en 5 dígitos
78 Cada una de las extremidades de un cerdo termina en4 dígitos
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80 Cada una de las extremidades de un rinoceronte termina en3 dígitos
81 Las extremidades de un camello y de un caballo terminan en1 dígito
82 Un hueso largo típico consiste de hueso compacto y hueso esponjosoLos puntos de inserción de los músculos en un hueso largo como el radio del brazo de un ser humano están colocados de tal forma que el brazo pueda girar sobre un eje imaginario y pueda funcionar como una palanca
83 Articular surface covered with cartilage Epiphysis Metaphysis Red marrow in spongy bone Periosteum Yellow marrow Blood supply Diaphysis Compact bone Epiphysis Articular cartilage
84 Periosteo – membrana de tejido conectivo en e la cualse insertan los ligamentos musculares y los tendones Este tejido produce nuevas capas de hueso haciendo posible un aumento en el diametro de esta estructura Diaphysis – La parte mas larga del hueso de una extremidad. Epiphysis – La parte del hueso extendida, localizada en los extremos del mismo
85 Epiphysis
86 Articular surface covered with cartilage Epiphysis Metaphysis Red marrow in spongy bone Periosteum Yellow marrow Blood supply Diaphysis Compact bone Epiphysis Articular cartilage
87 Metaphysis – disco de cartílago presente entre los epiphysesy diaphyses de los niños. Esta es un área de crecimiento del hueso que se desaparecen cuando el individuo llega a la madurez Los mismos se convierten en lo que se conoce como lineas epiphyseales en el individuo adulto
88 metaphysis
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90 Do not post photos on InternetLacunae Haversian canal Matrix Paso de vasos sanguineos (a) (b) Spongy bone Consiste de una red de hebras finas de hueso con espacios rellenos de médula osea (provee fuerza mecánica) Compact bone Blood vessel (c) Haversian canal Cytoplasmic extensions Lacuna canaliculi Osteon Matrix Cytoplasmic extensions Osteocyte (d) (e)
91 “Bone marrow” o médula osea del hueso
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95 Articular surface covered with cartilage Epiphysis Metaphysis Red marrow in spongy bone Periosteum Yellow marrow Blood supply Diaphysis Compact bone Epiphysis Articular cartilage
96 Formación de huesos fetales humanos1. Desarrollo de huesos largos – se desarrollan de “moldes” de cartílago (desarrollo endocondral del hueso)
97 Un hueso fetal comienza a osificarse en eldiaphysis luego otras áreas de desarrollo del hueso se forman en las epiphyses Las partes del hueso que estan localizadas entre las partes ya osificadas de un hueso pueden crecer Estas secciones del hueso eventualmente se unen en un individuo adulto
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99 Los huesos craneales planos se desarrollan deestructuras no cartilaginosas de tejido conectivo Desarrollo intramembranoso de del hueso
100 Do not post photos on InternetLacunae Haversian canal Matrix (a) (b) Spongy bone Compact bone Blood vessel (c) Haversian canal Cytoplasmic extensions Lacuna Osteon Matrix Cytoplasmic extensions Osteocyte (d) (e)
101 Osteoblasto – células que producen hueso mediante lasecreción de fibras de colágeno que forman las fibras resistentes del hueso
102 Osteoblasto humano
103 El compuesto hydroxyapatita (fosfato de calcio) se encuentra en el fluido intersticial Este compuesto se cristaliza automaticamente alrededor de las fibras de colágeno formando la matriz fuerte del hueso
104 Los osteoblastos quedan atrapados en la matriz endurecida del hueso y pasan entonces a ser llamadas osteocitos
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106 Los huesos son moldeados durante el crecimientoy son remodelados continuamente durante la vida del individuo en respuesta a “estres” físico y otras condiciones
107 A medida que los músculos de un ser humano sedesarrollan, como respuesta a la actividad física, los huesos también se hacen mas gruesos y mas fuertes
108 A medida que crece el hueso el tejido es removidode su interior especialmente de la cavidad de la medula ósea
109 Osteoclasto – células relativamente grandes que rompeny absorben el hueso Los oscteoclastos se mueven secretando iones de hidrógeno que disuelven los cristales y enzimas que digieren las fibras de colágeno Los osteoclastos y osteoblastos juntos le dan forma a los huesos. El esqueleto humano es completamente remplazado cada 10 aňos
110 Osteoclasto de una rata de laboratorio
111 Osteoporosis – enfermedad progresiva degenerativa delsistema óseo. La resorción del material óseo ocurre mas rápido que la formación del mismo en una persona que padece de esta condición.
