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HISTOLOGIA DEL SISTEMAHISTOLOGIA DEL SISTEMA
MUSCULARMUSCULAR
INERVACIONINERVACION
Neuronas motoras:Neuronas motoras: emite el impulso, origina contracciónmite el impulso, origina contracción
múscularmúscular..
Unidad MotoraUnidad Motora
Conformada por neurona motora (1) y conjunto de fibrasConformada por neurona motora (1) y conjunto de fibras
musculares (150).musculares (150).
Ejemplos:Ejemplos:
– Movimientos precisos:Movimientos precisos:
Producción de la voz sólo 2 fibras por neuronaProducción de la voz sólo 2 fibras por neurona
– Movimientos potentes:Movimientos potentes:
Movimiento del bíceps braquial o gastronecmio, hasta 2,000Movimiento del bíceps braquial o gastronecmio, hasta 2,000
fibras por neuronafibras por neurona
LA UNIDAD MOTORACaracteristicas de la unidad motora:
•Una sola neurona produce contraccion
simultanea de aprox. 150 fibras
musculares
• Todas las fibras musculares se
contraen y se relajan a un mismo tiempo
•Musculos con movimientos precisos
(producción de voz por la laringe) solo
tiene dos o tres fibras por unidad motora
•Musculos responsables de movimientos
potentes y poco precisos (biceps
braquial) pueden tener hasta 2,000 fibras
musculares por unidad motora
• La fuerza total de una contracción se
puede controlar ajustando el numero de
unidades motoras activadas.
SINAPSIS
1. Sinapsis eléctrica: se produce
por “contacto” entre las células
excitables, a través de zonas
especializadas.
2. Sinapsis química: unión
neuromuscular o unión
mioneural establecida a través
de la hendidura sináptica por la
liberación de un neurotransmisor
 Placa motora terminal:
conformada por los terminales
axonales (forma de bulbo) y la
membrana de la fibra muscular
adyacente.
 Vescícula sináptica: Se
encuentran dentro del extremo
distal de una terminal axonal.
Aquí se encuentra contenidas
moléculas de un
neurotransmisor Ach.
Filamentos Musculares:Filamentos Musculares:
 Filamentos Delgados:Filamentos Delgados:
actina, tropomiosina y troponinaactina, tropomiosina y troponina
Actina:Actina:
– Actina G, forma globular, dos cadenas retorcidas, va a conformar a:Actina G, forma globular, dos cadenas retorcidas, va a conformar a:
– Actina F, (actina filamentosa)Actina F, (actina filamentosa)
Posee sitio de union a la miosinaPosee sitio de union a la miosina
Tropomiosina: proteìna filamentosa que se ubica a lo largo del surcoTropomiosina: proteìna filamentosa que se ubica a lo largo del surco
de la actina. Bloquea el sitio de union con miosina (reposo).de la actina. Bloquea el sitio de union con miosina (reposo).
Troponina: Complejo de tres proteínas globulares T, I, CTroponina: Complejo de tres proteínas globulares T, I, C
– Troponina T: Se une a tropomiosinaTroponina T: Se une a tropomiosina
– Troponina I: Junto con tropomiosina inhibe la interaccion actina-Troponina I: Junto con tropomiosina inhibe la interaccion actina-
miosinamiosina
– Troponina C: Se une al calcio. Inicia la contraccion.Troponina C: Se une al calcio. Inicia la contraccion.
Filamentos GruesosFilamentos Gruesos::
Miosina (mol grande y compleja,Miosina (mol grande y compleja,
cabeza y cola, estructura helicoidalcabeza y cola, estructura helicoidal
alfa). Posee:alfa). Posee:
– Par de cadenas pesadas. SePar de cadenas pesadas. Se
enlazan y forman la cola de laenlazan y forman la cola de la
molecula de miosinamolecula de miosina
– Dos pares de cadenas ligeras:Dos pares de cadenas ligeras:
se enrrollan y forman dosse enrrollan y forman dos
cabezas globulares (sitio decabezas globulares (sitio de
union para la actina)union para la actina)
Cabeza (puente cruzado) unión deCabeza (puente cruzado) unión de
la actina e hidrólisis de ATPla actina e hidrólisis de ATP
Interacción entre puentes cruzadosInteracción entre puentes cruzados
y filamentos finos, acortan lay filamentos finos, acortan la
sarcómera (acercando las líneas Zsarcómera (acercando las líneas Z
entre sí).entre sí).
