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Tejido muscular – generalidades
Miércoles, 3 de noviembre de 2004
Tejido muscular
La célula, o fibra, muscular se caracteriza por su contractibilidad – su
elevado contenido proteínas musculares ordenadas en miofilamentos, que se
aplica por la locomoción, la constricción, el bombeo, la propulsión etc. La
función de la fibra muscular es de convertir la energía química (ATP y similares) en energía cinética (contracción muscular etc.)
Clasificación del tejido muscular:
 Estriado o esquelético. Característico de toda la musculatura esquelética, de contracción voluntaria.
 Cardíaco. Característico del músculo cardíaco, de contracción involuntaria.
 Liso. Característico de los músculos perivasculares, alrededor de glándulas y conductos. También es de contracción involuntaria.
El tejido muscular y el tejido nervioso están muy relacionados entre sí.
La contracción siempre es inducida por un impulso nervioso, que provoca la
despolarización de la fibra muscular.
Tejido muscular estriado
El origen del tejido muscular estriado es los somitos – el miotomo. Del
miotomo se diferencian los mioblastos, de alto índice mitótico. Los mioblastos son las células precursoras de las células musculares, y aun no
contienen las proteínas musculares. Dan lugar a dos clases de células:
 Células diferenciadas – fibra muscular. Disminuye su capacidad de
división y acumulan proteínas musculares en miofibrillas. Se fusionan entre sí formando los miotubos. Las fibras musculares no son capaces de dividirse después el nacimiento.
 Células no diferenciadas – células satélites. Mantienen su capacidad
mitótica y no fusionan entre sí. Son importantes para la regeneración
del tejido muscular y su crecimiento. Proveen núcleos a la fibra muscular en crecimiento.
Morfología
Las fibras musculares tienen hasta 50 cm. de longitud. Se distinguen
unas estructuras exclusivas de estas células:
 Sarcolema. Es la unión entre la membrana y la lámina basal.
 Núcleos numerosos. En localización subsarcolemal.
 Sarcoplasma. El citoplasma de las fibras musculares.
 Miofibrillas. Formadas por las proteínas musculares.
Sarcoplasma
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Músculo estriado
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 Aparato de Golgi
 Mitocondrias muy abundantes intercaladas entre miofibrillas.
 Mioglobina. Hemoproteína muscular parecida a la hemoglobina. Sirve de transporte de oxigeno.
 Glicógeno, gránulos de carbohidratos por oxidación.
 Estriación transversal debida a la variación en el índice de refracción:
o Índice alto: zona oscura. Banda A

Zona central clara - estría o banda H.

Linea densa central – linea M.
o Índice bajo: zona clara. Banda I

Linea densa central – disco Z
 Sarcomero – unidad de contracción muscular: 2(I/2)+A.
Miofibrilla
Cada uno de los elementos refringentes que se disponen en haces paralelos al eje de la fibra llenando el sarcoplasma y dando la estribación característica de la miofibra.
Las miofibrillas tienen diámetro de 1-2μm y están formadas por miofilamentos. Hay dos clases de miofilamentos:
 Gruesos. Filamentos A. formados mayoritariamente por miosina y titina. Tienen una parte gruesa central en que se acumula la miosina y
la proteína C (linea M). la miomesina coordina las fibras de miosina y
titina.
 Delgadas. Filamentos I o secundarios, formados por actina fibrilar
(polímero de actina globular), tropomiosina y troponina, que fija el
Ca2+. También contiene nobulina que coordina los filamentos de actina.
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Músculo estriado
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 Fibras de coordinación de miofibrillas. Son importantes, porque la
coordinación de las fibras también significa la coordinación de la contracción.
o Desmina y vicentina. Filamentos intermedios que se unen al
disco Z y al sarcolema.
o Distrofina. Proteína que fija la actina a la cara interna del
sarcolema y a la laminina α 2, que es una proteína extracelular de la membrana basal.
Entre las miofibrillas se encuentra el sistema canalicular, que es un
sistema de túbulos – sarcotúbulos conectado al sarcolema. Consta de:
 Sarcotúbulos longitudinales (REL). Son el REL dividido en túbulos
que van entre las miofibrillas. Los túbulos confluyen en las cisternas
terminales.
