UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS ASIGNATURA DE FISIOLOGÍA HUMANA
INFORME DE PRACTICA N ° 2 PROPIEDADES FISIOLÓGICAS DEL MÚSCULO ESTRIADO
CURSO: FISIOLOGÍA
SEMESTRE ACADEMICO: 2015 - II
UNIDAD: I
GRUPO: B
NOMBRE DE LA UNIDAD: FISIOLOGIA GENERAL, NEUROFISIOLOGÌA. FUNCION MUSCULAR FUNCION GASTROINTESTINAL.
CODIGO
APELLIDO/ NOMBRE
NOTA
Práctica N°01: Propiedades fisiológicas del músculo estriado - Fisiología
DOCENTES :
-
Mg° Carlos Cotrina Romero. (Coordinador)
-
Mg° Nestor Rodriguez Alayo.
-
Mc° Yessenia Guevara Cotrina.
-
Tc°. Julio Briones Castillo.
FECHA DE PRESENTACION:
Jueves 10, de Septiembre, PIMENTEL 2015.
I.
INTRODUCCIÓN
En el hombre como en todos los vertebrados, el elemento activo para los movimientos voluntarios es el músculo estriado. Estas estructuras musculares toman puntos de apoyo en los huesos o cartílagos y al contraerse, producen el desplazamiento de los diferentes segmentos corporales. La contracción muscular como fenómeno mecánico, se acompaña durante su producción de cambios o fenómenos eléctricos, bioquímicos y térmicos. Los cambios bioquímicos que ocurren están representados por la desintegración y síntesis de moléculas de ATP; la energía química acumulada en los enlaces fosfoenergéticos se transforman en energía mecánica, la cual a su vez, se transforma en trabajo muscular, extremadamente evidenciada por la contracción.
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Práctica N°01: Propiedades fisiológicas del músculo estriado - Fisiología Los músculos estriados reciben inervación del sistema nervioso de la vida de relación, a través de la cual se establece un control voluntario de su contracción. En la presente práctica, trataremos de evidenciar algunas características de la contracción de los músculos estriados de un sapo como son estímulos efectivos, fases de contracción y el control de su actividad a través del sistema nervioso y mediadores químicos. Se utiliza músculos de sapo en razón a que dichas estructuras musculares provenientes de un animal poiquilotermo, tienen vitalidad más prolongada después de ser aislados del animal y ser trabajados en condiciones ambientales en el laboratorio.
II. 1. Conocer
OBJETIVOS
las principales características de la contracción en músculos
estriados ante: la variación de la fuerza del estímulo, el trabajo muscular, y la aparición de una contracción tetánica.
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Práctica N°01: Propiedades fisiológicas del músculo estriado - Fisiología 2. Determinar la composición, el uso y los efectos de las soluciones (Uretano, Ringer Rana y Ringer Curare) y materiales (como el kimógrafo) empleados en el desarrollo de la práctica. 3. Identificar los tipos de estímulo y los tipos de contracción
III.
MARCO TEORICO:
Un músculo esquelético está constituido por fascículos musculares formados, a su vez, por un conjunto de fibras musculares. Cada músculo se inserta en el hueso por medio de los tendones, que están constituidos básicamente por tejido fibroso, elástico y sólido. Envoltura de tejido conjuntivo Un compartimiento muscular comprende un grupo de músculos rodeados por un tejido que los recubre: la aponeurosis. Las aponeurosis carecen de elasticidad, sujetan las células musculare y las obligan a contraerse en un determinado eje. Están unidas a los tendones que conectan los músculos a los huesos. La rotura de la aponeurosis provoca una hernia muscular. CARACTERISTICAS FUNCIONALES Las propiedades del músculo (excitabilidad, contractibilidad, elasticidad, etc.) permiten que realice sus funciones.