BASES MOLECULARES DE LA CONTRACCIÓNBASES MOLECULARES DE LA CONTRACCIÓN
Transducción Quimiomecánica:
ATP (prod. metabólica) Fuerza o movimiento
UNIDAD CONTRACTIL: SARCOMERA
•Citoesqueleto: Estructura de anclaje y transmisión de la fuerza
•Miofilamentos: Finos, Gruesos
08/08/1308/08/13
CICLO DE LOS PUENTES CRUZADOS
1.Formación del complejo Miosina-ADP-Pi (elevado nivel de energía libre) y su rápida
unión al
filamento fino .
2. Cambio conformacional de la cabeza de miosina (liberación del ADP y Pi).
3. Unión del ATP al complejo Actina-Miosina.
Disociación de los puentes cruzados del filamento fino.
4. Regeneración del complejo Miosina-ADP-Pi de alta energía por hidrólisis interna del
ATP.
08/08/1308/08/13
DETERMINANTES DEL CICLO DE PUENTES CRUZADOS
Sistemas reguladores: Dependientes de Ca++, controlan el número de
puentes cruzados que interaccionan con filamentos finos.
La velocidad de los ciclos de los puentes cruzados determinan la
velocidad de acortamiento de un músculo. La mayor se produce cuando
no hay carga que se oponga al acortamiento. Esta cae cuando la carga
es mayor (evita el paso de la conformación de 90° a la 45°)
Estas diferencias están determinadas por la variante isoenzimática de
miosina.
08/08/1308/08/13
MECANISMO GENERAL DE LA
CONTRACCION MUSCULAR
Apertura de canales de Ach
favoreciendo el ingreso de grandes
cantidades de sodio a nivel de
terminación nerviosa. Inicio del
potencial de acción.
Activación de las membranas de las
fibras musculares .
Liberación del ión Ca++ contenido en
las miofibrillas del retículo
sarcoplásmico.
Atracción entre filamentos de actina y
miosina con el consecuente
deslizamiento (contracción)
Regreso del Ca ++al interior del
08/08/1308/08/13
Filamentos
delgados
(actina)
Filamentos
gruesos
(miosina)
Banda A
Banda M
Banda
I
Línea
Z
Línea
Z
Línea
Z
es decir, al conjunto de Fascículos
rodea al Haz o Fascículo
(grupo de fibras musculares)
rodea las fibras musculares
individuales
ENDOMISIO PERIMISIO EPIMISIO
•Capa de fibras
reticulares que
rodean a las fibras
musculares
individuales
•Sòlo capilares
pequeños y filetes
nerviosos finos
•Tej. Conectivo,
rodea a un grupo de
fibras para formar
Haz o Fascìculo
(unidades
funcionales)
•Vs y nervios màs
gruesos
•Vaina de tc denso y rodea al
conjunto de fascìculos que
forman el mùsculo
•Los componentes de irrigaciòn
e inervaciòn penetran en el
epimisio
BV: vasos sanguìneos (art. Y vena, pequeño calibre)
M: fibra muscular
CT: tejido conectivo (perimisio rodea fascìculos musculares)
08/08/1308/08/13
Músculo liso (corte
longitudinal)
Músculo liso (corte
transversal, anillo de
citoplasma visible)
Regulación de la Tensión MuscularRegulación de la Tensión Muscular
Tipos de Contracción:Tipos de Contracción:
– Contracción EspasmódicaContracción Espasmódica: Contracción breve de todas las fibras: Contracción breve de todas las fibras
musculares de una unidad motora.musculares de una unidad motora.
– Potencial de acción breve (1 a 2 ms.) la contracción dura muchoPotencial de acción breve (1 a 2 ms.) la contracción dura mucho
mas (20 a 200 ms.)mas (20 a 200 ms.)
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– Período LatentePeríodo Latente: Aplicación del estímulo –inicio de la: Aplicación del estímulo –inicio de la
contracción) dura aprox. 2 ms. Liberación de Ca+2 del RS,contracción) dura aprox. 2 ms. Liberación de Ca+2 del RS,
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elásticos y luego el acortamiento.elásticos y luego el acortamiento.
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el músculo esquelético dura aprox. 5 ms. Y en músculo cardíacoel músculo esquelético dura aprox. 5 ms. Y en músculo cardíaco
dura 300 ms.dura 300 ms.
