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TEJIDO MUSCULAR
Institución educativa :
Víctor Manuel Maurtua
PROF: LUIS AQUIJE HOSTIA
Agenda :
Generalidades: composición, origen embriológico, tipos, características generales
de cada tipo
Músculo estriado esquelético: organización, ultraestructura , mecanismo de
contracción
Músculo estriado cardíaco: organización, ultraestructura , mecanismo de
contracción
Músculo liso: organización, ultraestructura , mecanismo de contracción
Generalidades
Las células que lo conforman tienen origen mesodérmico (excepto los músculos del iris
de origen neuroectodérmico). Se diferencian por alargamiento gradual y síntesis de
proteínas filamentosas que ocupan el citoplasma y son responsables de la contracción
Es el responsable de los movimientos
corporales. Está formado por células
alargadas a las que también se les llama
fibras
TEJIDO MUSCULAR
De acuerdo con las características morfológicas se conocen tres tipos o variedades
de Tejido muscular:
Músculo liso Músculo estriado esquelético Músculo estriado cardíaco
Generalidades
TEJIDO MUSCULAR
Citoplasma = sarcoplasma
Mitocondrias = sarcosomas
REL= retículo sarcoplasmático
Las células musculares están tan diferenciadas y especializadas en la
contracción que sus componentes reciben nombres especiales
Funciones del tejido muscular
Estabiliza posiciones corporales
Moviliza sustancias
Participa en la termogénesis
al producir calor mediante la
contracción (escalofrío)
Generalidades
Músculo liso: formado por agregados de células fusiformes que no poseen
estrías transversales. El proceso de contracción es lento y está sujeto al control
involuntario e inervado por el sistema nervioso autónomo
Músculo estriado esquelético: formado por haces de células cilíndricas , muy
largas, multinucleadas con estriaciones transversales. Su contracción es rápida
vigorosa está sujeta al control voluntario e inervada por el sistema nervioso
somático
Músculo estriado cardíaco: formado por células alargadas, ramificadas que se unen
con otras por medio de discos intercalares, presentan estriaciones transversales. Su
contracción es involuntaria, rítmica y está inervado por el sistema nervioso autónomo
Músculo estriado esquelético
TEJIDO MUSCULAR
Hiperplasia: aumento en el número de células por multiplicación mitótica
Cada fibra muscular está rodeada
por capas progresivamente
más complejas de tejido conjuntivo:
el endomisio, el perimisio y el
epimisio
Tejido conjuntivo
Atrofia: disminución del volumen de las células por desuso
El TC permite que la fuerza de la contracción generada por cada fibra actúe sobre el
músculo entero. También transmite a estructuras como tendones, ligamentos y el hueso
la fuerza de la contracción.
Hipertrofia: aumento en el volumen de las células
Fascículos de Células
musculares estriadas
esqueléticas
Endomisio
Endomisio
Perimisio
Músculo estriado esquelético
TEJIDO MUSCULAR
Organización
Durante la contracción:
El sarcómero se acorta
(Líneas Z se acercan).
La banda H e I se estrechan.
La banda A permanece
constante.
Libera Ca++
Deslizamiento de f. de actina
sobre los f. de miosina
CONTRACCIÓN
Mecanismo de
contracción
(Deslizamiento de
filamentos)
Músculo estriado esquelético
TEJIDO MUSCULAR
Ultraestructura
Músculo estriado esquelético
TEJIDO MUSCULAR
Patologías
Distrofia muscular: causada por una carencia de distrofina o anomalías en su
composición. Los síntomas comienzan antes de los 5 años de edad (Duchenne).
El paciente muere alrededor de los 20 años. (hereditaria recesiva ligada al sexo)
Miastenia gravis: degradación de los receptores de
acetilcolina por formación de anticuerpos contra
ellos en al placa motora terminal (autoinmune).
