11BIOMECANICA MUSCULO
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FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
BIOMECÁNICA DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
Estructura Miofibrilar
Sarcómero
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
Aponeurosis
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
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Diagrama de una porcion de una fibra de un músculo esquelético mostrando el retículo sarcoplasmático que rodea a cada miofibrilla. Los túbulos transversos son invaginaciones del sarcolema (m. Plasmática).Dos túbulos transversos suministran cada sarcómera a nivel de uniones de banda A e I. Cisternas terminales a cada lado del túbulo transverso (tríada)
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BASES MOLECULARES DE LA CONTRACCIÓN
MUSCULAR
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
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ESTRUCTURA FILAMENTO DELGADO
Dímeros de actina
Complejo troponinas
Filamentos de Tropomiosina
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FERNANDO SOBARZO BIERE KINESIÓLOGO
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La tropomiosina bloquea sitios de union de la actina
Ca se une a la troponina C, ésta genera un cambio en la tropomiosina , la cual descubre sitios activos de la actina, para con la miosina
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Interacción actina - miosina
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CICLO DEL PUENTE
CRUZADO DE LA
CONTRACCIÓN MUSCULAR
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La Unidad Motora
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Cronología del Potencial de Acción, Estado Activo y Fuerza de una Crispadura
Adaptado de Somjen, 1989
Potencial de acción
Estado Activo
Fuerza de la Crispadura
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MECÁNICA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR
La unidad músculo tendinosa puede describirse como una estructura constituida por: componente contractil (CC), componente elástico en paralelo (PEC) y en serie con otro componente elástico (SEC).
CC: proteinas contráctiles.
PEC: epi, peri y endomisio.
SEC: principalmente tendones.
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ELEMENTO CONTRACTIL
ELEMENTO ELÁSTICO PARALELO (debil)
ELEMENTO ELÁSTICO EN SERIE (rígido)
MODELO MECÁNICO DE
LA FIBRA MUSCULAR
Adaptado de Somjen, 1989
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Twitch
Paired stimuli
Mutiple stim - low frequency
Mutiple stim - high frequency
Single stimulus
Summation
Unfused tetanus with initial ‘staircase’ effect
Fused tetanus
Sumación y contracción tetánica
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Sumación y contracción tetánica
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Sumación y contracción tetánica
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Tipos de Contracción Muscular
Tipo de contracción Caracteristica Trabajo
Concentrica Fuerza contraccion muscular resistencia
Trabajo Positivo; momento muscular y velocidad angular en la misma dirección.
Excentrica Fuerza contraccion muscular resistencia
Trabajo Negativo; momento muscular y velocidad angular en direcciones opuestas.
Isocinética Fuerza contraccion muscular = resistencia; velocidad angular constante; caso especial contracción isométrica.
Trabajo positivo; momento muscular y velocidad angular la articulación en la misma dirección.
Isometrica Fuerza contraccion muscular resistencia; componente elástico en serie elonga = que acortamiento de elemento contractil
No hay trabajo mecánico; sí trabajo fisiológico.
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PRODUCCIÓN DE FUERZA EN EL MÚSCULO
• Relación longitud – tensión
• Relación carga – velocidad
• Relación tiempo fuerza.
• Efecto de la arquitectura del músculo.
• Efecto del preestiramiento.
• Efecto de la temperatura.
• Efecto de la fatiga.
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PRODUCCIÓN DE FUERZA EN EL MÚSCULO
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Relación Longitud - Tensión
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La tensión activa y pasiva ejercida por el músculo completo contrayendose isométrica y tetánicamente se representa en relacion a la longitud muscular. La tension activa, producida por componentes contráctiles del músculo. La tension pasiva producida por componentes elásticos en serie y paralelo, los cuales desarrollan solicitación cuando se estiran más alla de su longitud de reposo.
Relación Longitud - Tensión
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Relación Carga - Velocidad
Cuando la carga externa impuesta sobre el musculo es insignificante, el músculo se contrae concéntricamente a velocidad máxima.
Con cargas cada vez mayores, el músculo se acorta más lentamente.
Velocidad= 0, contracción isométrica.
Aumentando aún mas la carga................??????????
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Curva fuerza tiempo para músculo completo en contracción isométrica. La fuerza ejercida por el músculo es mayor cuando el tiempo de contracción es más largo, porque se requiere tiempo para que la tensión creada por los componentes contráctiles sea transferida al componente elástico paralelo, a medida que la unidad miotendinosa se estira
Relación Tiempo Fuerza
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• Propiedades isométricas e isotónicas de musculos con diferente arquitectura.
•A,relacion fuerza longitud.(fibras cortas, area de seccion transversal fisiológica grande v/s fibras largas, area de seccion transversal pequeña)
•B, relación fuerza velocidad.
A
B
Efecto de la arquitectura del M.E
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PRODUCCIÓN DE FUERZA EN EL MÚSCULO
• Efecto del preestiramiento.
• Efecto de la temperatura.
• Efecto de la fatiga.
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Reclutamiento de unidades motoras
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Reclutamiento de unidades motoras
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Los músculos anchos se clasifican como:
Cuadrangulares, romboidales, trapezoides, triangulares.
Cónicos, cilíndricos y piramidales
Peniformes, bipeniformes y multipeniformes
Los músculos largos se clasifican como:
Fusiformes, acintados.
Los músculos cortos poseen asociaciones delas formas anteriores.
Los músculos con cabezas o vastos poseen asociaciones de las formas anteriores.
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Tipos de Fibras Musculares
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Tipos de Fibras MuscularesTipo I
Contraccion lenta-oxidativa (LO)
Tipo IIA
Contraccion Rapida-Oxidativa-Glicolitica (ROG)
Tipo IIB
Contraccion Rapida-glicolítica
(RG)
Velocidad de contracción
Lenta Rápida Rápida
Fuente primaria prod. ATP
Fosforilación Oxidativa
Fosforilación Oxidativa
Glucólisis Anaeróbica
Act. Enzimática glucolítica
Baja Intermedia Alta
Capilares Muchos Muchos Pocos
Contenido mioglobina
Alto Alto Bajo
Contenido glucogeno
Bajo Intermedio Alto
Diámetro de la fibra Pequeño Intermedio Grande
Tasa de fatiga Lenta Intermedia Rápida
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LESIONES MUSCULARES
• REMODELACIÓN MUSCULAR
• EFF. DEL DESUSO E INMOVILIZACIÓN
• EFF. DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO.