Fisiología y anatomía de los músculos, definición de músculo

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Definición de músculo. ¿Cuáles son los tipos y funciones de los músculos? Información sobre la fisiología y anatomía de los músculos.

Fisiología y anatomía de los músculos.

MÚSCULOS, los componentes del sistema muscular, en los vertebrados, que se ocupan principalmente de la locomoción. Existen tres tipos básicos de músculos en el hombre: (1) músculo liso o no estriado, que se ocupa principalmente de la acción involuntaria en los órganos internos; (2) músculo estriado o esquelético, que gobierna el movimiento voluntario en las extremidades, la cabeza y el tronco; y (3) músculo cardíaco o cardíaco, que se adapta al latido continuo y rítmico del corazón. El músculo liso se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, particularmente en las arterias, y en las paredes de revestimiento de las vías respiratorias, intestinales y genitourinarias.

Los músculos estriados son los músculos rojos que surgen y se insertan en varias partes estratégicas de la anatomía ósea para ayudar en la locomoción requerida. Están conectados al hueso por tendones o tendones, junto con láminas fibrosas llamadas ligamentos. El músculo cardíaco está dotado de su propio sistema de contracción continua, que es un movimiento sostenido e involuntario. En 1939, C. L. (más tarde Sir Charles) Evans estimó que el músculo cardíaco humano promedio se contrae 2.600 millones de veces en la vida y entrega 150.000 toneladas de sangre de cada uno de los dos ventrículos cardíacos.

Fisiología y anatomía de los músculos: definición de músculo

Fisiología

Enorme estudio se ha dedicado a la fisiología de los músculos. Se ha demostrado que la miosina, la principal proteína muscular, tiene la capacidad de contraerse en la estimulación adecuada incluso después de haberse molido en una preparación de tejido. El origen de la actividad en el sistema neuromuscular requiere una serie de pasos: excitación, conducción de este impulso y respuesta del músculo.

Esto se puede demostrar simplemente por el arco reflejo de la médula espinal. Si, por ejemplo, se quema un área de la piel en la mano, el sistema sensorial lleva la estimulación al cordón, que a su vez envía un mensaje a una célula nerviosa motora en el asta anterior. Esta célula activa rápidamente el grupo muscular adecuado en el área para eliminar la mano del estímulo dañino. Entre otros aspectos fisiológicos del músculo se encuentra el metabolismo muscular, la capacidad del músculo de combinar el glucógeno, su principal fuente de energía, con el oxígeno de la hemoglobina y realizar el trabajo. A veces los músculos también realizan trabajo anaeróbicamente (sin oxígeno).

Los músculos están dotados de un rico suministro de sangre y nervios para cumplir su misión. El objetivo es inducir a un grupo completo de músculos o un conjunto de fibrillas musculares a contraerse sincrónicamente y simultáneamente. El músculo estriado se ha contraído por estimulación eléctrica, el grado de contracción varía directamente con la fuerza de la corriente. Esto no es cierto para el músculo liso y el músculo cardíaco, que se contraen al máximo cuando se alcanza un cierto umbral de estímulo.

De acuerdo con la llamada ley de todo o nada, la aplicación de una mayor estimulación no producirá una mayor reacción en estos grupos. Una vez que cualquier grupo muscular o fibra se contrae, sigue un período de retraso, conocido como el período refractario del músculo, en el que ninguna cantidad de estimulación producirá actividad. La descarga gradual de las neuronas motoras en la médula espinal produce un rendimiento muscular suavemente coordinado; de lo contrario, habría un temblor o una sacudida o una tetania completa en la acción muscular. En Inglaterra en 1930, J. C. Ercles y Sir Charles Scott Sherrington descubrieron, por ejemplo, que 430 fibras nerviosas motoras abandonan la médula espinal para llevar direcciones al gastrocnemio (músculo de la pantorrilla) de un gato.

Anatomía.

El estudio microscópico muestra que la unidad de todos los músculos es una sola célula alargada o en forma de huso con finos extremos cónicos y un medio engrosado donde se encuentra el núcleo. El músculo liso, el tipo más primitivo, se encuentra en el cuerpo en láminas de miofibrillas que varían en tamaño desde 0.5 milímetros en el útero embarazado hasta 15 o 20 micras en los vasos sanguíneos más pequeños. Los filamentos microscópicos de músculo liso se producen en el tejido conectivo de la piel. Su acción, ya sea individualmente o en grupos, es la razón del «erizado» del cabello y de la aparición de carne de gallina por el frío. El estudio histológico de la pared del tracto intestinal muestra que el músculo liso allí está funcionalmente dispuesto para ayudar en el peristaltismo, con una capa longitudinal externa y una capa circular interna.