 Sarcotúbulos transversales o túbulos T. son invaginaciones del sarcolema a nivel de los extremos del disco A.
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Músculo estriado
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Una triada es la unión entre dos cisternas terminales del REL y un túbulo T. la función de las triadas es de transmitir el potencial de acción
desde el sarcolema en profundidad produciendo onda de despolarización
sincronizada por longitud y profundidad: se abren los canales de descarga
de Ca2+ de las cisternas terminales, lo que produce contracción mediante el
deslizamiento de los miofilamentos uno frente el otro.
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Músculo estriado
Tipo de fibra
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I
IIA
IIB
Morfología
Color
Tamaño
Rojo
Blancas
Pequeño
Gran
Alta
Normal
Baja
Mitocondrias
Abundantes
Normal
Escasas
Mioglobina
Abundante
Normal
Escasa
Vascularización
Sarcotúbulos
Muy desarrollados
Fisiología
Contracción
Cansancio
Lenta (S)
Rápida (FR)
Rápida (FF)
No
No
Sí
Oxidativa y glucólisis
Glucólisis
Bioquímica
Energía
Aerobiosis
oxidativa
Histoquímica
ATPasa
-
+
+
SDH
+
+
-
NADH-TR
+
+
-
El músculo esquelético
Estroma incluye vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, tejido adiposo y
tejido conjuntivo.
 Epimisio (aponeurosis). Tejido conjuntivo denso rico en colágeno. Alrededor de todos los fascículos de un músculo.
 Perimisio. Trabéculas que envuelven los fascículos de fibras.
 Endomisio. Lámina basal y fibras de colágeno y reticulina que envuelven cada miofibra.
Hay diferentes tipos de fibras musculares, en función del contenido de
mioglobina: rojos, intermedios y blancos. Cada músculo contiene fibras de
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Músculo esquelético
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los tres tipos en una proporción determinada pero esta proporción puede
modificarse. La innervación determina el tipo de fibra muscular.
Fibras musculares rojas tipo I
Son fibras pequeñas, con abundantes mitocondrias con muchas crestas,
ricas en mioglobina. Cuando predominan en el músculo, éste contiene muchas capilares.
Su metabolismo es oxidativo, y su contracción es lenta. No se cansan,
porque acumulan oxigeno en la mioglobina.
Fibras musculares blancas o tipo II
Son grandes, con pocas mitocondrias y poca mioglobina. Los sarcotúbulos son abundantes (liberación y recaptación de Ca2+ rápidas).
Su metabolismo es poco oxidativo (anaerobio) – pasa directamente del
oxigeno a las mitocondrias. Tienen mucha ATPasa y fosforilasas.
Su contracción es rápida, pero pueden cansarse, por el acumulo de ácido láctico.
Clasificación histoquímica
Tiene encuentra el tipo de metabolismo y las enzimas específicas de las
vías metabólicas (fosfatasas, ATPasa, etc.).
Tipo de fibra que predomina en un músculo esquelético
Ejemplo: músculos pélvicos.
Neonato: 90% de las fibras indiferenciadas.
4-8 semanas: aparecen las fibras tipo I y IIA, desaparecen las fibras
inmaduras.
Adulto: predominio de fibras I en el músculo flexor digital superficial,
buccinador. Predominio de fibras II a los músculos bíceps femoral, gastrocnemio, tríceps braquial, masetero y temporal.
Con el entrenamiento se puede modificar el tipo de fibra que predomina en el músculo. Ejemplo: músculos de las extremidades en las aves:
EXTREMIDAD GALLINA ÁGUILA AVESTRUZ
Piernas
Alas
I
IIB
I
IIB
I o IIA
IIB
En el perro existe otro tipo de fibra: IIM, que se encuentra en los
músculos maseteros inervados por el nervio trigémino.
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Músculo esquelético
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Bioquímica
La reserva de energía para la contracción muscular es el ATP y la fosfocreatina. La síntesis de ATP es a partir del catabolismo lipídico (fase de
reposo) y de la glucosa (fase de contracción) o glucólisis.
