Powered By Blogger

martes, 4 de noviembre de 2014

Regulación de la Contracción; Control Neural de los Músculos Esqueléticos


Cuando los puentes se unen a la actina, pasan por golpes de energía y causan contracción muscular; por ende, para que un músculo se relaje debe evitarse la fijación de puentes de mio- sina a actina. La regulación de la fijación de puentes a la actina es una función de dos proteínas que se asocian con la actina en los filamentos delgados.



lunes, 3 de noviembre de 2014

Teoría del filamento deslizante de la contracción


Cuando un músculo se contrae, disminuye de longitud como resultado del acortamiento de sus fibras individuales. El acortamiento de las fibras musculares, a su vez, se produce por acortamiento de sus miofibrillas, que ocurre como un resultado del acortamiento de la distancia de un disco Z a otro. Sin embargo, a medida que los sarcómeros se acortan, las bandas A no se acortan sino que se mueven hasta quedar más cerca una de otra. Las bandas I  representan la distancia entre bandas de sarcómeros sucesivos y disminuyen de longitud.



lunes, 27 de octubre de 2014

Musculo Esqueletico

  1. Los músculos esqueléticos están compuestos de fibras musculares individuales que se contraen cuando son estimuladas por una neurona motora somática. Cada neurona motora se ramifica para inervar varias fibras musculares. La activación de números variables de neu- ronas motoras da por resultado gradaciones de la fuerza de la contracción de todo el músculo. 


miércoles, 22 de octubre de 2014

Sistema Nervioso Autonomo


 El sistema nervioso autónomo (SNA) ayuda a regular las actividades del músculo cardiaco, los músculos lisos y glándulas. En esta regulación, los impulsos se conducen desde el SNC mediante un axón que hace sinapsis con una segunda neurona del SNA. Es el axón de esta segunda neurona en la vía el que inerva los efectores involuntarios. 




martes, 14 de octubre de 2014

Vías Ascendentes de la Médula Espinal



Esquema con movimiento de Sinapsis



 

La sinapsis es el proceso esencial en la comunicación neuronal y constituye el
lenguaje básico del sistema nervioso. Afortunadamente, las semejanzas de los
mecanismos sinápticos son mucho más amplias que las diferencias, asociadas
éstas a la existencia de distintos neurotransmisores con características
particulares.