Sistema nervioso del búho


Γ  

Q:
cs definen el músculo cardiaco en comparación con otros tipos de músculos? ¿Qué carácterísticas definen el músculo cardiaco en comparación con otros tipos de músculo? Es posible que deba volver al capítulo sobre tejido muscular para refrescarse: piense en términos de tamaño, disposición y apariencia. (Puede ir a su libro de texto)
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Soluciones

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Introducción a la exploración vascular
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Relajación muscular

Biología

En algunas condiciones, el músculo no se contrae y se encuentra en un estado relajado. Los componentes principales de la contracción muscular no están disponibles o existen algunas alteraciones. Cuando el ATP no está presente en la fibra muscular, los músculos permanecen en un estado relajado. A veces, el sistema nervioso no puede generar el impulso o generar un impulso débil que no estimula el retículo sarcoplásmico para liberar iones de calcio. Existe un control voluntario del sistema nervioso cuando el nervio responsable de la generación de impulsos no envía las señales en la uníón neuromuscular. Aquí tampoco tiene lugar ningún influjo de iones de calcio, por lo que no hay contracción en el sarcómero. Cuando hay una lesión, la neurona sensorial le informa al cerebro que, debido a una lesión, no es posible levantar pesas. Aquí, debido a que no se genera ningún impulso, los músculos permanecen relajados. La fatiga en el músculo se debe a la ausencia de ATP requerido para la contracción muscular. Los fármacos relajantes musculares son bloqueadores neuromusculares o espasmolíticos. El bloqueador neuromuscular interfiere en la transmisión en la uníón neuromuscular. Los espasmolíticos aumentan o inhiben el nivel de excitación nerviosa necesario para la estimulación del retículo sarcoplásmico, lo que se explica por la teoría del filamento deslizante. El potencial de acción llega a la sinapsis de la uníón neuromuscular. Debido a este impulso, se producirá una despolarización alrededor de la membrana sináptica del músculo. Se estimula el retículo sarcoplásmico y se liberan iones de calcio. El ion calcio cuando entra en la parte del músculo, filamento delgado o F-actina, se une a una proteína troponina. Esta uníón cambia la configuración de la troponina. Debido a este cambio en la configuración, no puede permanecer vinculado al sitio activo. El sitio activo queda expuesto, durante este tiempo la cabeza de miosina tiene un sitio de uníón de ATP. Este sitio de uníón de ATP hidrolizará el ATP en ADP y fosfato inorgánico. Esta energía liberada se utilizará para formar el puente cruzado entre la cabeza de miosina y el sitio activo de la actina. Cuando la miosina se desliza en la actina, tira de toda la fibra. Esto conduce a la contracción muscular. Para que los músculos se relajen, la señal para contraer el músculo debe detenerse. Los músculos vuelven a la longitud de reposo cuando se relajan porque las líneas Z permanecen separadas y la longitud del sarcómero es mayor en comparación con la contracción del músculo. Lo primero es la descomposición de la acetilcolina, que es un neurotransmisor y una molécula de señalización en la uníón neuromuscular. Toma la excitación de la neurona y la comunica a través de la uníón neuromuscular a la fibra muscular. La acetilcolina también se elimina por difusión y por descomposición enzimática. La enzima que descompone la acetilcolina es la acetilcolinesterasa y está presente en la uníón neuromuscular. Cuando una neurona está en estado activo, la cantidad de acetilcolina es mayor, lo que supera a la acetilcolinesterasa disponible. Cuando la neurona motora no recibe la señal para estimular la fibra nerviosa, la acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina restante y, por lo tanto, el sarcolema se apaga. La recaptación de calcio es el segundo requisito. Hay una bomba que saca el calcio del citoplasma y regresa a las cisternas terminales y se mantiene fuera del retículo sarcoplásmico. Este proceso requiere ATP. En la fase de relajación, cuando no se genera ningún impulso, ADP + Pi formará ATP que provocará la rotura del puente cruzado. El sitio activo queda expuesto debido a la separación del filamento de actina y la cabeza de miosina. El ion calcio volverá al retículo sarcoplásmico debido a que no existe potencial de acción. Debido a esto, la proteína troponina vuelve a su configuración normal. Cuando la troponina vuelve a la posición normal, el sitio activo se ocupa y no hay contracción y los músculos se relajan.