Tto: inhibidores de la colinesterasa e inmunosupresión con
corticosteroides
La distrofina es una proteína que compone al sarcolema,
se une a las glucoproteínas de membrana en la superficie
citoplasmática y fija los filamentos de actina al sarcolema
Músculo estriado cardíaco
TEJIDO MUSCULAR
Características generales
Músculo estriado cardíaco
TEJIDO MUSCULAR
Discos intercalares
Músculo estriado cardíaco
TEJIDO MUSCULAR
Sarcoplasma: patrón estriado similar al músc. esquelético
Retículo sarcoplasmático más simple
No retículo de contacto o cisterna terminal, no tríada
Túbulos T de mayor diámetro y menos numerosos
Mitocondrias más numerosas
Mecanismo de contracción: por deslizamiento de filamentos
Músculo liso
TEJIDO MUSCULAR
Ubicación: paredes de las vísceras,
(túnicas musculares con orientación
circular y longitudinal) y vasos
sanguíneos
Pueden aumentar de tamaño y cantidad
Contracción lenta y prolongada
Músculo liso
TEJIDO MUSCULAR
Organización
Células o fibras aisladas. Ej: músculo erector de l pelo, iris,
pleura
Fascículos o haces de fibras
paralelos con uniones tipo nexos.
Una delgada red de fibras
reticulares forma la lámina
externa
Ej: tunicas musc. de vísceras y vasos sanguíneos
Músculo liso
TEJIDO MUSCULAR
M.O.
Músculo liso
TEJIDO MUSCULAR
Ultraestructura
• Caveolas: vesículas pinocíticas
Libera los iones calcio
• Condensaciones citoplasmáticas:
• Placas de inserción:
Contienen la Proteina fijadora de actina: α-actinina
Fijan filamentos de actina
~ Fibras
elásticas
~ Filamentos intermedios: Desmina y
Vimentina
Músculo liso
TEJIDO MUSCULAR
¿COMO ESTÁ ORGANIZADO EL
APARATO CONTRACTIL EN LA FIBRA
MUSCULAR LISA?
Sarcoplasma: presenta filamentos
de actina y miosina
Cada filamento de miosina
esta rodeado por un anillo de
delgados filamentos de actina
¿Como ocurre?
Un filamento de miosina tracciona
los filamentos de actina, estas se
acercan por lo que la célula se acorta
Ultraestructura
Músculo liso
TEJIDO MUSCULAR
Mecanismo de contracción
Modelo de deslizamiento de miofilamentos
¿Cuándo se inicia?
[Ca ++ ] Citosol
Se forma complejo Ca ++ - Calmodulina
Fosforilación de Miosina
Cambio conformacional en la molécula de Miosina
Miosina + Actina
CONTRACCIÓN
MCL quinasa
Músculo liso
TEJIDO MUSCULAR
Mecanismo de contracción
Modelo de deslizamiento de miofilamentos
Acciones que desencadenan la contracción: Ca ++ en el citosol por:
 Estimulación nerviosa
 Acción hormonal
 Moléculas señales locales (paracrinas)
 Modificación del contenido de metabolitos del líquido extracelular
 Actividad eléctrica espontánea del sarcolema
Músculo liso
TEJIDO MUSCULAR
Patologías
Leiomioma gástrico
• Rouviére, Henri (1968). Anatomía humana descriptiva y topográfica. Madrid:Casa Editorial
Bailly-Bailliere S.A. OCLC 45816081.
• Testut,, L; Latarjet, M. (1965). Tratado de anatomía humana. Tomo I;Osteología-Artrología-
Miología. Barcelona:Salvat Editores S.A. OCLC 57025323.
• Vallés Iglesias, Alejandro (1980). La ciencia de la vida, un milagro de la naturaleza.
Barcelona : Editorial Ramón Sopena. ISBN 84-303-0786-9 OCLC 11455854.
• Parker, Steve (1997). The human body. «Traducción de Antonio Avaria de la Fuente».
Santiago : Editorial Zig-Zag. ISBN 956-12-1217-X.
• Jiménez Rodríguez, Julieta (2012). Hombre y Salud. «Antología Universitaria UAEMex».
México : Editorial Universitaria. ISBN 978-607-422-215-9.