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113 Inhibición de la acción de los osteoclastos y activaciónde los osteoblastos
114 Las coyunturas o articulaciones unen los huesosCoyunturas – articulaciones o uniones entre dos o mas huesos Se categorizan por el nivel de movimiento que permiten Coyunturas imovibles = las suturas entre los huesos del craneo humano 2. Coyunturas levemente movibles = se encuentran entre las vértebras, compuestas de cartílago. Funcionan como amortiguadores de golpes. 3. Coyunturas movibles = el resto de las coyunturas
115 Disco intervertebral (cartílago)
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117 Contracción muscular
118 En casi todos los animales el tejido musculargenera fuerzas mecánicas y movimiento necesarios para: Locomoción Manipulación de objetos Circulación de la sangre Peristalsis
119 Los organismos relativamente simples no tienenun sistema muscular como tal pero casi todas las células contienen la proteína contráctil llamada actina
120 La actina es el componente principal de losmicrofilamentos y es bien importante en varios procesos celulares. En muchas células la actina esta asociada a la miosina (e.g. células musculares). Celulas epiteliomusculares
121 Los músculos de los invertebrados varían de un grupo a otroEn la mayoría de estos organismos los músculos estan organizados en capas definidas o bandas Algunos invertebrados tienen músculo esqueletal y liso Los músculos de los artrópodos son todos estriados
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123 Lombriz plana (Platyhelminthes)
124 Platyhelmithes Músculos en forma de bandas
125 Músculos de los insectos100 contracciones por segundo Mayor número de mitocondrias en las células musculares = razón metabólica mas alta de todos los animales
126 Traquea del sistema respiratoriode un insecto
127 Los músculos de los vertebrados consisten de miles de fibras musculares El músculo esqueletal es el mas abundante Está compuesto de células alargadas (fibras musculares) estan organizadas en masos envueltos por tejido conectivo
128 Sarcomere Z line Muscle fibers Biceps muscle T tubule NucleusSarcolemma (b) Mitochondria Sarcoplasmic reticulum Myofibril Z line (c) Sarcomere Myofilaments (actin or myosin) Fig abc
129 Sarcómeros – Las unidades básicas de la contracciónmuscular. Consisten de unidades repetitivas que consisten de fibras de actina y miosina
130 Los filamentos finos de actina consisten mayormentede la proteína actina además de las proteinas tropomiosina y el complejo troponin que regula la interacción del mismo con los filamentos de miosina
131 Myosin (thick) filamentCross bridges Actin (thin filament) Myosin (thick filament) (a) (b) Sarcomere A band I band Z line H zone (c) Cross bridges Actin (thin) filament Myosin (thick) filament (d) (e) Fig Sarcomere
132 Contracción muscular Ocurre cuando los sarcómeros (y por consiguiente cuando las fibras musculares) se acortan “Sliding filament model” = los filamentos de actina y miosina se deslizan uno encima del otro sin que ninguno se contraiga Unidades motoras (motor unit) – Una neurona motora que está conectada a aproximadamente 150 fibras nerviosas Uniones neuromusculares – La unión de una neurona motora y una fibra muscular.
133 MOTOR UNIT Cross section of spinal cord Neuromuscular junctionsSpinal nerve Muscle Motor nerve fiber
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135 Union neuromuscular La enzima Acetilcolinesterasa (en el espacioSináptico) inactiva la Acetilcolina (neurotrasmisor)
136 Potencial de Acción El potencial de acción es una onda de depolarización que viaja a lo largo del sarcolemma y a través de el sistema de membranas T. La depolarización de las membranas T abre los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico liberando iones de calcio acumulados a las miofibras
137 Sarcomere Z line Muscle fibers Biceps muscle T tubule NucleusSarcolemma (b) Mitochondria Sarcoplasmic reticulum Myofibril Z line (c) Sarcomere Myofilaments (actin or myosin) Fig abc
138 Depolarization causes an electrical signal or action potential to be generated in the muscle fiber (wave of depolarization) 1. Acetycholine released by the motor neuron combines with receptors on the muscle fiber, causing depolarization and an action potential. 2. The impulse spreads through the T tubules, stimulating Ca2+ release from the sarcoplasmic reticulum. ATP binding site Myosin filament Tropomyosin Actin filament Troponin Active site 3. Ca2+ bind to troponin, causing change in shape. Troponin pushes tropomyosin away, exposing active sites on actin filaments. 4. ATP is split. The myosin head, now cocked, binds to the exposed active site, forming a cross bridge. 5.Pi and ADP are released. 7. The actin-myosin complex binds ATP and myosin detaches from actin. Cuando muchos sarcómeros se contraen a la vez el músculo se contrae completamente Este proceso va ocurriendo a lo largo del filamento de actina para causar la Contracción del músculo 6. The cross bridge flexes and the actin filament is pulled toward the center of the sarcomere.