Cuadriplejia

Biología

Varios factores pueden causar cuadriplejía. Son: • Caídas: caídas desde una altura y lesiones en la regíón del cuello. • Lesiones deportivas: deportes de contacto como fútbol, ​​hockey sobre hielo, rugby y otras actividades deportivas como el esquí y la gimnasia son más propensos a sufrir lesiones cervicales. • Accidentes automóvilísticos: principalmente automóviles accidentes con lesiones por latigazo cervical. • Fractura- Fractura de vértebras cervicales. • Quirúrgico- Lesión accidental durante una cirugía en la médula espinal a nivel cervical. • Violencia- Por lo general, disparos y agresiones en la regíón del cuello. • Enfermedades: parálisis cerebral, poliomielitis, esclerosis múltiple, distrofia muscular, esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los síntomas de la cuadriplejía incluyen: • Pérdida de sensibilidad en las extremidades • Espasticidad: los músculos se vuelven rígidos en las extremidades • Flacidez: los músculos se aflojan o flaquean en extremidades • Clonus – contracción muscular involuntaria • Dificultad para defecar y orinar,  Terapia ocupacional: para reeducar las tareas diarias y ganar control muscular.Medicamentos: para reducir infecciones, anticoagulantes, curar los tejidos alrededor de la infección o el sitio de la lesión.Ejercicios: para fortalecer los músculos y desarrollar la propiocepción.Terapia de grupo: para alentar a los pacientes a realizar ejercicios y para eliminar la sensación de aislamiento .Consejería – Para evitar la depresión y sentirse excluido de la sociedad . Ayudas para la movilidad – Para ayudar a los pacientes a moverse libremente dentro de la casa o viajar con apoyo .Rehabilitación – Para aprender y reeducar para realizar actividades de la vida diaria. Post cuadriplejía. El tratamiento de fisioterapia continuo y la participación activa del paciente es imprescindible para obtener mejores resultados en la progresión. Debido a la participación del sistema nervioso y el sistema muscular, la recuperación es alcanzable pero a largo plazo. anticoagulantes, curan los tejidos alrededor de la infección o el sitio de la lesión.Ejercicios: para fortalecer los músculos y desarrollar la propiocepción.Terapia de grupo: para alentar a los pacientes a realizar ejercicios y eliminar la sensación de aislamiento.Consejería: para evitar la depresión y el sentirse excluido de la sociedad.  Ayudas a la movilidad: para ayudar a los pacientes a moverse libremente dentro de la casa o viajar con apoyo .Rehabilitación: para aprender y reeducar para realizar las actividades de la vida diaria después de la cuadriplejía. El tratamiento de fisioterapia continuo y la participación activa del paciente es imprescindible para obtener mejores resultados en la progresión. Debido a la participación del sistema nervioso y el sistema muscular, la recuperación es alcanzable pero a largo plazo. anticoagulantes, curan los tejidos alrededor de la infección o el sitio de la lesión.Ejercicios: para fortalecer los músculos y desarrollar la propiocepción.Terapia de grupo: para alentar a los pacientes a realizar ejercicios y eliminar la sensación de aislamiento.Consejería: para evitar la depresión y el sentirse excluido de la sociedad.  Ayudas a la movilidad: para ayudar a los pacientes a moverse libremente dentro de la casa o viajar con apoyo .Rehabilitación: para aprender y reeducar para realizar las actividades de la vida diaria después de la cuadriplejía. El tratamiento de fisioterapia continuo y la participación activa del paciente es imprescindible para obtener mejores resultados en la progresión. Debido a la participación del sistema nervioso y el sistema muscular, la recuperación es alcanzable pero a largo plazo. Terapia de grupo: para animar a los pacientes a realizar ejercicios y eliminar la sensación de aislamiento .Consejería: para evitar la depresión y sentirse excluidos de la sociedad . Ayudas para la movilidad: para ayudar a los pacientes a moverse libremente dentro de la casa o viajar con apoyo. Aprender y reeducar para realizar las actividades de la vida diaria post cuadriplejía. El tratamiento continuo de Fisioterapia y la participación activa del paciente es imprescindible para obtener mejores resultados en la progresión. Debido a la participación del sistema nervioso y el sistema muscular, la recuperación es alcanzable pero a largo plazo. Terapia de grupo: para animar a los pacientes a realizar ejercicios y eliminar la sensación de aislamiento .Consejería: para evitar la depresión y sentirse excluidos de la sociedad . Ayudas para la movilidad: para ayudar a los pacientes a moverse libremente dentro de la casa o viajar con apoyo. Aprender y reeducar para realizar las actividades de la vida diaria post cuadriplejía. El tratamiento continuo de Fisioterapia y la participación activa del paciente es imprescindible para obtener mejores resultados en la progresión. Debido a la participación del sistema nervioso y el sistema muscular, la recuperación es alcanzable pero a largo plazo. El tratamiento continuo de Fisioterapia y la participación activa del paciente es imprescindible para obtener mejores resultados en la progresión. Debido a la participación del sistema nervioso y el sistema muscular, la recuperación es alcanzable pero a largo plazo. El tratamiento continuo de Fisioterapia y la participación activa del paciente es imprescindible para obtener mejores resultados en la progresión. Debido a la participación del sistema nervioso y el sistema muscular, la recuperación es alcanzable pero a largo plazo.