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Práctica N°01: Propiedades fisiológicas del músculo estriado - Fisiología
Excitabilidad: es la facultad de percibir un estímulo y responder al mismo. Por lo que se refiere a los músculos esqueléticos, el estímulo es de naturaleza química: la acetilcolina liberada por la terminación nerviosa motora. La respuesta de la fibra muscular es la producción y la propagación a lo largo de su membrana de una corriente eléctrica (potencial de acción) que origina la contracción muscular. Contractibilidad: es la capacidad de contraerse con fuerza ante el estímulo apropiado. Esta propiedad es específica del tejido muscular. Elasticidad: la elasticidad es una propiedad física del músculo. Es la capacidad que tienen las fibras musculares para acortarse y recuperar su longitud de descanso, después del estiramiento. La elasticidad desempeña un papel de amortiguador cuando se producen variaciones bruscas de la contracción. Extensibilidad: es la facultad de estiramiento. Si bien las fibras musculares cuando se contraen, se acortan, cuando se relajan, pueden estirarse más allá de la longitud de descanso. Plasticidad: el músculo tiene la propiedad de modificar su estructura en función del trabajo que efectúa. Se adapta al tipo de esfuerzo en función del tipo de entrenamiento (o de uso). Así, se puede hacer un músculo más resistente o más fuerte. Los velocistas, tienen en los miembros inferiores un predominio de fibras musculares de tipo “rápido”, mientras que en los corredores de maratón, prevalecen las fibras musculares de tipo “lento”.
Tétano Muscular Si una fibra muscular se contrae varias veces en sucesión rápida, las contracciones se realizarán con tal frecuencia que la segunda contracción se efectuará antes que termine la primera, la tercera antes que termine la segunda y así sucesivamente. Este fenómeno se denomina sumación de contracciones y da lugar al tétano. Se habla de tétano incompleto, cuando en dos contracciones hay una cierta relajación y de tétano completo cuando no existe relajación alguna entre las contracciones.
Fatiga muscular Cuando hablamos de fatiga muscular no nos referimos simplemente a cansancio. Ésta puede ser el origen de serias lesiones y debe ser prevenida por los entrenadores y los propios deportistas.
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IV.
MATERIAL
1. Sapo: se extrae el musculo recto abdominal, musculo gastronemio y nervio ciático. 2. Acetilcolina: actúa sobre los receptores nicotínicos. 3. Curare: vecuronio que es un bloqueador de receptores nicotínicos, funciona como un agente de bloqueo neuromuscular. 4. Ringer Rana.- Es una solución cuya osmolaridad es parecida a la del plasma del anfibio, su composición es: Na Cl
………………………………..
6.000 g.
KCl
.……………………...……….
0.075 g.
………………………………..
0.260 g.
NaHCO3
………………………………..
0.100 g.
H2O
………………………………..
CaCl12
1,000.00 ml.
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Práctica N°01: Propiedades fisiológicas del músculo estriado - Fisiología 5. Estuche de disección. 6. Quimógrafo 7. Estimulador eléctrico 8. Alcohol 9. Algodón 10. Hilo Blanco 11. Papel Toalla 12. Jabón Liquido
V.
PROCEDIMIENTO
1. Obtención del sapo espinal
1) Uretano.-
Es
el
carbonato
de
etilo.
Dentro
de
sus
acciones
farmacológicas está la de producir hipnosis. Se usará en solución al 10 %. Dosis total (D.T.) = 0.2 g (2ml. De la solución) 2) Ringer Curare. -(R) Tucurín 6 mg. + Ringer Rana c.s.p. 100 ml. 3) Estimulador electrónico, quiimógrafo y magneto de señal.
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2.
Aislamiento del preparado neuromuscular 4)
Músculo
estriado
aislado.-
Consiste
separar
un
en
músculo
completo del cuerpo del animal. El músculo, frecuentemente escogido es el gastrocnemio, por la facilidad que presta a su aislamiento. La obtención de este preparado se hará de un sapo anestesiado traumáticamente, por destrucción de la médula.
5) Preparación neuromuscular aislado.- Consiste en un músculo aislado con su respectivo nervio. El músculo seleccionado será el gastroonemio manteniendo integridad anatómica de intervención con el nervio ciático, que luego de un aislamiento será separado de la extremidad respectiva por sección del hueso fémur y tibial y posteriormente acomodados en un sistema especial de registro. Para disección, utilícese separadores de vidrio para evitar dañar y desgarrar el nervio.
