SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
Existen tipos de
células musculares
Su contracción de
estas se lleva a
cabo por el
sistema deslizante
de actina miosina Ca
Musculo liso
Musculo
esquelético
Musculo
cardiaco
No estan directamente bajo nuestro control
consciente
Son componentes estructurales de las paredes en
los:
• Vasos sanguíneos
• Órganos internos
Control Consciente
(voluntarios):
• Sirven de locomoción
• Unen y mueven el esqueleto
Compuest
o de
células no
estriadas,
alargadas
Son
fusiformes
Se localiza en el
aparto reproductor y
excretor, en los
vasos sanguíneos y
organos internos
Poseen
proteínas
:actina y
miosina
La contracción de
este musculo esta
mediado por el
S.N vegetativo
MUSCULO LISO
ATP
MOVIMIENTO
MUSCULO
ESQUELETICO
Estructura básica del
musculo esquelético
ENDOMISIO
EPIMISIO
PERIMISIO
rodea cada fibra muscular
agrupa las distintas fibras musculares
en haces de fibras musculares
recubre el conjunto del músculo
Cada fibra muscular tiene una
forma cilíndrica, un diámetro
de 50 micras y se extiende de
una extremidad tendinosa a
la otra
Fibras
tipo 1
•Contracción
lenta
•Metabolismo
oxidativo
Fibras
tipo 2
•Contracción
rápida
•glucolisis
IIA
IIB
ORGANIZACIÓN DE LA FIBRA MUSCULAR
Células de schwann
Canales de Na+
acetilcolina
La acetilcolina se une a
sus receptores sobre
las células musculares
donde se inicia la
señalización para la
contracción muscular
LIBERACION DEL CALCIO
DE RETICULO
SARCOPLASMICO
CONTRACCION MUSCULAR
UTILIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE EN
EL MUSCULO ESQUELETICO
Los músculos
esqueléticos pueden
utilizar distintos
combustibles para
generar ATP
Los músculos
esqueléticos son
capaces de oxidar
completamente los
esqueletos
carbonados de
alamina, aspartato,
glutamato, valina,
leucina, isoleucina,
pero no otros amino
ácidos.
Atp y cretina fosfato
Cuando se necesita energía,
la creatina fosfato donara un
fosfato al ADP para generar
el ATP para la contracción
muscular
Síntesis de creatina
comienza en el riñón y
se completa en el
higado
Utilización del
musculo en reposos
• Dependerá de la concentración sérica de
glucosa, amino ácidos y ácidos grasos.
• Existe un equilibrio entre la oxidación de
glucosa y de ácidos grasos regulada por el
citrato.
Utilización de
combustible
durante la inanición
• La carencia de insulina da lugar asimismo a
una reducción de la utilización de glucosa
por otras células.
• Los ácidos grasos son el combustible
preferido por el musculo en condiciones de
inanición.
Utilización del
combustible
durante el ejercicio
• Utilización de ATP durante el ejercicio
puede ser hasta 100 veces mayor que en el
reposo.
• Glucolisis anaerobia es especialmente
importante en 3 condiciones.
GLUCOLISIS
ANAEROBIA
• ATP del musculo
dura 1.2 seg
• Creatina fostato
dura 9seg
la conversión de
glucógeno en lactato
proporcionara el ATP
AL COMIENZO
DEL EJERCICIO
EN LA FIBRA
GLUCOLITIC
A DE TIPO IIB
Músculos con este tipo
de fibras se contraen
con vigorosidad y
rápidamente
Con capacidad glucolitica
alta y contiene niveles de
hexoquinasa bajos
DURANTE
EJERCICIO DE ALTA
INTENSIDAD
A veces las
mitocondrias
no abastecen
la necesidad
energética
Acumulan
AMP
Activan PFK-1 y
glucogenolisis
DESTINO DEL LACTATO LIBERADO
DURANTE EL EJERCICIO
DESTINO DEL LACTATO
LIBERADO DURANTE EL
EJERCICIO
Liberado del musculo
esquelético durante
el ejercicio
La liberación del lactato disminuye
con la duración del ejercicio
La glucosa sanguínea como
combustible
Durante el ayuno , la sangre
contiene 5g de glucosa
suficiente para mantener la
carrera de una persona a un
ritmo moderado
Durante ejercicios de alta densidad
y corta duración(carreras cortas
400/800 m) los depósitos de
glucógeno muscular almacenados y
la glucosa sanguínea son las
fuentes principales de energia.
Ácidos grasos
como fuentes de
ATP
A medida que la intensidad del
ejercicio se reduce y aumenta su
duración(marcha , maratón), las
grasas se convierten en la principal
fuente de energía a través de un
sistema dependiente de oxigeno
• Aminoácidos de cadena
ramificada
• Ciclo de los nucleótidos de
purina
• acetato
entrenamiento
A
U
M
E
N
T
A
depósitos
musculares de
glucógeno
Numero y tamaño
de las
mitocondrias
Las fibras aumentan de esta
forma su capacidad de generar
ATP
Entrenamiento
de resistencia
Aumenta el
numero de
tamaño de las
fibras
musculares
GRACIAS

