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WorksheetsFisiologia, mecanismo, fibras sistemas energeticos
Total questions: 93
Worksheet time: 48mins
Unidad Motora
Es la unión entre una motoneurona y las fibras musculares.
es la unión de fibras motoras y terminaciones axonales
inerva cientos de fibra musculares.
Placa motora
sale de la medula.
es la unión de fibras motoras y terminaciones axonales.
desde la medula hasta las fibras musculares, se divide en alfa y gama.
Una neurona motora
son superficiales e inervan extrafusales
son profundas e inervan las intrafusales.
inerva cientos de fibra musculares.
El nervio espinal
sale de la medula.
sale del higado
sale de la corteza
Motoneuronas superiores:
desde la corteza hasta la medula.
es la unión de fibras motoras y terminaciones axonales.
Es la unión entre una motoneurona y las fibras musculares.
Motoneurona inferior:
Es la unión entre una motoneurona y las fibras musculares.
es la unión de fibras motoras y terminaciones axonales.
desde la medula hasta las fibras musculares, se divide en alfa y gama.
Las alfa
· son superficiales e inervan extrafusales.
· son profundas e inervan las intrafusales.
Las gama
· son profundas e inervan las intrafusales.
son superficiales e inervan extrafusales.
Hipotono
Tono exagerado
Falta de fuerza.
Espasticidad:
Tono exagerado
Falta de fuerza.
Componentes de la fibra muscular:
· Núcleo
· Citoplasma
Tipo 1, 2a, 2b
nervio, placa motora, medula
· Retículo sarcoplásmico (es como una red)
· Túbulos T
· Miofibrilla
La miofibrilla compuesta por
Túbulos T
sarcomeras y en el interior tiene filamento longitudinal.
Citoplasma
Los discos Z delimitan las
sarcomeras.
Miofibrilla
musculos
cual es el neurotransmisor?
acetil colina
neuronas
neuroglias
Que tipo de sinapsis hace y en donde?
es una sinapsis fisica, se da a nivel de la medula
es una sinapsis química, se da a nivel de la placa motora
es una sinapsis química, se da a nivel de la corteza
vaso sanguíneo + estructura =
irrigación
acetil colina
inervación.
nervio + fibra =
· inervación.
· irrigación.
sarcomeras.
Tipos de fibra tipo 1
· Medianas
· Fuerza moderada
· Aeróbico y anaeróbico
· Resistencia media
Son rosadas
· + pequeñas
· + resistentes
· Aeróbicas
· Lentas
+ rojas
· Grandes
· Fuerza máxima
· Anaeróbicas
· Poco resistentes
Blancas
Fibras tipo 2A
· + pequeñas
· + resistentes
· Aeróbicas
· Lentas
+ rojas
· Medianas
· Fuerza moderada
· Aeróbico y anaeróbico
· Resistencia media
Son rosadas
Intermedia 1/2B
· Grandes
· Fuerza máxima
· Anaeróbicas
· Poco resistentes
Blancas
Fibras tipo 2B
· + pequeñas
· + resistentes
· Aeróbicas
· Lentas
+ rojas
· Medianas
· Fuerza moderada
· Aeróbico y anaeróbico
· Resistencia media
Son rosadas
· Grandes
· Fuerza máxima
· Anaeróbicas
· Poco resistentes
Blancas
El reclutamiento de fibras
acción de activar fibras en mayor, menor o volumen se da por la contracción y fuerza que se necesita para realizar una acción.
acción de desactivar fibras en menor, mayor o volumen se da por la contracción y fuerza que se necesita para realizar una acción.
acción de activar fibras en el cerebro, para la analizar en la corteza motora
El musculo esquelético formado
azes
celulas rojas
microtubulos T
Los azes estan formados por?
fibras
musculo esqueletico
miosina
las fibras están formadas por?
troponina
sarcomera
miofibrillas
Que encontramos en las miofibrillas?
actina delgada y miosina gruesa
adenina delgada y citosina gruesa
guanina delgada y timina gruesa
Cuales la unidad funcional de la miofibrilla y entre que se encuentra.
El musculo esquelético y se encuentra entre 2 discos Z.
El sarcómero y se encuentra entre 2 discos Z.