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Procure que esté preparado así como el gastroonemio recto anterior aislado,se obtengan de un mismo sapo, las limitaciones del material con que contamos. 6) Preparación neuromuscular in situ.- Consiste en identificar y aislar el músculo con su inervación respectiva semejante al paso 6, pero sin separarlo del cuerpo del animal
NOTA: Todos los preparados para esta práctica serán humedecidos periódicamente con la solución de Ringer rana a intervalos de cinco minutos.
A) CONTRACCION MUSCULAR SIMPLE: ESTIMULACIÓN DIRECTA DEL MÚSCULO AISLADO Previamente compruebe que las conexiones estén bien hechas: -
Conexiones directas de los electrodos con el músculo – estimulador.
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-
Con la palanca inscriptora cuyo peso es de 5 g.
-
Con los sistemas de registros (palanca inscriptora) de señal y marcador de tiempo se hayan en un sistema coordenadas simultáneas.
-
Haga un registro de prueba y luego prosiga.
B) INTENSIDAD DE ESTIMULOS Y FUERZA DE CONTRACCION: EFECTO DE LA VARIACION DE LA INTENSIDAD DEL ESTIMULO SOBRE LA FUERZA DE CONTRACCION: -
Hacer un registro basal.
-
Escoger un estímulo eléctrico muy débil y dar simples.
-
El kimografo debe permanecer parados en cada para el siguiente estímulo. Muévelo manualmente.
-
Incrementar progresivamente la intensidad hasta que se presente la primera respuesta, mueva el cilindro del kimógrafo de dos a tres pliegues luego un nuevo estimulo de mayor potencia que no se produzca ningún aumento de la contracción, o sea que todas las respuestas (contracciones) sean iguales.
-
Debe tenerse en cuenta que entre estímulo y estímulo haya un periodo de reposo de 15 a 20 segundos.
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B.1) CLASES DE ESTIMULO: 1) Estímulos subliminales
4) Estímulos maximales
2) Estímulos liminales
5) Estímulos supramaximales
3) Estímulos supraliminares -
Se evidencio contracción muscular con: 1.5 volteos y una distancia de 20 mm.
-
Se evidencio contracción muscular con: 3 volteos y una distancia de 40 mm.
-
Se evidencio contracción muscular con: 4.5 volteos y una distancia de 40 mm.
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C) CONTRACCIÓN MUSCULAR SIMPLE Y TRABAJO MUSCULAR: Ajustar el estimulador electrónico para dar estímulos supramaximales y obtener una gráfica de la contracción muscular (MIOGRAMA), primero, con el cilindro parado y luego, con el cilindro en movimiento a máxima velocidad. La curva obtenida corresponde una “contracción I SOMÁTICA” si el peso de la palanca no es mayor que la fuerza desarrollada por el músculo.
En esta parte del experimento determinar: a) La duración de las fases de la contracción muscular: Tiempo de latencia, contracción y relajación. b) El trabajo muscular multiplicando el peso de la palanca por la distancia desplazada durante la contracción (w - f x e).
D EXPERIENCIA DE CLAUDE BERNARD: (01) -
Coloque un segmento de músculo longitudinal abdominal aislado de sapo en solución Ringer durante 30 a 40 minutos; y otro en solución Ringer curare por igual tiempo.
En solución Ringer:
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En solución Ringer curade:
-
Al término del tiempo indicado, mida la longitud de ambos segmentos y luego agregue a los dos preparados , 4 a 5 gotas de Ach. de una solución de 1/
-
10000. Observe la contracción en ambos casos midiendo la longitud que tenía antes del agregado de Ach.
-
En solución Ringer: ANTES DE AGREGAR GOTAS DE Ach
DESPUES DE AGREGAR GOTAS DE Ach
Solución Ringer
Mide 3Omm
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Mide 20 mm
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En solución Ringer curade:
Mide 27 mm Solución Ringer Curade Se deja todo una hora para que penetre Ringer Curade, luego de esa hora, se le agregan gotas de Ach mide 25 mm.
De una explicación a los fenómenos observados en relación a la Ach. y el curare.
La Ach, esta sale del cerebro en este caso de la rana, se conduce a través de las neuronas continua el potencial de acción al terminal pre- sináptico causa la despolarización local de la membrana possináptica, por lo tanto inicia la propagación de un potencial de acción a
travez del muculo produciendo la contraccion. en las
muestras se aplicó Ach exógena, pero en el mismo organismo de la rana se produce Ach endógena.