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sinapsisas
SinapsisasSinapsisas
Sinapsisasdassw
 
Sintesis de colesterol
Sintesis de colesterolSintesis de colesterol
Sintesis de colesterolMariana Perez
 
Contracción muscular
Contracción muscularContracción muscular
Contracción muscularMabel Tupaz
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIPIDOS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIPIDOSTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIPIDOS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIPIDOSOrnellaPortilloGarci
 
Metabolismo del glucógeno
Metabolismo del glucógenoMetabolismo del glucógeno
Metabolismo del glucógenoMissael Mota
 
Circulación a través de los capilares
Circulación a través de los capilaresCirculación a través de los capilares
Circulación a través de los capilaresGiovanna Larrazábal
 
Efectores. excitación y contracción del músculo esquelético, liso y cardiaco
Efectores. excitación y contracción del músculo esquelético, liso y cardiacoEfectores. excitación y contracción del músculo esquelético, liso y cardiaco
Efectores. excitación y contracción del músculo esquelético, liso y cardiacoRodrigo Lopez
 
Renovación, reparación y regeneración tisular
Renovación, reparación y regeneración tisular Renovación, reparación y regeneración tisular
Renovación, reparación y regeneración tisular julianazapatacardona
 
Contracción y excitación del musculo liso
Contracción y excitación del musculo lisoContracción y excitación del musculo liso
Contracción y excitación del musculo lisoFrancisco Burgos
 

La actualidad más candente (20)

Sinapsisas
SinapsisasSinapsisas
Sinapsisas
 
Fisiologia Insulina, Glucagon Y Diabetes
Fisiologia  Insulina, Glucagon Y DiabetesFisiologia  Insulina, Glucagon Y Diabetes
Fisiologia Insulina, Glucagon Y Diabetes
 
Sintesis de colesterol
Sintesis de colesterolSintesis de colesterol
Sintesis de colesterol
 
Enzimas sericas
Enzimas sericas Enzimas sericas
Enzimas sericas
 
Glucagón
GlucagónGlucagón
Glucagón
 
Músculo liso
Músculo liso Músculo liso
Músculo liso
 
Efectos de la insulina sobre el metabolismo de
Efectos de la insulina sobre el metabolismo deEfectos de la insulina sobre el metabolismo de
Efectos de la insulina sobre el metabolismo de
 
Contracción muscular
Contracción muscularContracción muscular
Contracción muscular
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIPIDOS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIPIDOSTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIPIDOS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIPIDOS
 
Metabolismo del glucógeno
Metabolismo del glucógenoMetabolismo del glucógeno
Metabolismo del glucógeno
 
Contraccion muscular
Contraccion muscularContraccion muscular
Contraccion muscular
 
Ruta glucolítica
Ruta glucolíticaRuta glucolítica
Ruta glucolítica
 
Circulación a través de los capilares
Circulación a través de los capilaresCirculación a través de los capilares
Circulación a través de los capilares
 
Efectores. excitación y contracción del músculo esquelético, liso y cardiaco
Efectores. excitación y contracción del músculo esquelético, liso y cardiacoEfectores. excitación y contracción del músculo esquelético, liso y cardiaco
Efectores. excitación y contracción del músculo esquelético, liso y cardiaco
 
Fisiología muscular general
Fisiología muscular generalFisiología muscular general
Fisiología muscular general
 