El músculo esquelético presenta una imagen bastante diferente en las preparaciones provocadas bajo el microscopio. Las unidades aparecen como fibrillas musculares largas con estrías cruzadas y varían en longitud de 10 a 100 micras o más, dependiendo del animal. Cubriendo las unidades individuales está el sarcolema, una membrana delgada y transparente que también abarca los núcleos musculares planos e individuales. Alrededor de las miofibrillas de músculo hay una estructura citoplasmática llamada sarcoplasma. El músculo estriado se junta en haces primarios, secundarios y terciarios rodeados de tejido conectivo fibroso. La microdisección ha demostrado que una estructura colagenosa, llamada perimisio, conecta los haces musculares con el tendón, que generalmente se adhiere al periostio óseo.

El músculo cardíaco merece una mención especial debido a sus propiedades inusuales. El plan parece ser una red de músculo estriado en el que se pueden descubrir muy pocas terminaciones libres. Este sistema está coordinado por una red sarcoplásmica continua, llamada fibras de Purkinje, que se encuentra justo debajo del endocardio. Estas fibras a su vez se comunican a través de las células de Purkinje, que forman el haz de His, y esta última lleva el impulso del latido del músculo cardíaco. Cualquier interferencia con este sistema puede provocar bloqueo cardíaco. En el sistema de conducción auriculoventricular, que está formado por las fibras de Purkinje y el haz de His, la naturaleza ha ideado un sistema en el que todas las fibras musculares cardíacas se contraen con la señal de manera rítmica y automática durante la vida del individuo.

La anatomía macroscópica del músculo muestra que se conecta al cartílago, los ligamentos y la piel, así como al hueso. Cuando todas las fibras musculares se encuentran en un lado de un tendón como las plumas de una pluma, el músculo se denomina unipennate; cuando convergen en ambos lados de un tendón, es bipennate. Los músculos dispuestos de forma circular en los orificios corporales, como el ano, se conocen como esfínteres. El punto fijo del músculo se denomina comúnmente origen, mientras que el punto de estructura donde actúa se denomina inserción. El músculo bíceps, por ejemplo, se origina en los huesos del hombro y se inserta en el hueso del radio del antebrazo, donde hace su trabajo de flexionar el antebrazo en la parte superior del brazo. Este es un músculo tipo palanca. Otros músculos terminan en tendones bastante largos y tienen una acción parecida a una polea.

Entre ellos se encuentra el flexor profundo de los dedos, que flexiona los dedos de la mano. Otro tipo de músculo es uno que termina en una estructura ancha, plana y tendinosa llamada aponeurosis. Tal músculo es el músculo oblicuo externo (obliquus abdominis externus), que surge en la cara lateral de la pared abdominal y se inserta en la línea media de la aponeurosis, conocida como tendón de inscripción. El diafragma, el gran músculo que separa el contenido abdominal del pecho y ayuda a la respiración, tiene una estructura peculiar en sí mismo. Su aponeurosis es un tendón central dividido en folíolos derecho, izquierdo y medio. Las partes musculares del diafragma están en la periferia.

Ciertos grupos musculares básicos en el cuerpo humano son dignos de mención. En la cabeza, el músculo temporal, el masetero y los pterigoideos internos y externos forman los músculos de la masticación. Junto con muchos grupos musculares más pequeños, el músculo esternocleidomastoideo en el frente y el músculo trapecio (el músculo en forma de diamante entre el cuello y los hombros) en la espalda ayudan a rotar la cabeza en el tronco. Los músculos importantes en la pared torácica son el grupo pectoral mayor y menor, el serrato anterior y el serrato posterior en los flancos y los intercostales que conectan las costillas. La pared abdominal anterior tiene tres capas musculares que se extienden lateralmente al músculo recto de doble vientre en el frente: el oblicuo externo, el transverso (transverso del abdomen) y el oblicuo interno (oblicuo del abdomen interno).

Los músculos principales de la espalda debajo del trapecio son los romboides (romboideus mayor y romboide menor) entre los omóplatos y el dorsal ancho en los aspectos laterales de la parte media de la espalda. El quadratus lumborum es el músculo principal de la espalda baja. Los músculos de las extremidades generalmente se dividen en grupos musculares opuestos. La acción del bíceps al flexionar el antebrazo en la parte superior del brazo se opone al tríceps, que extiende el antebrazo. De manera similar, el músculo más grande del cuerpo, el cuádriceps femoral, actúa como el extensor de la parte superior de la pierna, trabajando contra el bíceps femoral en la espalda. En la parte inferior de la pierna, el gastrocnemio extiende el pie y el músculo tibial anterior (tibial anterior) lo flexiona.

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