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TIPOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR

TIPOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR El acortamiento y el desarrollo de tensión pueden combinarse de diferentes maneras, dando lugar a distintos tipos de contracción. Contracción isométrica Se produce cuando un músculo se contrae y su longitud no varía. Para conseguir una contracción de este tipo se sujetan los extremos del músculo a soportes fijos. El músculo tiene así la longitud lA y está sometido a una tensión σA. Este estado se representa en la gráfica I por el punto A, perteneciente a la curva del músculo en reposo. Al contraerse el músculo, su longitud no cambia, y sólo varía la tensión, que adquiere entonces el valor σB (punto B), en la curva del músculo en actividad. El proceso de la contracción queda representado por el segmento AB. Contracción isotónica En la contracción isotónica el músculo cambia su longitud, pero mantiene constante la fuerza que ejerce durante toda la contracción. Este tipo de proceso de puede lograr como se ilustra en la figura II, de modo q
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Moléculas musculares

Actina  La molécula de G-actina (de 41’8 Kda) fue descubierta en extractos musculares por STRAUB en 1943. Tiene forma globular, aunque no esférica de 4-5 nm de diámetro y consta de una sola cadena polipeptídica de 375 aminoácidos. (1 KDa = 10 3 Da, 1 Da (Dalton) = 1/12 de la masa de un átomo de C12). Estructura: está formada por 2 dominios, denominados “mayor” y “menor” por razones históricas, ya que realmente tienen aproximadamente el mismo tamaño. Estos dominios están a su vez integrados cada uno por 2 subdominios. Los 4 subdominios de G- actina están envueltos en contactos con sus monómeros vecinos lo cual permite la formación del filamento de F-actina. La molécula de G-actina parece ser una estructura más bien flexible: sus 4 subdominios se mantienen cercanos principalmente por el nucleótido y por puentes salinos. La G-actina polimeriza en la forma filamentosa denominada F-actina característica de los filamentos delgados. Los SI tienen la capacidad de enlazars

Anatomía y estructura

❖ tipos de músculos. Los tejidos musculares son responsables de los movimientos que las distintas partes de los organismos vivos ejecutan, voluntaria o involuntariamente. Así, podemos distinguir diferentes clases de músculos. Los más característicos son aquellos que mueven el armazón del cuerpo, es decir, el esqueleto óseo y que constituyen el 40-50% del peso corporal. Otros músculos sirven para realizar actividades relacionadas con la vida vegetativa. Pero aunque realicen actividades muy diferentes todos tienen en común tanto su estructura como sus funciones. Para clasificar los músculos podemos hacerlo teniendo en cuenta o bien su localización y función (músculo esquelético, cardíaco, visceral) o bien su estructura microscópica (estriado y liso) , o bien su modo de control (voluntario e involuntario). Así músculos que exhiben estriaciones se denominan músculos estriados, como los músculos esqueléticos que mueven el esqueleto bajo control nervioso voluntario, y el músculo ca

Modelo de filamentos

Modelo de los filamentos deslizantes de la contracción muscular Un avance importante en la comprensión del fenómeno de la contracción muscular ocurrió en 1954 cuando independientemente Hugh Huxley y Sean Hanson (Huxley & Hanson, 1954) y Andrew Huxley y Rolf Niedergerke (Huxley & Niedergerke, 1954) descubrieron que es el deslizamiento relativo de filamentos gruesos respecto de los delgados, lo que explica el acortamiento neto que presentan los músculos al contraerse. Dicho acortamiento del sarcómero ocurre sin que cambie la longitud de ambos conjuntos de filamentos. Cuando un sarcómero se acorta, se observa que solo disminuye la longitud de la banda I, mientras que la longitud de la banda A no se altera. El acortamiento total de una miofibrilla venía dado por el acortamiento de todos los sarcómeros en serie que la forman. Esta descripción macroscópica de la contracción se denomina MODELO DE FILAMENTOS DESLIZANTES DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR, y se considera adecuada para tod