Tono MuscularTono Muscular
Es producido por la activación involuntaria de unidadesEs producido por la activación involuntaria de unidades
motoras, esta activa la contracción sostenida de las fibrasmotoras, esta activa la contracción sostenida de las fibras
musculares, al mismo tiempo una gran parte de susmusculares, al mismo tiempo una gran parte de sus
unidades motoras están relajadas. Este proceso ocurre deunidades motoras están relajadas. Este proceso ocurre de
manera alternada y constante.manera alternada y constante.
Tipos de Contracciones:Tipos de Contracciones:
– Contracciones Isotónicas: Existen dos tipos:Contracciones Isotónicas: Existen dos tipos:
Isotónica concéntrica: Músculo se acorta y tira del tendónIsotónica concéntrica: Músculo se acorta y tira del tendón
para producir movimiento y reducir el ángulo en unapara producir movimiento y reducir el ángulo en una
articulación. Ejm. (tomar un objeto de la mesa)articulación. Ejm. (tomar un objeto de la mesa)
Isotónica Excéntrica: El músculo acortado se alarga pocoIsotónica Excéntrica: El músculo acortado se alarga poco
a poco mientras continúa en contracción.a poco mientras continúa en contracción.
– Contracciones Isométricas: Estabiliza ciertasContracciones Isométricas: Estabiliza ciertas
articulaciones al mover otras.articulaciones al mover otras.
Importantes para mantener la postura, sujetar objetos enImportantes para mantener la postura, sujetar objetos en
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músculo.músculo.
08/08/1308/08/13
Tipos de Fibras MuscularesTipos de Fibras Musculares
Por el contenido de mioglobina y otros, se dividen en:Por el contenido de mioglobina y otros, se dividen en:
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Tienen menor cantidad de mioglobina, mitocondria y capilaresTienen menor cantidad de mioglobina, mitocondria y capilares
Por la capacidad de reacción metabólica (ATP) y con la rapidez dePor la capacidad de reacción metabólica (ATP) y con la rapidez de
fatiga, se clasifican en:fatiga, se clasifican en:
– Fibras oxidativas lentasFibras oxidativas lentas
– Fibras oxidativas-glucolíticas rápidasFibras oxidativas-glucolíticas rápidas
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Distribución y Activación de los diferentes tipos de fibrasDistribución y Activación de los diferentes tipos de fibras
muscularesmusculares..
– Fibras Oxidativas LentasFibras Oxidativas Lentas
– Fibras Oxidativas-Glucolíticas rápidasFibras Oxidativas-Glucolíticas rápidas
– Fibras Glucolíticas RápidasFibras Glucolíticas Rápidas
08/08/1308/08/13
MUSCULO CARDIACO
08/08/1308/08/13
08/08/1308/08/13
Mùsculo Cardiaco
G: Regiòn con glucògeno
abundante
GC: neurona ganglionar
MF: miofibrillas
N: nùcleo, cèl. Purkinje
NF: fibra nerviosa
PF: fibras de Purkinge
BV: vasos sanguìneos
CM: fibras m. cardìacas
CT: tejido conjuntivo
GC: neurona ganglioanr
NF: fibra nerviosa
PF: fibras de Purkinge
MUSCULO LISO
Características:
•Fibras pequeñas (2-5u de diámetro, 20-500 u
de longitud)
•Disposición física es diferente
Tipos:
1.Unitario o visceral:
•masa de cientos a millares de fibras
musculares (capacidad de contraerse juntas,
formando unidad)
•asociadas en capas o haces
•adheridas en muchos puntos (transmisión de
fuerza)
•Uniones intercelulares laxas (gap junctions)
08/08/1308/08/13
2. Multiunitario :
•Fibras musculares lisas discretas
•actividad independiente
•inervadas por una única terminación
nerviosa
•Revestidas por un colágeno fino y
fibrillas glucoproteícas que favorecen
su aislamiento
•Contracción independiente y con
escasa frecuencia de contracciones
espontáneas (músculo ciliar, iris
ocular, músculos piloerectores.
MUSCULO LISO
Utero de Mujer: haces de fibras
musculares lisas en disposiciòn
longitudinal, oblicua y transversal
Arteria Humana: corte longitudinal y
transversal. SM:
cél. Musc. Lisas
TC: tejido conectivo y L: luz
Uniòn Mùsculotendinosa
Uniòn neuromuscular: Mètodo de Golgi
N: nervio MEP: Placa Motora Terminal (estructura discoide y contacto fisiològico entre
nervio y mùsculo

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  • 12.
