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WorksheetsEXAMEN
Total questions: 169
Worksheet time: 2hrs 31mins
Si estamos hablando de un cambio isotónico, la longitud muscular...
Se mantendrá igual
Disminuirá
Aumentará
En la contracción isométrica la longitud muscular...
Quedará igual
Aumentará
Disminuirá
En la contracción isotónica, el tono muscular...
Se mantendrá igual
Aumentará
Disminuirá
En la contracción isométrica, el tono muscular
Se quedará igual
Aumentará
Disminuirá
En la contracción muscular se pueden modificar dos cosas
Tono
Longitud
Medida
Fuerza
En la contracción, el tono puede __ ó quedarse igual.
Disminuir
Aumentar
En la contracción, la longitud puede __ ó quedarse igual.
Aumentar
Disminuir
Ejemplo de la contracción isotónica
Cuando se carga 1 bolsa
Transportar una bolsa de un lugar a otro
Persona en bipedestación
Ejemplo de contracción isométrica
Caminar
Transportar una bolsa de un lugar a otro
Bipedestación
La unidad motora aproximadamente, ¿de cuántas fibras musculares se compone?
80-100 fibras musculares
1-10 fibras musculares
800-1000 fibras musculares
500-1000 fibras musculares
Una unidad motora consiste en 1 suma de...
1 motoneurona alfa y su axón y un grupo de fibras musculares que inerva
1 motoneurona gamma y su axón y un grupo de fibras musculares que inerva
1 motoneurona alfa y su axón
1 motoneurona alfa y su axón, dendritas y un grupo de fibras musculares que inerva
"Es una unidad funcional del músculo esquelético para determinar la potencia, fuerza o intensidad de la contracción del músculo". Lo anterior refiere a:
Unidad motora
Sarcomera
Sumación
Triada
La cantidad de activación de ___ determinará la intensidad de la contracción.
el músculo
la sarcomera
la sinapsis
la unidad motora
Hay una motoneurona para cada fibra muscular
Falso
Cierto
Elija 2 afirmaciones correctas
Si el músculo es grande, las unidades motoras tendrán pocas fibras musculares
Si el músculo es grande, las unidades motoras tendrán más fibras musculares
Si el músculo es pequeño, las unidades motoras tendrán más fibras musculares
Si el músculo es pequeño, las unidades motoras tendrán menos fibras musculares
Entre más unidades motoras actúen simultáneamente se determinará la potencia, fuerza o intensidad de la contracción.
Cierto
Falso
La __ hace que aumente la fuerza, potencia o intensidad de la contracción
Suma o sumación
Unidad motora
Sinapsis continúa
Fatiga muscular
Hay 2 tipos de sumación
De fibras múltiples
Suma de frecuencias
Suma de potencias
Suma de potenciales de acción
La sumación de fibras múltiples es
Parcial
Temporal
La sumación de frecuencias es
Temporal
Parcial
"Se va a sumar la contracción de las unidades motoras del mismo músculo (por simetría bilateral diferente". Lo anterior corresponde a:
Sumación de frecuencias
Sumación de fibras múltiples
"Para que se sume ,a respuesta de la contracción las unidades motoras deben ser activadas prácticamente simultanea o dentro de la sacudida muscular de las fibras musculares." Lo anterior corresponde a:
Sumación de fibras múltiples
Sumación de frecuencias
La poliomielitis, ¿Qué destruye?
Motoneuronas
Axones
Dendritas
Todas
Si la poliomielitis destruye motoneuronas, que esta directamente afectado
la unidad motora
la inervación de la unidad motora
la contracción
Las 3 son correctas
Existen__ que aumentan la intensidad de la contracción debido a que la unidad motora comparte las fibras musculares
sinapsis crecientes
multiples unidades motoras
sumación de unidades motoras
macrounidades motoras
Dentro de la mecánica del músculo esquelético, requiere que el músculo de estimule de manera creciente
Efecto escalera
Tétanos
Contracción
Espasmo
El tétanos completo es una contracción...
Sostenida
Parcial
Temporal
Crítica
¿Qué pasa con el calcio en el tétanos completo?
Ya no regresa al retículo sarcoplásmico por que ya no puede
Regresa al retículo sarcoplásmico por que puede y se ve facilitado
La relajación es incompleta o parcial por una fuerza mayor, si la frecuencia es baja, el músculo se contrae y se relaja.