La miosina y se encuentra entre 2 discos T.
grupos de filamentos proteicos
· Contráctil: Miosina y actina.
Estructural: Titina(espirales sirven para estiramiento),
· Contráctil: adenina y actina.
Estructural: miosina(espirales sirven para estiramiento),
· Contráctil: Miosina y adenina.
Estructural: Titina(espirales sirven para estiramiento),
Que hace la Tinina?
Tiene elevada elasticidad, que le permite distenderse y acortarse regulando así el largo del sarcómero y la función muscular.
Tiene poca elasticidad, que le permite distenderse y acortarse regulando así el largo del los tubulos T y la función muscular.
Tiene baja elasticidad, que le permite distenderse y acortarse regulando así el largo del sarcómero y la función muscular.
Reguladores de la Actina
Troponina y tropomiosina.
Adenina Y Miosina
Troponina y Miosina
Retículo sarcoplásmico que hace?
Guarda moléculas de cloro.
Guarda moléculas de calcio.
Guarda moléculas de potaxio.
Pasos de mecanismo de contracción paso 1
Cuando se unen, provoca el desplazamiento de la tropomiosina y deja expuesta a la actina, para que la cabeza de la miosina se una.
Los iones de calcio se unen a la troponina. (Los iones de calcio son liberados del retículo sarcoplásmico)
En la cabeza de la miosina, se une 1 ATP, luego se produce la hidrolisis, y queda 1 ADP y un fosfato inorgánico. (Proceso catabólico)
Pasos de mecanismo de contracción paso 2
Cuando se unen, provoca el desplazamiento de la tropomiosina y deja expuesta a la actina, para que la cabeza de la miosina se una.
En la cabeza de la miosina, se une 1 ATP, luego se produce la hidrolisis, y queda 1 ADP y un fosfato inorgánico. (Proceso catabólico)
La cabeza de la miosina se une a la actina y se libera el fosforo.
Pasos de mecanismo de contracción paso 3
Cuando se unen, provoca el desplazamiento de la tropomiosina y deja expuesta a la actina, para que la cabeza de la miosina se una.
En la cabeza de la miosina, se une 1 ATP, luego se produce la hidrolisis, y queda 1 ADP y un fosfato inorgánico. (Proceso catabólico)
Se une otro ATP, y se debilita la unión de la miosina y la actina. (anabólico)
Pasos de mecanismo de contracción paso 4
Los iones de calcio se unen a la troponina. (Los iones de calcio son liberados del retículo sarcoplásmico)
Se separa la cabeza, y todo vuelve a repetirse.
La cabeza de la miosina se une a la actina y se libera el fosforo.
Pasos de mecanismo de contracción paso 5
La unión se fortalece, y se libera el ADP, para el desplazamiento de la actina.
Se une otro ATP, y se debilita la unión de la miosina y la actina. (anabólico)
La cabeza de la miosina se une a la actina y se libera el fosforo.
Pasos de mecanismo de contracción paso 6
Se une otro ATP, y se debilita la unión de la miosina y la actina. (anabólico)
La unión se fortalece, y se libera el ADP, para el desplazamiento de la actina.
Se separa la cabeza, y todo vuelve a repetirse.
Pasos de mecanismo de contracción paso 7
Se une otro ATP, y se debilita la unión de la miosina y la actina. (anabólico
Se separa la cabeza, y todo vuelve a repetirse.
La unión se fortalece, y se libera el ADP, para el desplazamiento de la actina.
Capas
Perimisio: Capa de la fibra externa
Endomisio: Haz muscular y la capa interna
Epimisio: Musculatura media
Perimisio: Capa de la fibra interna
Endomisio: Haz muscular y la capa media.
Epimisio: Musculatura externa.
Perimisio: Capa de la fibra media
Endomisio: Haz muscular y la capa externa
Epimisio: Musculatura interna
Que es un puente cruzado
unión de adenina y miosina.
unión de actina y miosina.
unión de actina y tinina.
Contracción Concéntrica:
Las inserciones se alejan, antagonistas.
Las inserciones se aproximan, agonistas.
Tensión sin que haya movimiento.
Contracción Excéntrica
Las inserciones se alejan, antagonistas.
Tensión sin que haya movimiento.