Renovación, reparación y regeneración tisular
Renovación, reparación y regeneración tisular Renovación, reparación y regeneración tisular
Renovación, reparación y regeneración tisular
 
Fisiologia del hipotalamo
Fisiologia del hipotalamoFisiologia del hipotalamo
Fisiologia del hipotalamo
 
Contracción y excitación del musculo liso
Contracción y excitación del musculo lisoContracción y excitación del musculo liso
Contracción y excitación del musculo liso
 
La insulina y sus funciones en el metabolismo
La insulina y sus funciones en el metabolismoLa insulina y sus funciones en el metabolismo
La insulina y sus funciones en el metabolismo
 
Ciclo de la glucosa alanina
Ciclo de la glucosa alanina Ciclo de la glucosa alanina
Ciclo de la glucosa alanina
 

Similar a Metabolismo del musculo en reposo y durante el ejercicio

Similar a Metabolismo del musculo en reposo y durante el ejercicio (20)

funcion-muscular.pptx
funcion-muscular.pptxfuncion-muscular.pptx
funcion-muscular.pptx
 
Sistema muscular
Sistema muscularSistema muscular
Sistema muscular
 
Los músculos esqueléticos
Los músculos esqueléticosLos músculos esqueléticos
Los músculos esqueléticos
 
METABOLISMO DE LA FIBRA MUSCULAR ESQUELETICA.pptx
METABOLISMO DE LA FIBRA MUSCULAR ESQUELETICA.pptxMETABOLISMO DE LA FIBRA MUSCULAR ESQUELETICA.pptx
METABOLISMO DE LA FIBRA MUSCULAR ESQUELETICA.pptx
 
Sistema muscular
Sistema muscularSistema muscular
Sistema muscular
 
Sistema muscular 2013
Sistema muscular 2013Sistema muscular 2013
Sistema muscular 2013
 
FISIOLOGIA DE MÚSCULO
FISIOLOGIA DE MÚSCULOFISIOLOGIA DE MÚSCULO
FISIOLOGIA DE MÚSCULO
 
Sistemamuscular 110522182041-phpapp01
Sistemamuscular 110522182041-phpapp01Sistemamuscular 110522182041-phpapp01
Sistemamuscular 110522182041-phpapp01
 
Sistemamuscular 110522182041-phpapp01
Sistemamuscular 110522182041-phpapp01Sistemamuscular 110522182041-phpapp01
Sistemamuscular 110522182041-phpapp01
 
Fisiologia del sistema muscular
Fisiologia del sistema muscularFisiologia del sistema muscular
Fisiologia del sistema muscular
 
Fisiologia muscular-1
Fisiologia muscular-1Fisiologia muscular-1
Fisiologia muscular-1
 
Tejido muscular
Tejido muscularTejido muscular
Tejido muscular
 
Fisiologia muscular del cuerpo humano
Fisiologia muscular del cuerpo humanoFisiologia muscular del cuerpo humano
Fisiologia muscular del cuerpo humano
 
Modulo 4 sistema muscular(1)
Modulo 4 sistema muscular(1)Modulo 4 sistema muscular(1)
Modulo 4 sistema muscular(1)
 
Tejido muscular del humano en fisiología
Tejido muscular del humano en fisiologíaTejido muscular del humano en fisiología
Tejido muscular del humano en fisiología
 
Sistema Muscular
Sistema MuscularSistema Muscular
Sistema Muscular
 
Sistema muscular
Sistema muscularSistema muscular
Sistema muscular
 
Excitabilidad muscular
Excitabilidad muscularExcitabilidad muscular
Excitabilidad muscular
 
Consumo de oxígeno y actividad física
Consumo de oxígeno y actividad físicaConsumo de oxígeno y actividad física
Consumo de oxígeno y actividad física
 
Capitulo 6 - Tejido Muscular
Capitulo 6 - Tejido MuscularCapitulo 6 - Tejido Muscular
Capitulo 6 - Tejido Muscular
 