Tétanos completo
Tétanos incompleto
"Músculo que haya estado en estado de reposo absoluto por un tiempo prolongado." Lo anterior hace referencia a:
Atrofia
Efecto treppe
Hipertrofia
¿Cómo se recupera un px a nivel muscular después de que haya sufrido una fractura o que haya estado en coma?
Terapia psicológica
Con contracciones repetidas
Relajaciones incompletas estimuladas
Todas las anteriores
___: Cierto grado de contracción basal que todos los músculos tienen aún estando relajados
Longitud muscular
Tono muscular
Inervación contínua
Unión neuromuscular
Evita la flacidez
Tono muscular
Longitud muscular
Contracción muscular
Crea rigidez muscular, ejemplo: alzas la mano y ahí se queda
Hipotonía
Hipertonía
Tono muscular
Flacidez muscular, ejemplo: al alzar la mano, se cae
Hipertonía
Hipotonía
¿Qué tipo de motoneuronas llevan los estímulos para el tono muscular?
Alfa
Beta
Gamma
Delta
Localización de las motoneuronas gamma
Médula espinal
Raíces anteriores de los nervios raquídeos
Raíces posteriores de los nervios raquídeos
Cerebelo
Los axones de las motoneuronas gamma inervan las fibras musculares del huso muscular
Cierto
Falso
Cuando el músculo cae en __ le cuesta mantener la contracción o seguir contrayéndose
Fatiga
Hipoxia
Depleción de glucógeno
Acidosis
Si no hay oxígeno ni flujo sanguíneo en el músculo, aumenta la cantidad de nutrientes en el músculo, por lo tanto la contracción disminuye
Cierto
Falso
Valor normal de la fuerza de contracción
3-4 kg x cm2 de músculo
20-40 kg x cm2 de músculo
100-200 kg x cm2 de músculo
10-20 kg x cm2 de músculo
Efecto de la denervación muscular puede ser una causa de una enfermedad viral como:
La poliomelitis
Alzheimer
Parkinson
Meningitis
Pérdida de ATP total, incluso el de reserva para el movimiento de los puentes cruzados
Rigidez cadavérica
Distrofia muscular
Daño mitocondrial
Se le conoce a la unión de una proteína y la ubiquitina, se la lleva al proteasoma y la degrada a aminoácidos.
Sistema proteosoma
Beso de la muerte
Sistema enzimático protéico
Alzheimer y el Parkinson son enfermedades relacionadas a:
La acumulación de proteínas anormales
Daño a la mielina de los axones
Defectos en la unidad motora
Un tétanos incompleto
Seleccione los canales de iones activados por voltaje en el neurilema, componente presináptico de la sinapsis neuromuscular
Na
K
Ca
Cl
Cada botón almacena___ vesículas de Ach
300 000
10 000
30 000
125
Cada vesícula almacena ___ moléculas de Ach
30 000
300 000
10 000
125
En cada potencial de acción se liberan __ vesículas de Ach.
300 000
125
10 000
30 000
Medida de la hendidura sinápnica
200-300 nm
200-300 Armstrong
20-30 Armstrong
Neurilema separado del sarcolema, por lo tanto la sinapsis será de tipo
Química
Eléctrica
El componente postsináptico de la unión neuromuscular es:
Sarcolema
Liberación de la Ach
Botones sinápticos
Hendidura sináptica
El efecto de la Ach en los receptores ionotrópicos para Na, tendrán un efecto:
Excitador
Inhibidor
¿Cómo se le conoce al potencial local del músculo esquelético?
PPI
PPE
PPT
El potencial de placa terminal(PPT) del músculo esquelético alcanza ondas de depolarización de:
-30 a -50mV
+50 a +75mV
-50 a -75mV
¿Cómo se puede registrar un PPT?
agregar un fármaco o una toxina para que afecte la liberación de Ach y se pueda registrar las ondas de depolarización
no agregar ningún fármaco para que no afecte la liberación de Ach y se pueda registrar las ondas de depolarización
El umbral de excitabilidad del músculo esquelético es:
menos negativo que el de la neurona
más negativo que el de la neurona
El potencial de la placa terminal miniatura (PPTm) consiste en ondas de depolarización :
>1mV
<1mV
A cada vesícula que contiene sus 10000 moléculas de Ach se le conoce como:
(a)
En el músculo esquelético es autoexcitable?