139 Secuencia de eventos en la contracción de un músculo1. La Acetilcolina producida por una neurona motora se combina con receptores en las fibras musculares causando depolarización y un potencial de acción 2. El potencial de acción se prolifera por los tubulos T desencadenando la salida de Ca +2 del retículo sarcoplásmico 3. Cuando la Troponina se une a Ca +2 esta experimenta un cambio de conformación que causa que los sitios activos en los filamentos de actina estén expuestos. 4. Al ATP (ligado a la miosina) es “roto” y la cabeza energizada de miosina es “cargada”; se une al sitio activo en un filamento de actina formando un puente entre el filamento de miosina y el de actina.
140 5. Cuando la Troponina se une a Ca +2 esta experimentaun cambio de conformación que causa que los sitios activos en los filamentos de actina estén expuestos. 6. El “power stroke” ocurre cuando el filamento de actina es halado hacia el centro del sarcomero y el ADP es liberado 7. La cabeza de miosina se une al ATP y se “suelta” de la fibra de actina si hay suficiente Ca +2 la secuencia del paso 4 se repite
141 Tono muscular Cuando los impulsos provenientes de las neuronas motoras cesan las fibras musculares vuelven a su estado de descanso La acetylcolinesterasa inactiva la acetilcolina en el espacio sináptico Los iones de calcio son bombeados de vuelta al retículo sarcoplásmico por transporte activo Esto causa que el músculo se relaje y solamente tarda unos cuantos milisegundos
142 Aun cuando uno no se mueve los músculos están en unestado de contracción parcial = tono muscular Siempre algunas fibras musculares están contraídas, siendo estimuladas por mensajes de las neuronas motoras Esto mantiene los músculos preparados para cuando tienen que funcionar Si la conexión entre la neurona motora y la fibra muscular se interrumpe por alguna razón el músculo se pone flácido y eventualmente se atrofia
143 El ATP impulsa la contracción muscularLa fuente inmediata de energía para la contracción muscular es el ATP La energía almacenada en las moléculas de ATP es utilizada para “cargar”, y unirse las cabezas de miosina a las fibras de actina
144 ¿Qué causa el rigor mortis?
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146 Rigidez post-mórtem - “Rigidez post-mortuoria”Luego de la muerte el Ca +2 entra al sarcoplasma No hay suficiente ATP para hacer que la miosina libere a la actina causando que el músculo se quede contraído Comienza de 10 minutos a varias horas (depende de factores atmosféricos) después de la muerte Dura alrededor de 24 horas o hasta que las uniones entre la actina y la miosina se degraden por autolisis
147 Depolarization causes an electrical signal or action potential to be generated in the muscle fiber (wave of depolarization) 1. Acetycholine released by the motor neuron combines with receptors on the muscle fiber, causing depolarization and an action potential. 2. The impulse spreads through the T tubules, stimulating Ca2+ release from the sarcoplasmic reticulum. ATP binding site Myosin filament Tropomyosin Actin filament Troponin Active site 3. Ca2+ bind to troponin, causing change in shape. Troponin pushes tropomyosin away, exposing active sites on actin filaments. 4. ATP is split. The myosin head, now cocked, binds to the exposed active site, forming a cross bridge. 5.Pi and ADP are released. 7. The actin-myosin complex binds ATP and myosin detaches from actin. Cuando muchos sarcómeros se contraen a la vez el músculo se contrae completamente Este proceso va ocurriendo a lo largo del filamento de actina para causar la Contracción del músculo 6. The cross bridge flexes and the actin filament is pulled toward the center of the sarcomere.