  • 13. INERVACIONINERVACION Neuronas motoras:Neuronas motoras: emite el impulso, origina contracciónmite el impulso, origina contracción múscularmúscular.. Unidad MotoraUnidad Motora Conformada por neurona motora (1) y conjunto de fibrasConformada por neurona motora (1) y conjunto de fibras musculares (150).musculares (150). Ejemplos:Ejemplos: – Movimientos precisos:Movimientos precisos: Producción de la voz sólo 2 fibras por neuronaProducción de la voz sólo 2 fibras por neurona – Movimientos potentes:Movimientos potentes: Movimiento del bíceps braquial o gastronecmio, hasta 2,000Movimiento del bíceps braquial o gastronecmio, hasta 2,000 fibras por neuronafibras por neurona
  • 14. LA UNIDAD MOTORACaracteristicas de la unidad motora: •Una sola neurona produce contraccion simultanea de aprox. 150 fibras musculares • Todas las fibras musculares se contraen y se relajan a un mismo tiempo •Musculos con movimientos precisos (producción de voz por la laringe) solo tiene dos o tres fibras por unidad motora •Musculos responsables de movimientos potentes y poco precisos (biceps braquial) pueden tener hasta 2,000 fibras musculares por unidad motora • La fuerza total de una contracción se puede controlar ajustando el numero de unidades motoras activadas.
  • 15. SINAPSIS 1. Sinapsis eléctrica: se produce por “contacto” entre las células excitables, a través de zonas especializadas. 2. Sinapsis química: unión neuromuscular o unión mioneural establecida a través de la hendidura sináptica por la liberación de un neurotransmisor  Placa motora terminal: conformada por los terminales axonales (forma de bulbo) y la membrana de la fibra muscular adyacente.  Vescícula sináptica: Se encuentran dentro del extremo distal de una terminal axonal. Aquí se encuentra contenidas moléculas de un neurotransmisor Ach.
  • 16.
  • 17. Filamentos Musculares:Filamentos Musculares:  Filamentos Delgados:Filamentos Delgados: actina, tropomiosina y troponinaactina, tropomiosina y troponina Actina:Actina: – Actina G, forma globular, dos cadenas retorcidas, va a conformar a:Actina G, forma globular, dos cadenas retorcidas, va a conformar a: – Actina F, (actina filamentosa)Actina F, (actina filamentosa) Posee sitio de union a la miosinaPosee sitio de union a la miosina Tropomiosina: proteìna filamentosa que se ubica a lo largo del surcoTropomiosina: proteìna filamentosa que se ubica a lo largo del surco de la actina. Bloquea el sitio de union con miosina (reposo).de la actina. Bloquea el sitio de union con miosina (reposo). Troponina: Complejo de tres proteínas globulares T, I, CTroponina: Complejo de tres proteínas globulares T, I, C – Troponina T: Se une a tropomiosinaTroponina T: Se une a tropomiosina – Troponina I: Junto con tropomiosina inhibe la interaccion actina-Troponina I: Junto con tropomiosina inhibe la interaccion actina- miosinamiosina – Troponina C: Se une al calcio. Inicia la contraccion.Troponina C: Se une al calcio. Inicia la contraccion.
  • 18. Filamentos GruesosFilamentos Gruesos:: Miosina (mol grande y compleja,Miosina (mol grande y compleja, cabeza y cola, estructura helicoidalcabeza y cola, estructura helicoidal alfa). Posee:alfa). Posee: – Par de cadenas pesadas. SePar de cadenas pesadas. Se enlazan y forman la cola de laenlazan y forman la cola de la molecula de miosinamolecula de miosina – Dos pares de cadenas ligeras:Dos pares de cadenas ligeras: se enrrollan y forman dosse enrrollan y forman dos cabezas globulares (sitio decabezas globulares (sitio de union para la actina)union para la actina) Cabeza (puente cruzado) unión deCabeza (puente cruzado) unión de la actina e hidrólisis de ATPla actina e hidrólisis de ATP Interacción entre puentes cruzadosInteracción entre puentes cruzados y filamentos finos, acortan lay filamentos finos, acortan la sarcómera (acercando las líneas Zsarcómera (acercando las líneas Z entre sí).entre sí).
  • 19.
  • 20. BASES MOLECULARES DE LA CONTRACCIÓNBASES MOLECULARES DE LA CONTRACCIÓN Transducción Quimiomecánica: ATP (prod. metabólica) Fuerza o movimiento UNIDAD CONTRACTIL: SARCOMERA •Citoesqueleto: Estructura de anclaje y transmisión de la fuerza •Miofilamentos: Finos, Gruesos
  • 21. 08/08/1308/08/13 CICLO DE LOS PUENTES CRUZADOS 1.Formación del complejo Miosina-ADP-Pi (elevado nivel de energía libre) y su rápida unión al filamento fino . 2. Cambio conformacional de la cabeza de miosina (liberación del ADP y Pi). 3. Unión del ATP al complejo Actina-Miosina. Disociación de los puentes cruzados del filamento fino. 4. Regeneración del complejo Miosina-ADP-Pi de alta energía por hidrólisis interna del ATP.