• http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/tejidoconectivo1_1_1.pdf
• Libro de 1 bachillerato de ciencias: Oxford educación
Gracias por su atención

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Tejido muscular trabajo

  • 1. TEJIDO MUSCULAR Institución educativa : Víctor Manuel Maurtua PROF: LUIS AQUIJE HOSTIA
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Agenda : Generalidades: composición, origen embriológico, tipos, características generales de cada tipo Músculo estriado esquelético: organización, ultraestructura , mecanismo de contracción Músculo estriado cardíaco: organización, ultraestructura , mecanismo de contracción Músculo liso: organización, ultraestructura , mecanismo de contracción
  • 6. Generalidades Las células que lo conforman tienen origen mesodérmico (excepto los músculos del iris de origen neuroectodérmico). Se diferencian por alargamiento gradual y síntesis de proteínas filamentosas que ocupan el citoplasma y son responsables de la contracción Es el responsable de los movimientos corporales. Está formado por células alargadas a las que también se les llama fibras TEJIDO MUSCULAR De acuerdo con las características morfológicas se conocen tres tipos o variedades de Tejido muscular: Músculo liso Músculo estriado esquelético Músculo estriado cardíaco
  • 7. Generalidades TEJIDO MUSCULAR Citoplasma = sarcoplasma Mitocondrias = sarcosomas REL= retículo sarcoplasmático Las células musculares están tan diferenciadas y especializadas en la contracción que sus componentes reciben nombres especiales Funciones del tejido muscular Estabiliza posiciones corporales Moviliza sustancias Participa en la termogénesis al producir calor mediante la contracción (escalofrío)
  • 8. Generalidades Músculo liso: formado por agregados de células fusiformes que no poseen estrías transversales. El proceso de contracción es lento y está sujeto al control involuntario e inervado por el sistema nervioso autónomo Músculo estriado esquelético: formado por haces de células cilíndricas , muy largas, multinucleadas con estriaciones transversales. Su contracción es rápida vigorosa está sujeta al control voluntario e inervada por el sistema nervioso somático Músculo estriado cardíaco: formado por células alargadas, ramificadas que se unen con otras por medio de discos intercalares, presentan estriaciones transversales. Su contracción es involuntaria, rítmica y está inervado por el sistema nervioso autónomo
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Músculo estriado esquelético TEJIDO MUSCULAR Hiperplasia: aumento en el número de células por multiplicación mitótica Cada fibra muscular está rodeada por capas progresivamente más complejas de tejido conjuntivo: el endomisio, el perimisio y el epimisio Tejido conjuntivo Atrofia: disminución del volumen de las células por desuso El TC permite que la fuerza de la contracción generada por cada fibra actúe sobre el músculo entero. También transmite a estructuras como tendones, ligamentos y el hueso la fuerza de la contracción. Hipertrofia: aumento en el volumen de las células
  • 13. Fascículos de Células musculares estriadas esqueléticas Endomisio Endomisio Perimisio
  • 14. Músculo estriado esquelético TEJIDO MUSCULAR Organización
  • 15. Durante la contracción: El sarcómero se acorta (Líneas Z se acercan). La banda H e I se estrechan. La banda A permanece constante. Libera Ca++ Deslizamiento de f. de actina sobre los f. de miosina CONTRACCIÓN Mecanismo de contracción (Deslizamiento de filamentos) Músculo estriado esquelético TEJIDO MUSCULAR Ultraestructura