Aerobiosis: 1 molécula de glucosa --> 38 moléculas de ATP
Anaerobiosis: 1 molécula de glucosa --> 2 moléculas de ATP y mucho
ácido láctico.
Catabolismo lipídico: β-oxidación de los ácidos grasos – ciclo de Krebs –
fosforilación oxidativa. La anaerobiosis bloquea el ciclo de Krebs.
Tejido muscular cardíaco
También es tejido de origen mesodérmico (mesenquima esplácnico) –
proviene de la capa mioepicárdica, que da lugar al epicardio y miocardio.
Este músculo carece de las células satélites.
Las fibras cardíacas son muy parecidas a la fibra muscular estriada.
Son mucho más ramificadas y cortas (20-30μm hasta 85-100 μm). Su endomisio tiene muchas capilares, fibroblastos y fibrocitos. Como las fibras
del músculo estriado, tienen lámina basal. Su núcleo es único, de posición
central con un halo perinuclear. La estriación es menos marcada, y los
miofilamentos siguen las ramificaciones de la fibra. Entre fibras se encuentran los discos intercalares, en los cuales se encuentran las uniones
entre las fibras – estrías escaleriformes.
El disco intercalar asegura la transmisión mecánica de la contracción.
Consta de:
 Porción lateral. Uniones abiertas de tipo GAP junction.
 Porción transversa. Desmosomas y fascia adherens. Hacen la función
de la linea Z
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Músculo cardíaco
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Las fibras son muy ricas en mioglobina y mitocondrias. También se observan gránulos de lípidos y glicógeno. Los miofilamentos no están organizados en miofibrillas, se agrupan y están separados por las fisuras longitudinales, donde se encuentran las mitocondrias.
El corazón
El corazón consta de:
 Endocardio – endotelio
 Miocardio – tejido muscular cardíaco y esqueleto fibroso
 Epicardio – serosa
Histológicamente se distinguen:
 Estroma. Tejido conjuntivo (laxo, denso, hueso adiposo), vasos y nervios.
 Parénquima. Fibras musculares estriadas cardíacas y células cardionectoras.
Las células cardionectoras son células musculares modificadas con pocos túbulos y miofilamentos. Transmiten el impulso nervioso dentro del
miocardio. Son las células nodales, de Purkinje y de transición.
Las células de la aurícula derecha contienen gránulos del péptido auricular natriurético, que hace bajar la presión arterial mediante la disminución de la reabsorción de agua y sodio a nivel renal.
Tejido muscular liso
Las funciones del tejido muscular
liso:
 Contracción involuntaria, regulada por el SNA, hormonas y condiciones ambientales.
 Síntesis exógena de proteínas: colágeno, elastina, GAG, factores de
crecimiento
Su origen es mesodérmico, esplácnico (vísceras y vasos viscerales) o somatopleura (vasos del esqueleto).
Son células alargadas o fusiformes,
hasta 2mm de longitud. Tienen un solo
núcleo alargado, con 2 o más nucleolos.
La fibra no es estriada (no tiene túbulos T) y tiene lamina basal rica en fibras elásticas y fibras de reticulina.
Los orgánulos son perinucleares, y los miofilamentos están desorganizados dentro del sarcoplasma (permiten la contracción parcial de la fibra por52
Músculo liso
Lunes, 8 de noviembre de 2004
que no siguen la ley de todo o nada). No tienen troponina, por tanto la fijación de calcio es por la calmodulina.
Tiene filamentos intermedios:
 Vimentina. En el músculo liso vascular.
 Desmina. En el músculo liso vascular y avascular.
Tiene placas de anclaje a la cara interna del sarcolema, donde se fijan los
miofilamentos delgados (actina) por las líneas Z con la ayuda de los filamentos intermedios.
Tienen uniones abiertas (GAP junctions) para la transmisión del impulso nervioso. Cuando hay muchas terminaciones nerviosas habrá pocas uniones comunicantes.
Células mioepiteliales
Son de origen ectodérmico pero tienen características musculares (actina
y miosina). Se encuentran en ciertas glándulas (mama, salival) ayudando la
secreción. Responden a hormonas (como la oxitocina).
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