Buenas tardes a todos y bienvenidos a este video de tu u virtual en el cual vamos a hablar acerca de la histología fisiológica del músculo estriado esquelético Este es el primer video de una serie de videos que tratan la contracción del músculo esquelético entonces estén muy pendientes para comenzar vamos a decir que en nuestro cuerpo tenemos aproximadamente un 40% de la composición total del cuerpo formado por músculos estriado esquelético entonces un 40% es puro músculo estriado esquelético y otro aproximado 10% es músculo liso y músculo cardíaco Entonces miren que un muy gran porcentaje de nuestro
cuerpo es músculo Pero cómo funciona el músculo qué estructuras tiene un músculo eso es lo que vamos a aprender en este video tenemos aquí un músculo pero resulta que este músculo está formado por varios fasímetro de 80 micrm Pero lo importante es reconocer que la mayoría de fibras musculares atraviesan todo el músculo solamente hay un 2% que no logra atravesar el músculo la fibra muscular está cubierta por membrana celular esta membrana la vamos a conocer como sarcolema si fuera a dibujar a esta fibra muscular ya en un plano más bidimensional menos estético y más didáctico
diríamos entonces que es esta membrana que cubre a la fibra es el sarcolema la cual es una membrana plasmática al igual que una célula la fibra muscular tiene citoplasma pero no se conoce como citoplasma sino que se le da un nombre diferente porque estamos tratando no de una célula en sí Sino de una fibra muscular este adquiere el nombre de sarcoplasma Y al igual que una célula esta fibra muscular tiene mitocondrias y tiene organelas Entonces vamos a dibujar una mitocondria acá la cual vamos a conocer no como mitocondria sino como sarcosoma y tiene otras organelas
Como por ejemplo retículo sarcoplásmico pero miren ustedes que en el músculo estriado esta membrana el sarcolema se invagina y vuelve a salir forma como una invaginación aquí y hace contacto con el retículo sarcoplásmico a este otro lado habrá también un retículo sarcoplásmico haciendo contacto con la membrana este retículo sopláis las cisternas hacen contacto directo con la membrana y junto con el retículo sarcoplásmico que habría a este lado que no dibuje en verde sino que estaría acá cierto las cisternas de este con las cisternas de este junto con el sarcolema forman algo que conocemos como túbulo
en t el túbulo en t es lo que permite que el potencial de acción llegue desde el espacio extracelular y pueda contactar fácilmente con estas neveras que están llenas de calcio que van a hacer que haya una posible contracción el retículo sarcoplásmico Recuerden que es el retículo endoplásmico de la fibra muscular y va a estar lleno de calcio que va a servir para la contracción muscular en esta imagen podemos apreciar una fibra muscular que es todo lo rojo que está acá Miren la fibra muscular así acostada como de manera horizontal podemos ver esa fibra muscular
y podemos ver que está recubierta por una membrana es esta membrana de acá que miren que tiene estos huequitos estos poros esta membrana sería el sarcolema todo esto sería el sarcolema Y estos por son las invaginaciones de las que les estoy hablando que miren que llegan hasta la fibra muscular llegan a la fibra muscular y qué Creen ustedes que es esto Esto es retículo sarcoplásmico Pero entonces para que entiendan mejor les voy a ir pintando aquí Este es el sarcolema este sería el túbulo en t recuerden bien dónde está la flecha porque apenas lo suelto
se quita la flecha no sé por qué esto sería el retículo sarco plsm y Estas son las cisternas del retículo sarcoplásmico miren que esas cisternas hacen contacto directo con el sarcolema Entonces es así que se permite el influjo de iones que ahorita vamos a ver que hacen que se produzca la propagación del potencial acción que posiblemente veremos en otro video simplemente es para que entiendan la histología general del músculo Pero bueno no hemos mencionado que estas fibras musculares tienen componentes muy importantes aquí adentro tienen algo llamado miofibrillas que son estas que estoy dibujando y las
miofibrillas son las que verdaderamente hacen que el músculo se contraiga las miofibrillas están compuestas Entonces por dos cosas principales la actina y la miosina en una razón de aproximadamente dos a uno entonces por cada dos filamentos de ina habrá un filamento de miosina para explicarles bien Esto les traje aquí entonces un dibujo miren aquí la miofibrilla con sus diferentes partes ven que tenemos acá una roja y una rosadita y otra roja un poquito más delgadita que la anterior esta que es gruesa conocemos la conocemos como banda a esta que es que compone como a dos
bandas rosadas y tiene una roja en la mitad es la banda I Y esa Roja de la mitad es el disco Z Entonces esto sería una banda I Y eso de la mitad es el disco Z para que me entiendan en este otro dibujo les traje la actina y la miosina que es lo que compone eh estas miofibrillas y es lo que hace realmente El As contráctil y hace esto es lo que se contrae en el músculo cierto Entonces tenemos aquí la actin pintada de rojo tenemos la miosina pintada de verde y tenemos otras partes
de las contráctil que después vamos a a mencionar la banda I miren que es Clarita Eso es porque es isotrópica a la luz polarizada y como característica principal tiene que solamente tiene actina solamente tiene actina No tiene miosina Entonces esto que acabo de encerrar en un círculo es la banda y Y si nosotros vemos para acá tenemos un pedazo en el que hay tanto actina como miosina recuerden la miosina es lo verde la actina es lo rojo tenemos tanto actina como miosina Y eso hace que se vea oscuro Entonces vamos a ver qué es anisotropa
y tenemos este oscuro grueso de acá representado por este lugar en el que hay actina y miosina al mismo tiempo esta sería la banda a Pero qué es lo que vemos entre la banda I vemos el disco en Z como lo podemos ver acá Este es el disco Z esto de acá moradito Que pinté miren ustedes que el disco en Z es que se es que nacen los filamentos de actina acá nació uno acá nació otro acá nació otro esos filamentos de actina van a y otro filamento de actina aquí interdigital de miosina resulta que
este disco en Z no se termina en esta miofibrilla este disco en Z continúa para arriba trá continúa para arriba y continúa para abajo y en ese espacio tenemos otras miofibrillas en este espacio tenemos otras miof fibrillas en este espacio tenemos otras miofibrillas Entonces ese disco en Z no se queda solamente en una miofibrilla sino que va a atravesar todas las miofibrillas a través de la fibra muscular para unirlas entre sí entonces esa es la función que cumple también el disco en Z finalmente sabemos entonces que el espacio entre los discos Z entonces cada disco
Z entre estos discos Z Y estos de acá se denomina sarcómero o sea todo lo que está acá dentro se denomina sarcómero bueno ahora que hablamos de las distintas regiones de esta miofibrilla vamos a hablar ya así más sobre las proteínas y su función miren que no hemos hablado de una proteína que pintamos aquí amarillita que sale del disco Z y se pega aquí a la miosina esta proteína se llama titina y ella se encarga de mantener la relación de yxta posición entre la actina y la miosina O sea mantiene mantiene la miosina de tal
manera que quede entre dos fibras de actina como lo vemos acá en el dibujo y hace que hace que no se desplace para otra parte esa titina una característica de la titina es que es muy elástica y después vamos a ver por qué eso es importante cuando expliquemos el mecanismo de contracción del las contráctil vamos a hablar un poco más sobre la importancia de la titina pero recuerden que este video es solamente sobre histología fisiológica más o menos menos como la anatomía de esto Muchas gracias por ver el video para ver más videos como este
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