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VÍAS EFERENTES

VÍAS EFERENTES. Profesora Marcela Saavedra A. Control nervioso. Características contráctiles del músculo. La capacidad de movimiento permite trasladarse, emigrar, adaptarse y sobrevivir a la mayoría de los seres vivos. En animales complejos hace posible situaciones

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VÍAS EFERENTES

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Presentation Transcript


  1. VÍAS EFERENTES Profesora Marcela Saavedra A

  2. Control nervioso

  3. Características contráctiles del músculo La capacidad de movimiento permite trasladarse, emigrar, adaptarse y sobrevivir a la mayoría de los seres vivos. En animales complejos hace posible situaciones que no tenemos presentes: circulación de la sangre, peristaltismo del tubo digestivo, pestañear, tragar saliva, respiración, orinar, etc.

  4. Clasificación de los músculos

  5. Tipos de músculos Músculo esquelético (voluntario) Músculo cardíaco (involuntario)

  6. Tipos de músculos Musculo Liso

  7. Componentes de la célula muscular Términos aplicados para las células musculares.

  8. Fibra muscular

  9. Estructura del músculo • Fibras Son mucho mas largas que anchas, células vivas. Cada una es larga, cilíndrica y multinucleada, compuesta de muchas miofibrillas. La fuerza de una fibra depende de su diámetro, pero la fuerza del músculo depende del número y grosor de las fibras que los componen.

  10. Fibra muscular

  11. Estructura del músculo • Bandas Estriaciones de bandeo oscuro y claro, explicado por la disposición ordenada y rígida de las miofibrillas.

  12. Bandas

  13. Bandas

  14. Estructura del músculo • Miofilamentos Ambos filamentos se superponen en forma paralela, dando origen a la estructura denominada sarcómero, que es la unidad básica de la contracción muscular.

  15. Miofilamentos

  16. Contracción muscular Ocurre cuando la fibra muscular se acorta, es decir, cuando los sarcómeros se acercan. Esto se debe a que los filamentos de actina y miosina se deslizan, aumentando su superposición, lo que NO significa que cambien su longitud. Con el acercamiento de los sarcómeros, las líneas Z se acercan, sin embargo el ancho de la banda A se mantiene.

  17. Contracción muscular

  18. Unión neuromuscular

  19. Etapas en la contracción muscular • La acetilcolina es liberada por las vesículas de la neurona motora hacia el espacio sináptico, se une a los receptores de la placa motora, provocando la despolarización e iniciando un potencial de acción. • El potencial de acción viaja a través del sarcolema y a través de los túbulos T, modificando la permeabilidad de la membrana del retículo sarcoplásmico permitiendo la liberación de Ca+2 hacia el sarcoplasma.

  20. Etapas de la contracción muscular • Los iones calcio liberados están junto a los filamentos de actina, modificando su estructura

  21. Etapas en la contracción muscular • Segmentos de miosina adoptan una forma de cabeza redondeada, que tiene la capacidad de degradar ATP en presencia del calcio, utilizando su energía para la contracción. Con esta energía, las cabezas de miosina se unen a los filamentos de actina, flexionándose. Este movimiento de flexión tira el filamento de actina hacia el centro del sarcómero.

  22. Etapas de la contracción muscular • Este ciclo se repite a lo largo de la contracción, utilizando nuevos iones de calcio y energía en cada paso, lo que se traduce en un acortamiento del musculo.

  23. Animación contracción

  24. Relajación muscular Terminada la contracción, la fibra vuelve a su estado de reposo con los siguientes sucesos: • La acetilcolina presente en el espacio sináptico es desactivada por la enzima colinesterasa. 2. El ion calcio es devuelto al retículo sarcoplásmico por acción de la bomba de calcio. 3. Sin la presencia de calcio, los filamentos de actina vuelven a su estructura original, deslizándose de regreso a su posición de reposo.

  25. REGULACION NERVIOSA DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA

  26. Recordatorio…. La ventilación pulmonar es el proceso donde se intercambian los gases propios de la respiración. INSPIRACION ESPIRACION

  27. Inspiración y Espiración

  28. Centro respiratorio La frecuencia respiratoria esta controlada por neuronas ubicadas en el bulbo raquídeo, en la protuberancia anular, responsables de la respiración automática, rítmica e involuntaria. El centro respiratorio esta formado por tres zonas o grupos neuronales: • Grupo respiratorio dorsal • Grupo respiratorio ventral • Área neumotáxica

  29. Centro respiratorio Los grupos respiratorios y el área neumotáxica se relacionan y determinan el ciclo respiratorio, ya que por medio del nervio frénico controlan la musculatura respiratoria: diafragma y músculos intercostales

  30. Centro respiratorio

  31. Funciones específicas • Grupo respiratorio dorsal: controla la ciclicidad del ritmo respiratorio. • Grupo respiratorio ventral: controla la amplitud del ciclo, es decir el volumen de aire movilizado. Permanece inactivo durante la respiración normal tranquila. • Centro neumotáxico: su función consiste en limitar la inspiración.

  32. Modulación del centro respiratorio En su conjunto, el centro respiratorio se encuentra modulado por información proveniente de: • Quimiorreceptores centrales (bulbo raquídeo) • Quimiorreceptores periféricos (cayado aórtico y arterias carótidas) • Receptores del estiramiento del pulmón (paredes bronquiales)

  33. Modulación Los receptores envían la información al centro respiratorio que es capaz de autorregularse (feed-back). Los quimiorreceptores centrales y periféricos son sensibles a las fluctuaciones en los niveles de CO2, O2 y pH en la sangre.

  34. Periféricos Centrales Carótidas aorta Quimiorreceptores No detectan cambios en PO2 Detectan cambios en PCO2 de forma indirecta (por cambios de pH) Detectan cambios en PO2 Detectan cambios en PCO2 de forma directa

  35. INSPIRACION Distensión Pulmones Contracción diafragma Nervio vago Acción del centro respiratorio Nervios frénicos MEDULA

  36. Regulación nerviosa Nervio sensitivo (Nervio Vago) Receptor (pared pulmonar) Centro elaborador (Centros respiratorios) Efector (Diafragma e intercostales) Nervio motor (Nervio frénico)

  37. Difusión del PCO2 a través de barrera hamatoencefálica PCO2 arterial aumentada 1 2 Estimulación de receptores centrales por los H+ CO3H- + H+ 4 CO3H2 aumentada En líquido cerebroespinal 3 Acidosis respiratoria (H+ elevado) AUMENTO DE LA RESPIRACIÓN 5 Regulación de la respiración por detección de quimiorreceptores centrales

  38. Resumen

  39. Otros factores que afectan la Respiración • Cambios en las presiones: • Altitudes (baja presión): ACLIMATACIÓN • Profundidades (alta presión): Buceo • Enf. Caisson y narcosis por nitrógeno. • Embolias gaseosas. • Edema cerebral y anestesia

  40. Ventilación pulmonar Actividad • http://www.santillana.cl/bio3/biologia3u1a4.htm

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