Metabolismo del musculo en reposo y durante el ejercicio

  • 1.
  • 2. Existen tipos de células musculares Su contracción de estas se lleva a cabo por el sistema deslizante de actina miosina Ca
  • 3. Musculo liso Musculo esquelético Musculo cardiaco No estan directamente bajo nuestro control consciente Son componentes estructurales de las paredes en los: • Vasos sanguíneos • Órganos internos Control Consciente (voluntarios): • Sirven de locomoción • Unen y mueven el esqueleto
  • 4. Compuest o de células no estriadas, alargadas Son fusiformes Se localiza en el aparto reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos y organos internos Poseen proteínas :actina y miosina La contracción de este musculo esta mediado por el S.N vegetativo MUSCULO LISO ATP MOVIMIENTO MUSCULO ESQUELETICO
  • 5. Estructura básica del musculo esquelético ENDOMISIO EPIMISIO PERIMISIO rodea cada fibra muscular agrupa las distintas fibras musculares en haces de fibras musculares recubre el conjunto del músculo Cada fibra muscular tiene una forma cilíndrica, un diámetro de 50 micras y se extiende de una extremidad tendinosa a la otra
  • 7.
  • 8. ORGANIZACIÓN DE LA FIBRA MUSCULAR
  • 9. Células de schwann Canales de Na+ acetilcolina La acetilcolina se une a sus receptores sobre las células musculares donde se inicia la señalización para la contracción muscular LIBERACION DEL CALCIO DE RETICULO SARCOPLASMICO
  • 11.
  • 12. UTILIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE EN EL MUSCULO ESQUELETICO Los músculos esqueléticos pueden utilizar distintos combustibles para generar ATP Los músculos esqueléticos son capaces de oxidar completamente los esqueletos carbonados de alamina, aspartato, glutamato, valina, leucina, isoleucina, pero no otros amino ácidos.
  • 13. Atp y cretina fosfato Cuando se necesita energía, la creatina fosfato donara un fosfato al ADP para generar el ATP para la contracción muscular Síntesis de creatina comienza en el riñón y se completa en el higado
  • 14. Utilización del musculo en reposos • Dependerá de la concentración sérica de glucosa, amino ácidos y ácidos grasos. • Existe un equilibrio entre la oxidación de glucosa y de ácidos grasos regulada por el citrato. Utilización de combustible durante la inanición • La carencia de insulina da lugar asimismo a una reducción de la utilización de glucosa por otras células. • Los ácidos grasos son el combustible preferido por el musculo en condiciones de inanición. Utilización del combustible durante el ejercicio • Utilización de ATP durante el ejercicio puede ser hasta 100 veces mayor que en el reposo. • Glucolisis anaerobia es especialmente importante en 3 condiciones.
  • 15. GLUCOLISIS ANAEROBIA • ATP del musculo dura 1.2 seg • Creatina fostato dura 9seg la conversión de glucógeno en lactato proporcionara el ATP AL COMIENZO DEL EJERCICIO EN LA FIBRA GLUCOLITIC A DE TIPO IIB Músculos con este tipo de fibras se contraen con vigorosidad y rápidamente Con capacidad glucolitica alta y contiene niveles de hexoquinasa bajos DURANTE EJERCICIO DE ALTA INTENSIDAD A veces las mitocondrias no abastecen la necesidad energética Acumulan AMP Activan PFK-1 y glucogenolisis DESTINO DEL LACTATO LIBERADO DURANTE EL EJERCICIO
  • 16. DESTINO DEL LACTATO LIBERADO DURANTE EL EJERCICIO Liberado del musculo esquelético durante el ejercicio
  • 17. La liberación del lactato disminuye con la duración del ejercicio La glucosa sanguínea como combustible Durante el ayuno , la sangre contiene 5g de glucosa suficiente para mantener la carrera de una persona a un ritmo moderado Durante ejercicios de alta densidad y corta duración(carreras cortas 400/800 m) los depósitos de glucógeno muscular almacenados y la glucosa sanguínea son las fuentes principales de energia.
  • 18. Ácidos grasos como fuentes de ATP A medida que la intensidad del ejercicio se reduce y aumenta su duración(marcha , maratón), las grasas se convierten en la principal fuente de energía a través de un sistema dependiente de oxigeno • Aminoácidos de cadena ramificada • Ciclo de los nucleótidos de purina • acetato
  • 19. entrenamiento A U M E N T A depósitos musculares de glucógeno Numero y tamaño de las mitocondrias Las fibras aumentan de esta forma su capacidad de generar ATP Entrenamiento de resistencia Aumenta el numero de tamaño de las fibras musculares