Articulo de referencia

Tejido muscular estriado

El tejido muscular estriado se caracteriza por la presencia de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros . Al microscopio, los sarcómeros son visibles a lo largo de l...

El tejido muscular estriado se caracteriza por la presencia de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros . Al microscopio, los sarcómeros son visibles a lo largo de las fibras musculares , lo que confiere al tejido un aspecto estriado. Los dos tipos de músculo estriado son el músculo esquelético y el músculo cardíaco .

Estructura

El tejido muscular estriado contiene túbulos T que permiten la liberación de iones de calcio del retículo sarcoplásmico . [ 1 ]

Músculo esquelético

El músculo esquelético incluye fibras musculares esqueléticas , vasos sanguíneos, fibras nerviosas y tejido conectivo. El músculo esquelético está envuelto en epimisio , lo que permite la integridad estructural del músculo a pesar de las contracciones. El perimisio organiza las fibras musculares, que están recubiertas de colágeno y endomisio , en fascículos . Cada fibra muscular contiene sarcolema , sarcoplasma y retículo sarcoplásmico . La unidad funcional de una fibra muscular se llama sarcómero . [ 2 ] Cada célula muscular contiene miofibrillas compuestas de miofilamentos de actina y miosina que se repiten como un sarcómero. [ 3 ] Hay muchos núcleos presentes en cada célula muscular ubicados a intervalos regulares debajo del sarcolema.

Según sus fenotipos contráctiles y metabólicos, el músculo esquelético se puede clasificar como oxidativo lento (Tipo I) o oxidativo rápido (Tipo II). [ 1 ]

Músculo cardíaco

El músculo cardíaco se encuentra entre el epicardio y el endocardio del corazón. [ 4 ] Las células del músculo cardíaco generalmente contienen un solo núcleo, ubicado en la región central. Contienen muchas mitocondrias y mioglobina. [ 5 ] A diferencia del músculo esquelético, las células del músculo cardíaco son unicelulares. [ 4 ] Estas células están conectadas entre sí por discos intercalares , que contienen uniones comunicantes y desmosomas . [ 5 ]

Músculo estriado versus músculo liso

A diferencia del músculo esquelético y cardíaco, el músculo liso no es estriado, ya que carece de sarcómeros. Los músculos esqueléticos se unen a algún componente del esqueleto , mientras que el músculo liso se encuentra en estructuras huecas como las paredes de los intestinos o los vasos sanguíneos. Las fibras del músculo estriado tienen forma cilíndrica con extremos romos, mientras que las del músculo liso son fusiformes con extremos afilados. El músculo estriado posee más mitocondrias que el músculo liso. Tanto las células del músculo liso como las del músculo cardíaco tienen un solo núcleo , mientras que las del músculo esquelético poseen múltiples núcleos. [ 6 ]

Función

La función principal del tejido muscular estriado es generar fuerza y ​​contraerse. Estas contracciones en el músculo cardíaco bombean sangre por todo el cuerpo. En el músculo esquelético, las contracciones permiten la respiración , el movimiento y el mantenimiento de la postura . [ 1 ]

Las contracciones en el tejido muscular cardíaco se deben a una respuesta miogénica de las células marcapasos del corazón . Estas células responden a señales del sistema nervioso autónomo para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Las células marcapasos poseen autorritmicidad . Los intervalos establecidos en los que se despolarizan hasta el umbral y generan potenciales de acción determinan la frecuencia cardíaca. Gracias a las uniones comunicantes, las células marcapasos transfieren la despolarización a otras fibras musculares cardíacas para que se contraigan al unísono. [ 5 ]

Las señales de las neuronas motoras provocan la despolarización de las fibras musculares esqueléticas y, por lo tanto, la liberación de iones de calcio del retículo sarcoplásmico. El calcio impulsa el movimiento de los filamentos de miosina y actina. El sarcómero se acorta, lo que provoca la contracción muscular. [ 3 ] En los músculos esqueléticos conectados a los tendones que tiran de los huesos, la misia se fusiona con el periostio que recubre el hueso. La contracción muscular se transmite a la misia, luego al tendón y al periostio antes de provocar el movimiento del hueso. La misia también puede unirse a una aponeurosis o a la fascia . [ 2 ]

Reparación de daños

Los adultos no pueden regenerar el tejido muscular cardíaco después de una lesión, lo que puede provocar cicatrices y, por consiguiente, insuficiencia cardíaca. Los mamíferos tienen la capacidad de regenerar pequeñas cantidades de tejido cardíaco durante su desarrollo. Otros vertebrados pueden regenerar el tejido muscular cardíaco a lo largo de toda su vida. [ 7 ]

El músculo esquelético tiene una capacidad de regeneración mucho mayor que el músculo cardíaco gracias a las células satélite , que se encuentran inactivas en todo el tejido muscular esquelético sano. [ 8 ] El proceso de regeneración consta de tres fases: la respuesta inflamatoria, la activación, diferenciación y fusión de las células satélite, y la maduración y remodelación de las miofibrillas recién formadas. Este proceso comienza con la necrosis de las fibras musculares dañadas, lo que a su vez induce la respuesta inflamatoria. Los macrófagos inducen la fagocitosis de los restos celulares y, finalmente, secretan citocinas antiinflamatorias, lo que da como resultado la finalización de la inflamación. Estos macrófagos también pueden facilitar la proliferación y diferenciación de las células satélite. [ 3 ] Las células satélite reingresan al ciclo celular para multiplicarse y luego abandonan el ciclo celular para autorrenovarse o diferenciarse en mioblastos . [ 8 ]

Disfunciones

Músculo esquelético

Músculo cardíaco

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 Shadrin, IY; Khodabukus, A.; Bursac, N. (6 de junio de 2016). "Función, regeneración y reparación del músculo estriado" . Cellular and Molecular Life Sciences . 73 (22): 4175– 4202. doi : 10.1007/s00018-016-2285-z . PMC 5056123. PMID 27271751 .  
  2. 1 2 Anatomía y fisiología . PressBooks. pág. 64. Consultado el 11 de abril de 2019 . 
  3. 1 2 3 Yin, Hang; Price, Feodor; Rudnicki, Michael A. (1 de enero de 2013). "Células satélite y el nicho de células madre musculares" . Physiological Reviews . 93 (1): 23– 67. doi : 10.1152/physrev.00043.2011 . PMC 4073943. PMID 23303905 .  
  4. 1 2 "Músculo cardíaco" . Diccionario de biología . Diccionario de biología. 2017-12-08 . Consultado el 12 de abril de 2019 .
  5. 1 2 3 Anatomía y fisiología . PressBooks. pág. 69. Consultado el 12 de abril de 2019 . 
  6. "Fisiología muscular - Introducción al músculo" . muscle.ucsd.edu . Consultado el 24 de noviembre de 2015 .
  7. Uygur, Aysu; Lee, Richard T. (22 de febrero de 2017). " Mecanismos de regeneración cardíaca" . Developmental Cell . 36 (4): 362– 374. doi : 10.1016/j.devcel.2016.01.018 . PMC 4768311. PMID 26906733 .  
  8. 1 2 Dumont, Nicholas A.; Wang, Yu Xin; Rudnicki, Michael A. (1 de mayo de 2015). "Mecanismos intrínsecos y extrínsecos que regulan la función de las células satélite" . Development . 142 ( 9): 1572– 1581. doi : 10.1242/dev.114223 . PMC 4419274. PMID 25922523 .  
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