  • 22. 08/08/1308/08/13 DETERMINANTES DEL CICLO DE PUENTES CRUZADOS Sistemas reguladores: Dependientes de Ca++, controlan el número de puentes cruzados que interaccionan con filamentos finos. La velocidad de los ciclos de los puentes cruzados determinan la velocidad de acortamiento de un músculo. La mayor se produce cuando no hay carga que se oponga al acortamiento. Esta cae cuando la carga es mayor (evita el paso de la conformación de 90° a la 45°) Estas diferencias están determinadas por la variante isoenzimática de miosina.
  • 23. 08/08/1308/08/13 MECANISMO GENERAL DE LA CONTRACCION MUSCULAR Apertura de canales de Ach favoreciendo el ingreso de grandes cantidades de sodio a nivel de terminación nerviosa. Inicio del potencial de acción. Activación de las membranas de las fibras musculares . Liberación del ión Ca++ contenido en las miofibrillas del retículo sarcoplásmico. Atracción entre filamentos de actina y miosina con el consecuente deslizamiento (contracción) Regreso del Ca ++al interior del
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  • 28. es decir, al conjunto de Fascículos
  • 29. rodea al Haz o Fascículo (grupo de fibras musculares)
  • 30. rodea las fibras musculares individuales
  • 31. ENDOMISIO PERIMISIO EPIMISIO •Capa de fibras reticulares que rodean a las fibras musculares individuales •Sòlo capilares pequeños y filetes nerviosos finos •Tej. Conectivo, rodea a un grupo de fibras para formar Haz o Fascìculo (unidades funcionales) •Vs y nervios màs gruesos •Vaina de tc denso y rodea al conjunto de fascìculos que forman el mùsculo •Los componentes de irrigaciòn e inervaciòn penetran en el epimisio
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  • 54. BV: vasos sanguìneos (art. Y vena, pequeño calibre) M: fibra muscular CT: tejido conectivo (perimisio rodea fascìculos musculares)
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  • 63. 08/08/1308/08/13 Músculo liso (corte longitudinal) Músculo liso (corte transversal, anillo de citoplasma visible)
  • 64. Regulación de la Tensión MuscularRegulación de la Tensión Muscular Tipos de Contracción:Tipos de Contracción: – Contracción EspasmódicaContracción Espasmódica: Contracción breve de todas las fibras: Contracción breve de todas las fibras musculares de una unidad motora.musculares de una unidad motora. – Potencial de acción breve (1 a 2 ms.) la contracción dura muchoPotencial de acción breve (1 a 2 ms.) la contracción dura mucho mas (20 a 200 ms.)mas (20 a 200 ms.) Etapas:Etapas: – Período LatentePeríodo Latente: Aplicación del estímulo –inicio de la: Aplicación del estímulo –inicio de la contracción) dura aprox. 2 ms. Liberación de Ca+2 del RS,contracción) dura aprox. 2 ms. Liberación de Ca+2 del RS, filamentos ejercen tensión, estiramiento de componentesfilamentos ejercen tensión, estiramiento de componentes elásticos y luego el acortamiento.elásticos y luego el acortamiento. – Período de ContracciónPeríodo de Contracción: Dura de 10 a 100 ms.: Dura de 10 a 100 ms. – Período de RelajaciónPeríodo de Relajación: de 10 a 100 ms. Recaptura del Ca+2: de 10 a 100 ms. Recaptura del Ca+2 – Período RefractarioPeríodo Refractario: Es un lapso de pérdida de excitabilidad. En: Es un lapso de pérdida de excitabilidad. En el músculo esquelético dura aprox. 5 ms. Y en músculo cardíacoel músculo esquelético dura aprox. 5 ms. Y en músculo cardíaco dura 300 ms.dura 300 ms.