Fuerza de contacto

Física

Fuerza de fricción La fuerza de fricción es una fuerza de contacto.
Es así porque aparece cuando dos superficies permanecen en contacto entre sí y una superficie tiende a moverse sobre la otra. Si mantenemos las dos superficies separadas, no es posible la fuerza de fricción. En realidad, los puntos de contacto entre dos superficies son los sitios de origen de esta fuerza. Aparece en pares, una fuerza tratando de aumentar la velocidad de una superficie y otra fuerza tratando de disminuir la velocidad de la otra superficie. 2. Fuerza aplicada: La fuerza aplicada también es una fuerza de contacto. Cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto para empujarlo o tirar de él, tenemos que tocar el cuerpo para que la fuerza actúe sobre el cuerpo. No podemos empujar o tirar de un cuerpo manteniendo nuestra mano a distancia como si fuera posible mover un objeto sin tocarlo con la ayuda de un imán. Por tanto, la fuerza aplicada también es una fuerza de contacto. 3. Fuerza normal: la fuerza normal también se conoce como fuerza de reacción. Cuando colocamos un libro sobre una mesa, el peso del cuerpo actúa hacia abajo sobre la superficie. La superficie, por otro lado, ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el libro. Debido a esta fuerza, el libro permanece en una posición equilibrada. Esta fuerza es fuerza normal porque actúa perpendicular a la superficie de la mesa. Esta fuerza también es una fuerza de contacto porque se genera en el punto en que un objeto presiona contra la superficie de otro cuerpo. Figura 1: Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 1. Un jugador de fútbol quiere pasar el balón a su compañero de equipo que está parado al otro lado del campo. Para ello, el jugador aplicará la fuerza sobre la pelota pateándola. Cuando el jugador aplica fuerza, su pie está en contacto con el balón. Por tanto, esta fuerza es una fuerza de contacto. Figura 2: Un jugador de fútbol que pasa una pelota. 2. En caso de empujar o tirar de una silla de un punto a otro, las manos estarían en contacto con la silla. De manera similar, presionar las teclas de un teclado o mover una pieza en el tablero de ajedrez son algunas de las instancias de un cuerpo que está en contacto con otro objeto y aplica fuerza sobre él. Figura 3: Empujar una silla 3. La fuerza generada debido a que nuestro cuerpo está en contacto con el objeto se conoce como fuerza muscular. Los músculos de nuestro cuerpo se expanden y contraen cuando aplicamos fuerza sobre objetos. Los animales también utilizan la fuerza muscular para realizar sus actividades físicas. Un carro de bueyes se utiliza para transportar una carga de un punto a otro. Los bueyes se atan a un carro y luego se agrega la carga al carro. El toro aplica fuerza muscular al carro y lo mueve hacia adelante. Por tanto, la fuerza muscular es una fuerza de contacto. 4. Cuando atamos un cuerpo con un extremo de una cuerda o cuerda y aplicamos fuerza en el otro extremo, el cuerpo comienza a moverse con una sacudida. La fuerza aplicada por nosotros crea tensión en la cuerda. Esta fuerza se transmite al cuerpo en forma de tensión y se llama fuerza de tensión. La fuerza de tensión actúa sobre el cuerpo debido a que el cuerpo se mueve. Si no atamos la cuerda con el cuerpo, la tensión no podrá arrastrarla. Por tanto, la fuerza de tensión también es una fuerza de contacto. 5. Ahora considere un bote que se mueve en un lago tranquilo. Para que este barco se mueva, debe remar continuamente. Ahora, si se detiene el remo, el bote eventualmente se detendrá debido a la fuerza de fricción que hay entre el agua y la superficie del bote que está en contacto con el agua. La fuerza aplicada por nosotros crea tensión en la cuerda. Esta fuerza se transmite al cuerpo en forma de tensión y se llama fuerza de tensión. La fuerza de tensión actúa sobre el cuerpo debido a que el cuerpo se mueve. Si no atamos la cuerda con el cuerpo, la tensión no podrá arrastrarla. Por tanto, la fuerza de tensión también es una fuerza de contacto. 5. Ahora considere un bote que se mueve en un lago tranquilo. Para que este barco se mueva, debe remar continuamente. Ahora, si se detiene el remo, el bote eventualmente se detendrá debido a la fuerza de fricción que hay entre el agua y la superficie del bote que está en contacto con el agua. La fuerza aplicada por nosotros crea tensión en la cuerda. Esta fuerza se transmite al cuerpo en forma de tensión y se llama fuerza de tensión. La fuerza de tensión actúa sobre el cuerpo debido a que el cuerpo se mueve. Si no atamos la cuerda con el cuerpo, la tensión no podrá arrastrarla. Por tanto, la
bién se asocia con el beta-distroglicano, que es una proteína transmembrana que se une a la distrofina.