Las inserciones se aproximan, agonistas.
Contracción Isométrica
Las inserciones se aproximan, agonistas.
Las inserciones se alejan, antagonistas.
Tensión sin que haya movimiento.
En donde se encuentran los sistemas energeticos.
Se encuentran en grasas e hidratos de carbono.
Se encuentran en la glucosa y ATP
Se encuentran en el metabolismo y calcio.
Fotocreatina
anaeróbico, Sistema anaeróbico Láctico, se dan en el citoplasma
Anaeróbico a Láctico, se dan en el citoplasma de la célula.
Presencia de oxígeno. Aeróbico y se da en la mitocondria.
Glucolisis Anaeróbica
anaeróbico, Sistema anaeróbico Láctico, se dan en el citoplasma
Anaeróbico a Láctico, se dan en el citoplasma de la célula.
Presencia de oxígeno. Aeróbico y se da en la mitocondria.
Fosforilación Oxidativa
Presencia de oxígeno. Aeróbico y se da en la mitocondria
anaeróbico, Sistema anaeróbico Láctico, se dan en el citoplasma
Anaeróbico a Láctico, se dan en el citoplasma de la célula.
Carbohidratos:
Cadenas de aminoácidos, proporcionan energía.
Los triglicéridos proporcionan ATP, hígado
Glucosa y glucógeno, hígado y musculo
Nos da energía a nuestro cuerpo.
Lípidos
Glucosa y glucógeno, hígado y musculo
Los triglicéridos proporcionan ATP, hígado
Cadenas de aminoácidos, proporcionan energía.
Nos da energía a nuestro cuerpo.
Proteínas
Glucosa y glucógeno, hígado y musculo
Cadenas de aminoácidos, proporcionan energía.
Nos da energía a nuestro cuerpo.
Los triglicéridos proporcionan ATP, hígado
ATP
Glucosa y glucógeno, hígado y musculo
Nos da energía a nuestro cuerpo.
Los triglicéridos proporcionan ATP, hígado
Cadenas de aminoácidos, proporcionan energía.
Anabólicas
- a + ATP a ADP
+ a – ADP a ATP
Catabólicas
+ a – ADP a ATP
- a + ATP a ADP
· Ejercicio breve y de alta intensidad.
· Se da en el citoplasma, es sin oxígeno y sin glucosa.
· Se da en las fibras 2B
· Dura de 6 a 10 segundos.
Vía anaeróbica A Láctico – Fosfocreatina (PCR)
Sistema anaeróbico Láctico – Glucosa
Sistema Aeróbico o lenta- Mitocondria
creatina + Pi (Fosforo inorgánico) + Energía
Fosfocreatina
ATP
ADP + Pi + Energía
Fosfocreatina
ATP
· Ingresa a través de carriers.
· Proviene del hígado y sangre.
· En reposo disminuye la glucosa.
· Se da en el citoplasma
· Dura de 30 a 120 segundos
Sistema anaeróbico Láctico – Glucosa
Vía anaeróbica A Láctico – Fosfocreatina (PCR)
Sistema Aerobico o lenta- Mitocondria
Páncreas:
Libera insulina para mover la glucosa
Se almacena dentro del hígado y musculo, también está en la sangre.
La glucosa
Libera insulina para mover la glucosa.
Se almacena dentro del hígado y musculo, también está en la sangre
NAD+H =
Reducción -Proporciona energía, Actúan como reservorios de energía
Oxidación- da energía, Actúan como reservorios de energía
NAD-H=
Oxidación- da energía, Actúan como reservorios de energía
Reducción -Proporciona energía, Actúan como reservorios de energía
El Piruvato se transforma en Lactato mediante la
Fermentación, a esto se le llama
glucolisis rápida.
Ciclo de Krebs
Cuando hay demanda de energía en que se metaboliza el piruvato?
Lactato
Glucosa
AcetilCoa
El sistema anaeróbico láctico es un producto de la metabolización de la glucosa en que se produce
1 moléculas de ATP y 1 PIRUVATOS, el piruvato se transforma en lactato y limita el accionar del ejercicio físico.
2 moléculas de ATP y 2 PIRUVATOS, el piruvato se transforma en lactato y limita el accionar del ejercicio físico.