148 El ATP solamente provee energía por unos cuantos segundos Glucógeno Fosfáto de Creatinina Polisacárido Otra forma de almacenaje de energía en el músculo Es degradado produciendo Glucosa La glucosa se convierte en ATP (respiración celular) y fosfato de creatinina siempre y cuando haya suficiente O2 Se puede almacenar Le transfiere energía al ATP Se gasta rápido durante actividad física fuerte
149 Fosfato de Creatinina Se puede almacenar Le transfiere energía al ATPSe gasta rápido durante actividad física fuerte
150 El sistema circulatorio no puede proveersuficiente O2 para satisfacer la demanda de las células musculares durante el ejercicio extremo = deuda de oxígeno
151 Deuda de oxígeno Rompimiento anaerobio de moléculascon alto contenido de energía (ácido láctico) por peridos cortos = fermentación de ácido láctico Producción de poco ATP
152 Fatiga muscular La acumulación de el ácido láctico contribuye a laLos atletas pueden tolerar concentraciones altas de este compuesto El “jadeo” que es causado por el ejercicio extremo ayuda al cuerpo a “reponerse” de la deuda de oxígeno
153 La función del músculo esqueletal depende de la acciónantagónica de los pares de músculos Tendones – cuerdas fuertes compuestas de tejido conectivo mediante los cuales están insertados los músculos a los huesos
154 Movimiento muscular antagonístico Músculo antagonista Músculo agonistaBiceps relaxes Triceps contacts Triceps relaxes Biceps contracts Extension Flexion (a) (b)
155 Muscles that flex fingers Facial muscles Sternocleido- mastoid Platysma Trapezius Clavicle Deltoid Latissimus dorsi Pectoralis major Rectus abdominus Biceps brachii Linea alba Brachialis External oblique Wrist and finger flexors Gluteus medius Gracillis Sartorius Quadriceps femoris Triceps brachii Patella Gastrocnemius Tibalis anterior Soleus Tibia
156 Biceps brachii Sternocleidomastoid Trapezius Deltoid Brachialis Latissimus dorsi Triceps brachii Brachio- radials External oblique Muscles that flex fingers Glyteus maximus Hamstring muscles Gracilis Semitendinosus Biceps femoris Semi- membranosus Gastrocnemius Soleus Achilles tendon Calcaneus
157 Las fibras musculares pueden estar especializadaspara responder rápida o lentamente Las fibras musculares Tipo I (contienen miosina tipo I) “slow fibers” Importancia “endurance activities” – nado, maratones, mantenimiento de la postura Características Derivan su energía del metabolismo aeróbico Contienen muchas mitocondrias y capilares También conocidas como fibras rojas por la gran concentra- ción de mioglobina (pigmento rojo – carga oxígeno)
158 Fibras rapidas o blancas – contienen miosina tipo IIx(mas rápidas) y IIa Importancia Generan mucha fuerza y llevan a cabo movimientos que solamente pueden sostenerse por poco tiempo Carreras cortas y rapidas (“sprinting”) y alzamiento de pezas Características Contienen pocas mitocondrias y obtienen la mayor parte de su energía de la glucolisis Una vez se consume el glucógeno se fatigan rapidamente
159 Hay diferentes músculos especializados para respuestasrápidas y lentas Los músculos blancos son eficientes para respuestas rápidas (vuelo rápido de una gallina) Los músculos rojos están adaptados para movimientos sostenidos como el caminar todo el dia Las proporciones de un tipo de músculo varían de un Individuo a otro
160 Los distintos tipos de músculo responden de formas diferentesMúsculo liso – no está unido a huesos pero forma tubos que se contraen (e.g. lombriz de tierra, arterias) Contracciones sostenidas en respuesta a estímulos Se contrae lentamente pero se contraen mas que los otros tipos de músculo
161 No es estriado debido a que las fibras de miosina yactina no están organizadas en mío fibras en sarcómeros Contienen fibras unidas por uniones de hendidura – permiten que los impulsos nerviosos se muevan de una célula a otra Tienen puentes entre fibras que permanecen unidos por mas tiempo y por lo tanto utiliza menos energía
162 Músculo cardiaco – se contrae y se relaja en ritmos alternos propulsando la sangre con cada contracción Producen sus propias señales Las fibras musculares están unidas por uniones de hendidura Músculo esqueletal – estimulados por un estimulo eléctrico fugaz se contrae con una contracción rápida (“simple switch”) Usualmente recibe una serie de impulsos seguidos que genera una contracción continua y extendida llamada TÉTANO