Los transcritos de alfa y beta distroglicanos de un solo péptido se dividen en dos proteínas individuales


El subcomplejo de sarcoglicanos está asociado con el betadistroglicano

En la superficie interna de la membrana plasmática de una célula muscular, la distrofina interactúa con el betadistroglicano y mantiene la estabilización de la membrana. La distrofina se une a la red de actina, que une el citoesqueleto con el complejo de glicoproteína distrofina, que se conecta a la lámina basal a través de los ligandos de la matriz extracelular. Los componentes citoplásmicos del complejo de glicoproteína distrofina son alfa distrofina sintrofina y óxido nítrico sintasa neuronal. La alfa distrobrevina y la sintrofina se unen a la distrofina y unen la óxido nítrico sintasa neuronal al sarcolema. Durante el ejercicio, la óxido nítrico sintasa neuronal produce óxido nítrico, que provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre para proporcionar más oxígeno y nutrición a las células. La distrofina se encuentra entre la capa externa de los miofilamentos y la membrana plasmática. 

Mantiene el citoesqueleto y, por tanto, la viabilidad de la célula

El complejo de distrofina tiene funciones tanto mecánicas como no mecánicas en el mantenimiento del sarcolema y protege las células musculares del daño inducido por la contracción. 

La distrofina es una proteína cohesiva


Vincula la actina a otras proteínas presentes en la superficie interna del sarcolema


Protege el sarcolema del estrés


Es un vínculo entre las proteínas de la membrana interna y externa


Estas proteínas de la superficie interna de la membrana plasmática se unen a otras 2 proteínas

Luego, esto está relacionado con el endomisio de la fibra muscular. Las células musculares normales tienen pequeñas cantidades de esta proteína, pero su deficiencia o ausencia conduce a síntomas graves. La mutación en el gen de la distrofina puede causar una producción reducida de distrofina o, a veces, la ausencia de distrofina. Sin distrofina, el complejo distrofina-glucoproteína no puede unirse a la F-actina, lo que conduce a debilidad muscular, fatiga y necrosis muscular. 

Cientos de mutaciones están asociadas con el gen de la distrofina


La mayoría de ellos ocurren en el exón


Muchas de estas mutaciones provocan distrofia

La distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker son dos ejemplos de mutación del gen de la distrofina. 

La distrofia muscular de Duchenne se debe a la ausencia de distrofina


Es distrofia muscular


La incidencia es más común entre los niños pequeños


El trastorno es recesivo ligado al cromosoma X

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