verdadero
falso
Los potenciales de acción llegan a los botones en la fase de :
depolarización
repolarización
En la sinapsis neuromuscular la Ach se une a los receptores:
muscarínicos
colinérgicos nicotínicos
El PA del músculo esquelético es una respuesta:
autopropagada
local
El efecto de la Ach en los receptores ionotrópicos colinérgicos nicotínicos es:
inhibidor
excitador
Si no acaba el efecto de la Ach ,el músculo :
se relaja
seguirá contraído
Único sitio con receptores para Ach es:
El cono axónico
La placa motora terminal
La Ach se puede sintetizar en:
el soma de las motoneuronas
los botones sinápticos
cisternas del RS
La Ach se va a sintetizar a partir de sus 2 precursores:
La AcCOA
La colina(ch)
acetato
Enzima de inactivación por hidrólisis de la Ach:
Acetilcolinesterasa
acetilcolintransferasa
productos de la hidrólisis de la Ach
colina
acetato
AcCOA
Enzima que a partir del acetil-CoA y la colina sintetiza a la Ach
Acetilcolin transferasa
Acetilcolinesterasa
En el mecanismo de liberación de la Ach ,el calcio se debe de fijar a____para comenzar con la formación del complejo de fusión
sinaptotagmina
sinaptobrevina
Quienes forman el complejo de fusión en el mecanismo de liberación de la Ach
SNARE-V
SNARE-T
Sinaptotagmina
El receptor colinérgico nicotínico en la región de la placa motora terminal está formada por:
5 subunidades
4 subunidades
2 subunidades
La _________ tiene múltiples dendritas mientras que las _________ se distinguen por un axón que termina en botones, pero ambas son multipolares
Célula piramidal – neurona motora
Célula ganglionar – motoneurona
Célula de Purkinje – neurona motora
Célula ganglionar de la raíz dorsal - motoneurona
Son los _____ tipos de células multipolares:
3, de Purkinje-piramidal-motora
4, piramidal-motora-de Purkinje-ganglionar
4, seudounipolar-motora-piramidal-ganglionar
3, motora-piramidal-ganglionar
Son las características de una célula seudounipolar
Un axón periférico y un axón central
Un axón que se dirige a la piel y músculo y uno que entra a la médula espinal
Son las neuronas motoras de la médula espinal
Son las neuronas ganglionares de la raíz dorsal
Es la parte de la neurona en donde hay mayor número de canales iónicos y canales activables, rápidos, con compuertas activadas por voltaje y se conoce como
Terminal axónico – sitios de inicio
Cono axónico – zona receptora
Cresta axónica – segmento inicial
Botón axónico – sitio terminal axónico
Corresponde al soma de la neurona donde están la mayoría de los organelos del neuroplasma; aquí tiene lugar el anabolismo de todas las moléculas para el funcionamiento de la neurona
Zona de formación
Zona de síntesis
Sitios de producción
Zona de almacenamiento
Es el área donde la neurona recibe a gran cantidad de sinapsis como lo son:
Zona de inicio – axodendrítica, axosomática o axoaxónicas
Sitio de inicio – ortodrómica, antidrótica
Zona receptora -axosomática, axodendrítica o axoaxónica
Zona de conducción – retrógrada, anterógrada
Son las características de la zona de conducción
Corresponde al axón
El PA que se propaga recorre el soma a través del neurilema
Conduce el PA hasta los botones axónicos
Responsable de la liberación del NT
Es la dirección por la que las vesículas de los botones regresan al soma para ser rellenadas
Vía retrograda
Vía anterógrada
Vía ortodrómica
Vía antidrómica
Son las características de la zona de almacenamiento
Se sintetizan las proteínas y mecanismos de transporte
Está en los botones axónicos
Los NT que son almacenados se liberan por exocitosis
Recibe la gran mayoría de las sinapsis
Se refiere a la diferencia de voltaje que desarrollan las neuronas en su interior con relación al exterior
Flujo axonal
Potenciales de acción
PPT y PPTm
Flujo de iones
Diferencia de voltaje en la neurona que puede facilitar o complicar el desarrollo de un potencial de acción
Potencial de reposo
PA
PPS
PPT
Es el voltaje que desarrolla una neurona cuando no recibe estímulo
-45 a -50 mV
-90 mV
-70 a -90 mV
- 70 mV
Es el voltaje que desarrolla la célula gracias a la difusión simple de los iones por los canales de fuga
35 mV
-86 mV
- 70 mV
-45 a -50 mv
Calcula el valor de potencial de difusión o equilibrio producido por DS de un ion monovalente
Ecuación de Nernst
Ecuación de Goldman
Ecuación de Hodkin-Katz
Son las características de la ecuación de Goldamn-Hodkig-Katz
Conocida como ecuación de campo completo
Es el cociente del logaritmo de todas las concentraciones iónicas intracelulares entre las extracelulares por -61
Calcula el potencial de membrana considerando a los iones monovalentes
La permeabilidad y la concentración de cloro extracelular es dividida por su intracelular.