  • 16. Músculo estriado esquelético TEJIDO MUSCULAR Patologías Distrofia muscular: causada por una carencia de distrofina o anomalías en su composición. Los síntomas comienzan antes de los 5 años de edad (Duchenne). El paciente muere alrededor de los 20 años. (hereditaria recesiva ligada al sexo) Miastenia gravis: degradación de los receptores de acetilcolina por formación de anticuerpos contra ellos en al placa motora terminal (autoinmune). Tto: inhibidores de la colinesterasa e inmunosupresión con corticosteroides La distrofina es una proteína que compone al sarcolema, se une a las glucoproteínas de membrana en la superficie citoplasmática y fija los filamentos de actina al sarcolema
  • 17. Músculo estriado cardíaco TEJIDO MUSCULAR Características generales
  • 18. Músculo estriado cardíaco TEJIDO MUSCULAR Discos intercalares
  • 19. Músculo estriado cardíaco TEJIDO MUSCULAR Sarcoplasma: patrón estriado similar al músc. esquelético Retículo sarcoplasmático más simple No retículo de contacto o cisterna terminal, no tríada Túbulos T de mayor diámetro y menos numerosos Mitocondrias más numerosas Mecanismo de contracción: por deslizamiento de filamentos
  • 20. Músculo liso TEJIDO MUSCULAR Ubicación: paredes de las vísceras, (túnicas musculares con orientación circular y longitudinal) y vasos sanguíneos Pueden aumentar de tamaño y cantidad Contracción lenta y prolongada
  • 21. Músculo liso TEJIDO MUSCULAR Organización Células o fibras aisladas. Ej: músculo erector de l pelo, iris, pleura Fascículos o haces de fibras paralelos con uniones tipo nexos. Una delgada red de fibras reticulares forma la lámina externa Ej: tunicas musc. de vísceras y vasos sanguíneos
  • 23. Músculo liso TEJIDO MUSCULAR Ultraestructura • Caveolas: vesículas pinocíticas Libera los iones calcio • Condensaciones citoplasmáticas: • Placas de inserción: Contienen la Proteina fijadora de actina: α-actinina Fijan filamentos de actina ~ Fibras elásticas ~ Filamentos intermedios: Desmina y Vimentina
  • 24. Músculo liso TEJIDO MUSCULAR ¿COMO ESTÁ ORGANIZADO EL APARATO CONTRACTIL EN LA FIBRA MUSCULAR LISA? Sarcoplasma: presenta filamentos de actina y miosina Cada filamento de miosina esta rodeado por un anillo de delgados filamentos de actina ¿Como ocurre? Un filamento de miosina tracciona los filamentos de actina, estas se acercan por lo que la célula se acorta Ultraestructura
  • 25. Músculo liso TEJIDO MUSCULAR Mecanismo de contracción Modelo de deslizamiento de miofilamentos ¿Cuándo se inicia? [Ca ++ ] Citosol Se forma complejo Ca ++ - Calmodulina Fosforilación de Miosina Cambio conformacional en la molécula de Miosina Miosina + Actina CONTRACCIÓN MCL quinasa
  • 26. Músculo liso TEJIDO MUSCULAR Mecanismo de contracción Modelo de deslizamiento de miofilamentos Acciones que desencadenan la contracción: Ca ++ en el citosol por:  Estimulación nerviosa  Acción hormonal  Moléculas señales locales (paracrinas)  Modificación del contenido de metabolitos del líquido extracelular  Actividad eléctrica espontánea del sarcolema
  • 28.
  • 29.
  • 30. • Rouviére, Henri (1968). Anatomía humana descriptiva y topográfica. Madrid:Casa Editorial Bailly-Bailliere S.A. OCLC 45816081. • Testut,, L; Latarjet, M. (1965). Tratado de anatomía humana. Tomo I;Osteología-Artrología- Miología. Barcelona:Salvat Editores S.A. OCLC 57025323. • Vallés Iglesias, Alejandro (1980). La ciencia de la vida, un milagro de la naturaleza. Barcelona : Editorial Ramón Sopena. ISBN 84-303-0786-9 OCLC 11455854. • Parker, Steve (1997). The human body. «Traducción de Antonio Avaria de la Fuente». Santiago : Editorial Zig-Zag. ISBN 956-12-1217-X. • Jiménez Rodríguez, Julieta (2012). Hombre y Salud. «Antología Universitaria UAEMex». México : Editorial Universitaria. ISBN 978-607-422-215-9. • http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/tejidoconectivo1_1_1.pdf • Libro de 1 bachillerato de ciencias: Oxford educación
  • 31. Gracias por su atención