El curade, se encarga de bloquear los receptores nicotínicos que quiere decir va a ver la interrupción del paso del impulso nervioso entre la terminación de la motoneurona y la membrana de la fibra muscular esquelética a nivel de la placa motora.
EXPERIENCIA DE CLAUDE BERNARD (02): (Efecto del curare sobre la transmisión neuromuscular) Anestesiar un sapo con 0.2 g de uretano (D.T.) inyectando en el saco linfático y obtener la preparación neuromuscular in situ de ambos gastrocnemios. A una de las patas se les priva de su circulación, haciendo pasar una ligadura por debajo del nervio ciático, y amarrando fuertemente alrededor de las estructuras restantes de dicho miembro; en esta forma, la circulación de la porción distal de este miembro estará interrumpida, pero la conexión nerviosa permanece intacta.
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Lugo inyectar una solución de curare en el saco
linfático
dorsal.
Cubrir
las
partes
expuestas del sapo con algodón mojado en solución Ringer y dejarlo así en reposo por espacio de 40 minutos. Estimular ambos nervios ciáticos
y observar
la
respuesta
contráctil,
comparativamente en ambas patas. (*) NOTA: Inyectar 1ml. = 3mg. de curare en el saco linfático dorsal.
Argumento Tétano Muscular Si una fibra muscular se contrae varias veces en sucesión rápida, las contracciones se realizarán con tal frecuencia que la segunda contracción se efectuará antes que termine la primera, la tercera antes que termine la segunda y así sucesivamente. Este fenómeno se denomina sumación de contracciones y da lugar al tétano. - Tétano incompleto: se refiere cuando en dos contracciones hay una cierta relajación. - Tétano completo: cuando no existe relajación alguna entre las contracciones.
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VI.
RESULTADOS
VARIACION DE INTESIDAD DEL ESTIMULO – FUERZA DE CONTRACCIÓN ESTÍMULO
Contracción
Tipo de Estimulo
2 mm 20 mm 40 mm 40 mm
Umbral Supra umbral maximal Supramaximal
ELECTRICO (voltios) 0.5 1.5 3 4.5
EXPERIENCIA DE CLAUDE BERNARD
MOMENTO
RINGER RAN A
RINGER RAN A + CURARE
ANTES DESPUES %
30 mm 20 mm 8%
27 mm 25 mm 34%
TRABAJO MUSCULAR ESTIMULO (mV)
FUERZA (gr)
DISTANCIA (mm)
TRABAJO (N)
1
10 gr
40 mm
400 N
2
20 gr
36 mm
720 N
3
30 gr
27 mm
810 N
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Práctica N°01: Propiedades fisiológicas del músculo estriado - Fisiología 4
40 gr
23 mm
920 N
5
50 gr
36 mm
1800 N
VII.
CONCLUSIONES
- Al aplicar un estímulo de alta intensidad al musculo, le llega un solo potencial de acción y como consecuencia se produce un rápido aumento de la tensión a la medida que corta la velocidad disminuye, y por lo tanto el músculo se relaja. (contracción – relajación “sacudida muscular”). - Al realizar la practica con la intensidad del estímulo aplicamos la muestra con curare y ringer rana reconocimos claramente la diferencia y claramente pudimos observar que la muestra con ringer rana mostro una pequeña reacción antes y después de los minutos siendo los valores 30mm y 20mm respectivamente con el curare obtuvimos que antes de los minutos esperados con el reactivo de ach redujo su tamaño de 27mm a 25mm. - El trabajo muscular se refiere a la transferencia de energía desde el músculo hasta la carga externa, en la práctica observamos que al aumentar la fuerza aplicada al músculo, estaría representada por el peso, el tamaño de la contracción muscular es mayor y por ende el trabajo muscular también aumenta. - La experiencia realizada de Claude Bernard In situ observamos que la el miembro inferior que estaba ligado hubo una contracción al momento de ser estimulado con curare mientras fue todo lo contrario en el otro lado del miembro el cual no estaba ligado
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VIII. BIBLIOGRAFIA
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