Cuando la célula esta en reposo, la compuerta de activación se encuentra cerrada y la de inactivación esta abierta
Canal de potasio dependiente de voltaje
Canal de sodio dependiente de voltaje
Canal de calcio dependiente de voltaje
Canal de cloro dependiente de voltaje
Son las características de la mayoría de los canales voltaje dependientes
Son activables
Específicos
Con compuertas abiertas o cerradas
Tiene 2 hasta 4 estados cronológicos
El potencial de acción es una respuesta única que perfectamente puede ser graduada
Verdadero
Falso
Cuando se busca restablecer las concentraciones iónicas después de un PA, la bomba Na/K ATPasa pasa a una fase______ y a este proceso se le conoce como ______
Activada – recarga de la fibra
Basal – sobretiro o potencial de inversión
Inhibida -hiperpolarización
Es una de las sustancias encargadas de bloquear los canales iónicos, específicamente en los de potasio
Tetraetilamonio
Cianuro
Tetrodotoxina
Toxina botulínica
Su velocidad de conducción va de 0.5 a 1.5 m/s y su diámetro es de 0.5 a 1.5 micras
Axones amielínicos
Axones mielínicos
NT encargado de las difusión del Na hacia el espacio extracelular y con que propósito lo hace
GABA, para despolarizar
Glicina, para hiperpolarizar
Acetilcolina, para que entre Ca
Nicotina, para la liberación de vesículas
De que forma se propaga el potencial de acción que va del cono a los botones por el fibrilema
Ortodrómica
Retrógrada
Anterógrada
Antidrómica
Son las características de las vainas de mielina de los axones del SNP
Funcionan como aislantes eléctricos
Secretada por los oligondendorictos
Aumentan el flujo y la velocidad de conducción
Secretada por las células de Schwann
En las neuronas, una respuesta facilitada es de ______ mientras que una respuesta excitable es de ______
-57 mv / -55mV
-55 mV/ 35 mV
-90 mV/ -55 mV
- 90 mV/ 35 mV
Son los tipos de excitación
Axoaxónica
Axodendrítica y Axosomática
Umbral
Supraumbral y subumbral
Periodo refractario en el que se inactivan los canales de Na por lo que la célula pierde toda excitabilidad
Periodo refractario relativo
Periodo refractario absoluto
Los potenciales subliminales
Se desarrolla cuando se recibe estímulos subumbrales
Llegan hasta los botones axónicos
Se genera en la membrana presináptica
Son los potenciales locales
¿Qué provoca un estado facilitado en la excitabilidad?
Una excitación del estado de reposo generando un PA
Un potencial en reposo menos negativo
Un potencial en reposo más negativo (hiperpolarizado)
porcentaje equivalente del musculo estriado en relación al peso corporal
20%
45%
40%
10%
Es considerara como la unidad funcional del acoplamiento Excitación-Contracción
Miofribilla
Sarcomero
motoneurona
Triada
Proteína de anclaje que sostiene los extremos libres del filamento grueso de miosina a la linea Z
Titina
Meromiosina
Tropomiosina
Troponina
La banda A se compone de:
FIL GRUESOS Y DELGADOS
FIL DELGADOS
FIL GRUESOS
BANDA H Y BANDA I
Enzima encargada de la hidrolisis de la miosina para formar meromiosina pesada y meromiosina ligera
Papaína
Quimiotripsina
Calmodulina
Calcecuestrina
¿Cuantos sitios activos tiene cada cabeza de miosina?
Un sitio para la fijación de actina G
Un sitio para la hidrolisis del ATP
Un sitio para la unión del PO4
Un sitio para la unión a la actina F
Proteínas de la zona desnuda de la linea M
Paramiosina
Proteina C
Proteína M
Titina
Se dice que la tropomiosina tiene un estado basal cuando
No manches pa que lees esta, si solo hay dos estados xd
Tnc fija calcio y se desliza
Cubre sitios activos de actina G
la miosina se encuentra formada por 6 cadenas polipeptidicas de las cuales
2 son pesadas
2 son ligeras
4 son ligeras
2 son ligeras
subunidad de la troponina encargada de fijar calcio
TnC
TnI
TnT
TnM
# de calcios necesario para iniciar la contracción en el musculo esqueletico estriado
1
2
3
4
¿Cuantas moleculas de ATP se ocupa por cada ciclo en la contracción del musculo estriado?
