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Seminario de Histología1UA de Histología, Embriología, Biología Celular y Genética

Tejido muscular

Tejido Muscular

• Es un tejido básico.

• Esta formado por células (o fibras) especializadas en la contracción.

• Actina y miosina, componentes del citoesqueleto, son responsables de la contracción.

Clasificación

Musculo estriado esquelético: estructura de la fibra• Células cilíndricas grandes (hasta 30 cm)

• Multinucleadas

• Núcleos ahusados, cromatina densa, periféricos

• Estriaciones transversales

• Sarcolema: membrana plasmática

• Sarcoplasma: citoplasma

Ultraestructura de la fibra• Lamina externa: envoltura glucoproteica que rodea cada fibra muscular.

• Citoesqueleto organizado en sarcómeros, cuya sucesión forma las miofibrillas.

• Mitocondrias en gran cantidad.

• Golgi e inclusiones de glucógeno perinucleares.

• Retículo sarcoplásmico: similar al REL, pero con prolongaciones que al anastomosarse forman cisternas terminales. Rodean a las miofibrillas.

• Túbulo T: invaginación profunda del sarcolema a nivel de la unión A-I del sarcómero.

• Triada: túbulo T rodeado por dos cisternas terminales, característico de la fibra muscular esquelética.

Sarcómero

Actina

Miosina

Mecanismo de contracción muscular• Descarga de acetilcolina de la placa neuromuscular• Despolarización de la membrana plasmática que a través de los túbulos T

genera la salida de calcio a nivel de las cisternas terminales (por los receptores de dihidropiridinas y rianodina)

• Unión de calcio a la Troponina C, con cambio conformacional que permite unión de actina y miosina

• Se hidroliza ATP e la cabeza de la miosina, lo cual lleva al cambio de posición de la cabeza de 90 a 45 grados generando el desplazamiento

• Separación de la Actina y miosina• Recuperación del ángulo de 90 grados• Si hay calcio, otra vez se produce unión actina miosina con repetición del

ciclo hasta que se repolariza la célula

Mecanismo de contracción muscular

Mecanismo de contracción muscular

Fibras rojas y blancas

• Se clasifican según la coloración que presenta a simple vista por la mayor o menor presencia de mioglobina, que fija oxigeno.

• La mayoría de los músculos son fibras intermedias.

• Las fibras rojas son de gran resistencia a la fatiga, por ejemplo: músculos que se encargan de mantener la posición erecta de la columna.

• Las fibras blancas son de contracción rápida, por ejemplo: músculos de los dedos.

• Epimisio: se continua con fascia muscular

• Perimisio: rodea haces musculares

• Endomisio: rodea a cada fibra muscular

Regeneración

• Puede darse a partir de las células satélites, pero es de poca importancia.

• El músculo aumenta su tamaño a partir de la hipertrofia, por incremento del numero de miofibrillas.

Musculo estriado cardiaco

• Células con prolongaciones que se continúan con las vecinas, uniéndose a través de los conductos intercalares.

• Núcleos únicos y centrales, en ocasiones binucleada, con halo claro perinuclear correspondiente a complejo de Golgi.

• Los túbulos T se localizan en la línea Z y son mas profundos que en el musculo esquelético.

• Forma diadas.

Disco intercalar

• Porción trasversal: fascia adherens (fija el sarcómero terminal a la MP), macula adherens (cohesionan a las fibras para resistir la tensión de los latidos).

• Porción longitudinal: uniones nexo: permite acoplamiento eléctrico y metabólico.

Conformación tridimensional del disco intercalar

Fibras de Purkinje

• Son células de conducción, propagan potencial de acción con mas rapidez.

• En subendotelio de paredes ventriculares.

• Aspecto similar al resto de fibras, con importante halo de glucógeno perinuclear.

Regeneración• No se regenera por carecer de células satélites, se reemplaza por TC

cicatrizal.

• El aumento de tamaño es por aumento de las miofibrillas.

Musculo liso

• Fibras musculares ahusadas.

• Mononucleadas, núcleos alargados, cromatina laxa, bordes romos.

• Sin estriaciones.

• La contracción se puede desencadenar por estímulos nerviosos, hormonales o mecánicos.

Ultraestructura

• Abundantes mitocondrias y aparato de Golgi en extremos del núcleo.

• Cavéolas: invaginaciones del sarcolema, que concentra calcio unido a proteínas.

• Miofilamentos de actina y miosina, paralelos al eje mayor de la célula. Anclados a cuerpos densos distribuidos en todo el sarcoplasma y placas de inserción subsarcolémicas.

• Actina: similar a la del sarcómero con caldesmona y calponina que son homologas a la troponina (bloquean el sitio de unión A-M).

• Miosina II formando haces.

• La actina rodea a la miosina en proporción 12:1

Uniones

nexusPlacas de

inserción

Glucógeno

Gotitas de

lípidos

Cavéolas

Láminas de

fibras elásticas

elásticas

Fibrillas de

colágeno

Mecanismo de contracción del musculo liso• Despolarización de membrana por diferentes estímulos

(Mecánicos, neurotransmisores, hormonales).

• Ingreso de calcio al citosol (desde cavéolas y retículo sarcoplásmico)

• Unión calcio-calmodulina

• Activación de la cinasa de cadena liviana de miosina.

• Cambio conformacional de miosina y unión a la actina.

• Con la presencia de ATP se desplaza filamento fino sobre grueso.

• Disminución de calcio citosólico, inactivación de cinasa, desfoforilación de la porción reguladora de la cabeza de miosina.

Regeneración

• Se hipertrofian.

• Se hiperplasian por mitosis en el útero.

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