  • 65. Tono MuscularTono Muscular Es producido por la activación involuntaria de unidadesEs producido por la activación involuntaria de unidades motoras, esta activa la contracción sostenida de las fibrasmotoras, esta activa la contracción sostenida de las fibras musculares, al mismo tiempo una gran parte de susmusculares, al mismo tiempo una gran parte de sus unidades motoras están relajadas. Este proceso ocurre deunidades motoras están relajadas. Este proceso ocurre de manera alternada y constante.manera alternada y constante. Tipos de Contracciones:Tipos de Contracciones: – Contracciones Isotónicas: Existen dos tipos:Contracciones Isotónicas: Existen dos tipos: Isotónica concéntrica: Músculo se acorta y tira del tendónIsotónica concéntrica: Músculo se acorta y tira del tendón para producir movimiento y reducir el ángulo en unapara producir movimiento y reducir el ángulo en una articulación. Ejm. (tomar un objeto de la mesa)articulación. Ejm. (tomar un objeto de la mesa) Isotónica Excéntrica: El músculo acortado se alarga pocoIsotónica Excéntrica: El músculo acortado se alarga poco a poco mientras continúa en contracción.a poco mientras continúa en contracción. – Contracciones Isométricas: Estabiliza ciertasContracciones Isométricas: Estabiliza ciertas articulaciones al mover otras.articulaciones al mover otras. Importantes para mantener la postura, sujetar objetos enImportantes para mantener la postura, sujetar objetos en posición fija.posición fija. Consumen energíaConsumen energía Producen tensión considerables sin acortamiento delProducen tensión considerables sin acortamiento del músculo.músculo.
  • 66. 08/08/1308/08/13 Tipos de Fibras MuscularesTipos de Fibras Musculares Por el contenido de mioglobina y otros, se dividen en:Por el contenido de mioglobina y otros, se dividen en: – Fibras Musculares Rojas:Fibras Musculares Rojas: Tienen alto contenido de mioglobinaTienen alto contenido de mioglobina Contienen mayor cantidad de mitocondriasContienen mayor cantidad de mitocondrias Tienen mayor cantidad de capilares sanguíneosTienen mayor cantidad de capilares sanguíneos – Fibras Musculares BlancasFibras Musculares Blancas:: Tienen menor cantidad de mioglobina, mitocondria y capilaresTienen menor cantidad de mioglobina, mitocondria y capilares Por la capacidad de reacción metabólica (ATP) y con la rapidez dePor la capacidad de reacción metabólica (ATP) y con la rapidez de fatiga, se clasifican en:fatiga, se clasifican en: – Fibras oxidativas lentasFibras oxidativas lentas – Fibras oxidativas-glucolíticas rápidasFibras oxidativas-glucolíticas rápidas – Fibras glucolíticas rápidas.Fibras glucolíticas rápidas. Distribución y Activación de los diferentes tipos de fibrasDistribución y Activación de los diferentes tipos de fibras muscularesmusculares.. – Fibras Oxidativas LentasFibras Oxidativas Lentas – Fibras Oxidativas-Glucolíticas rápidasFibras Oxidativas-Glucolíticas rápidas – Fibras Glucolíticas RápidasFibras Glucolíticas Rápidas
  • 70.
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  • 73. G: Regiòn con glucògeno abundante GC: neurona ganglionar MF: miofibrillas N: nùcleo, cèl. Purkinje NF: fibra nerviosa PF: fibras de Purkinge BV: vasos sanguìneos CM: fibras m. cardìacas CT: tejido conjuntivo GC: neurona ganglioanr NF: fibra nerviosa PF: fibras de Purkinge
  • 74. MUSCULO LISO Características: •Fibras pequeñas (2-5u de diámetro, 20-500 u de longitud) •Disposición física es diferente Tipos: 1.Unitario o visceral: •masa de cientos a millares de fibras musculares (capacidad de contraerse juntas, formando unidad) •asociadas en capas o haces •adheridas en muchos puntos (transmisión de fuerza) •Uniones intercelulares laxas (gap junctions)
  • 76. 2. Multiunitario : •Fibras musculares lisas discretas •actividad independiente •inervadas por una única terminación nerviosa •Revestidas por un colágeno fino y fibrillas glucoproteícas que favorecen su aislamiento •Contracción independiente y con escasa frecuencia de contracciones espontáneas (músculo ciliar, iris ocular, músculos piloerectores.
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  • 80. Utero de Mujer: haces de fibras musculares lisas en disposiciòn longitudinal, oblicua y transversal Arteria Humana: corte longitudinal y transversal. SM: cél. Musc. Lisas TC: tejido conectivo y L: luz
  • 82. Uniòn neuromuscular: Mètodo de Golgi N: nervio MEP: Placa Motora Terminal (estructura discoide y contacto fisiològico entre nervio y mùsculo