1
3
2
5
concentración molar necesaria que tiene que alcanzar el calcio para que se dé la contracción muscular
2x10-4
2x10-7
2x10-2
2x10-5
el musculo como tejido excitable tiene 2 respuestas las cuales son;
Nosciceptiva
Electrica ( p.acción)
Mecánica (contracción)
Somática
¿De que tipo es el potencial de acción que desarrolla el musculo estriado?
Espiga
Meseta
Sobretiro
Invertido
Lugar donde inicia el potencial de acción del m.esqueletico estriado
Boton presinaptico
Placa motora terminal
Hendidura
Sarcolema
es el rango de mV que tiene el m.esqueletico estriado en reposo
-85 -90
-60 -70
-70 -90
Durante esta fase ocurre la difusión simple de Na por canales de compuerta
Reposo
Depolarización
Repolarización
son funciones que lleva a cabo el DHP en el proceso "excitación-contracción"
actuar como sensores de voltaje de la fibra muscular
Mantiene comunicación con otro receptor (RyD)
Detecta osmolaridad del LIC
Detecta volemia
función de la "bomba de calcio ATPasa isoforma 1a" (SERCA)
Meter el calcio a la mitocondria
Meter al calcio al aparato de golgi
meter el calcio el reticulo sarcoplasmico
meter el calcio al nucelo
es la fuente que aporta la mayor parte de energia para la contación muscular del m.esqueletico estriado
ATP de reserva intracelular
Metabolismo oxidativo
Fosfocreatina
Glucolisis
Una de sus características es ser anisotrópica
Banda I
Banda A
Banda H
Disco Z
La banda I es Isotrópica porque no permite el paso de la luz polarizada
Verdadero
Falso
Se le conoce como zona desnuda al sitio en el que solo se encuentran colas pero no cabezas y brazos de los filamentos gruesos
Verdadero
Falso
La zona desnuda se ubica en:
Banda A
Línea M
Banda H
Disco Z
La zona que está marcando el recuadro azul corresponde a:
Hemibanda I
Banda I
Banda H
Banda A
Los filamentos _______ son los que se deslizan
Gruesos
Delgados
Cuál de las siguientes opciones corresponde a la banda que en el moment contracción disminuye su tamaño o hasta puede desaparecer
Banda I
Banda A
Línea M
Banda H
Son ondas de despolarización graduadas que corresponden a potenciales locales o escalonados de las neuronas:
PPT
PPSI
PUE
PPSE
El mecanismo de liberación de los neurotransmisores es exocitosis dependiente de:
Ca++
Cl-
Na+
K+
La conducción saltatoria se presenta en:
Musculo liso visceral
Axones mielínicos
Músculo liso multiunitario
Axones amielínicos
Los PPSI son potenciales locales de la neurona cuyo mecanismo iónico puede ser la difusión simple de:
K
Na
Cl
a y c
a y b
Proteína que participa en el reciclado de las vesículas del neurotransmisor liberado:
Clatrina
Actina
Calmodulina
Tropomiosina
Receptores que actúan como sensores de voltaje en los túbulos T para el acoplamiento excitación- contracción:
Rianodina
Nicotínicos
Dihidropiridina
Muscarínicos
Metabotrópicos
Una motoneurona alfa, su axón y las fibras musculares estriadas que inerva constituyen una:
Sacudida muscular
Suma de contracciones
Sarcómero
Triada
Unidad motora
Selecciona el nombre del elemento que esta indicando la flecha
Clatrina
Titina
Miosina
Actina
La actina ____ conforma a un punto activo para la unión con la cabeza de Miosina tipo II
F
G
T y G
Al hidrolizarse la Miosina tipo II con la quimiotripsina el producto en las cabezas y brazos es:
Meromiosina Liviana (LMM)
Meromiosina Pesada (HMM)
Meromiosina
Las cabezas de Miosina II tiene 2 puntos activos que tienen las siguientes funciones:
Fijar la troponina T
Actividad ATPasa
Actividad ATPasa
Fijar Ca+
Actividad ATP asa