Ganancia Neta de la Glucolisis
1ATP, 3NADH, 1PIRUVATOS
2ATP, 2NADH, 2PIRUVATOS
Ganancia por isomerasa de la Glucolisis
1ATP, 1NADH, 1PIRUVATO
2ATP, 2NADH, 2PIRUVATO
ciclo metabólico en la circulación cíclica de la glucosa y el lactato esto se da en el musculo y el hígado.
El Piruvato
Ciclo de Cori
lactato
El Piruvato
metabólico en la circulación cíclica de la glucosa
entra al citoplasma
Ácido Láctico
C3H6O3, Patologías en el cuerpo, No se produce en el cuerpo humano
C3H5O3, Proceso metabólico, Respuesta a la presencia de piruvato.
Lactato
C3H5O3, Proceso metabólico, Respuesta a la presencia de piruvato
C3H6O3, Patologías en el cuerpo, No se produce en el cuerpo humano
Insulina
Produce lactado y no entra en la mitocondria.
Direcciona a la glucosa para metabolizarse.
El piruvato entra en la mitocondria.
Glucólisis rápida
Produce lactado y no entra en la mitocondria.
El piruvato entra en la mitocondria.
Direcciona a la glucosa para metabolizarse.
Glucólisis lenta
El piruvato entra en la mitocondria
Produce lactado y no entra en la mitocondria.
Direcciona a la glucosa para metabolizarse.
remueve el lactado donde está conectado y se remueve con ayuda del movimiento.
ciclo de Cori
ciclo de krebs
sistema aerobico
Glucólisis lenta
realizan movimientos coordinados para obtener postura.
remueve el lactado donde está conectado y se remueve con ayuda del movimiento.
Mantiene procesos de larga duración de nuestro cuerpo, se lleva a cabo en la mitocondria.
· Es la forma más lenta de obtener ATP, pero dura más.
· A partir de los 2min se activa.
· El piruvato se transforma a AcetilCOA.
Glucólisis lenta
Glucólisis Rapida
· Sustenta la respiración celular (AcetilCOA)
· El piruvato se transforma en AcetilCOA, cuando se libera un oxígeno.
El ciclo de Cori
El ciclo de Krebs
como aumentan en numero las mitocondrias?
por el ejercicio
por comer
por dormir
En la metabolización del piruvato se descompone en:
NADH y CO2=AcetilCOA
NADH y CO2=Lactato
En que se pueden transformar los triglicéridos?
son capaces de transformarse con piruvato y se transforma en lactato para el Ciclo de Krebs.
son capaces de transformarse con ácido graso y se transforma en AcetilCOA para el Ciclo de Krebs.
Con quien se une el AcetilCOA?
Puede unirse a un oxacelato, se inicia sobre citrato
Puede unirse a un ATP, se inicia sobre la mitocondria
Producto del ciclo de Krebs:
3NADH, 1ATP, 1FADH
3NADH, 2ATP, 2FADH
Producto final ciclo de Krebs
10NADH, 4ATP, 2FADH
6NADH, 2ATP, 2FADH
Beta oxidación: B oxidación
Se descomponen por completo en Acetil COA
Se descomponen por completo en Lactato
Transporte de electrones
-Son unidas a la membrana mitocondrial.
-Todos los productos son bombeados al espacio membrana.
-Son unidas a la membrana celular
-Todos los productos son bombeados al espacio de el electrón
Cual pertenece a la glucolisis
1 y 2
2 y 3
Cual es el producto final en moles de los dos ciclos?
36 moles
38 moles
35 moles
A que tipo de fibras pertenece el sistema AN. A LACTICO
2B
2A
1
A que tipo de fibras pertenece el sistema AN LACTICO
2B
2A
1
A que tipo de fibras pertenece el sistema AEROBICO
2B
2A
1
Por 3 NADH es 1 ATP, cuantos son en total?
30 ATP
32 ATP
35 ATP
Por 2 FADH es 1 ATP, cuantos son en total?
4 ATP
6 ATP
8 ATP
Cual pertenece al ciclo de Krebs?
3
2
1
Cuantos ATP consume el ciclo para la ganancia neta?
2 ATP
3 ATP
4 ATP