Fijar a la Actina G
Solo tiene uno y su función es: Actividad ATPasa
Los puentes cruzados están formados por:
Brazos y cabezas de Miosina II
Brazos y colas de moléculas de miosina II
Cabezas, brazos y colas de Miosina II
Cabezas y colas de Miosina II
Una molécula de miosina esta formada por
2 cadenas ligeras
2 cadenas pesadas
2 cadenas pesadas
3 cadenas ligeras
2 cadenas pesadas
4 cadenas ligeras
2 cadenas ligeras
4 cadenas pesadas
El peso molecular de las moléculas de Miosina es de:
42,000
480,00
480,000
200,000
El peso molecular de las moléculas de Actina es de:
480,000
4,200
420,000
42,000
Es una proteína filamentosa que se enrolla a la actina F para así cubrir los sitios activos e impide la contracción
Tn T
Tn C
Tn I
Tm
La troponina es una proteína
Filamentosa
Globular
La Tn C necesita de ____ para librar los puntos activos
2 Ca+
2Na+
4 Ca+
2 Ca+
la ______ se encarga de estabilizar a la Actina
Titina
Miomesina
Distrófina
Nebulina
El elemento marcado con el recuadro rosa Esta formada por la siguiente proteína
Nebulina
Distrofina
Miomesina
Titina
En la distrofia Duchenne la ______ su funcionamiento es anormal ya que no le da soporte estructural a la _____ ya que no la une con proteínas estructurales de _____ por lo que estás no se unen con proteínas de la _____
Distrofina,
sarcómera,
sarcolema,
Matriz E.
Distrofina,
actina,
sarcolema,
Matriz E.
Distrofina,
sarcómera,
Matriz E,
sarcolema.
Distrofina,
actina,
Matriz E,
sarcolema.
Concentración basal del Ca+ intracelular del M. esquelético
2x10-4 molar
2x10-7 molar
1x10-7 molar
Lo necesario para que la contracción es:
Aumento de la concentración de Ca+ intracelular
Energía metabólica en las cabezas de miosina
La concentración Ca+ intracelular de 1x10-7
Todas las anteriores
En un ciclo de contracción muscular se necesitan
2 ATP
4 Ca+
3 ATP
2 Ca+
4 Ca+
4 ATP
4 ATP
2Ca+
Se le llama ____ cuando la cabeza de Miosina unida al punto activo se inclina sobre el brazo recorriendo al filamento de actina
Complejo Inhibidor
Acoplamiento-excitación- contracción
Golpe activo
Para que la separación de la cabeza del punto activo suceda es necesario
Activación del complejo inhibidor
Exocitosis de todo el Ca+ intracelular
Unión de otro ATP a la cabeza
Cuánto se acorta el sarcómero por cada golpe activo
8 nm
10 nm
2 nm
5 nm
Cantidad de moléculas de Miosina tipo II que hay en un filamento grueso
300,00
200
30
300
El Músculo esquelético es autoiniciador
Falso
Verdadero
El PA del M.E. es de tipo
Espiga
Meseta
Ambos
La triada del M.E. está formada por:
Túbulos T
2 cisternas
Una cisterna
2 túbulos T
Voltaje de reposo del M.E.
-80 a -90 mV
-70 a -65
+35
-60
Duración del PA del ME
2 ms
3-6 ms
5 ms
2 -5 ms
Las bombas ____ se ubican en ____, se encargan de regresar ____ del citoplasma del M.E.
SERCA,
Túbulos del r. sarcoplásmico,
Ca+
Na+ K+,
Túbulos T,
Na+
SERCA,
Túbulos T,
Ca+
SERCA,
Túbulos del r. sarcoplásmico,
Na+
Proteína encargada de transportar ____ moléculas de Ca+ a las ____ desde ____
Calsecuestrina,
35, túbulos del R. sarcoplásmico,
cisternas
Distrofina,
40, cisternas, túbulos del R. sarcoplásmico
Calsecuestrina,
40, cisternas, túbulos del R. sarcoplásmico
Distrofina,
40,
túbulos del R. sarcoplásmico,
cisternas
Concentración de ATP en M.E.
5 mM
4 mM
10mM
15 mM
La mayor fuente de energía proviene de:
Fosfocreatina
Glucólisis
Metabolismo oxidativo
Reserva de ATP
El uso de la fosfocreatina ¿Cuánto tiempo nos brinda para la contracción?
1-2 s
2-4 hrs
1 min.
5-8 s
