Tema 6: Tejido Muscular - Liso PDF

Title Tema 6: Tejido Muscular - Liso
Course Anatomía Microscópica
Institution Universitat de Lleida
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Músculo liso Las fibras musculares lisas se encuentran en el organismo formando ejes musculares Núcleo: central Localizacion: •



Gran mayoria de organos y vísceras ◦ Vísceras del aparato digestivo ◦ Visceras del aparato respiratorio (bronquios y bronquilos) ◦ Ureteres ◦ Aparato reproductor ◦ Piel (hay masas de musculo liso que están en relacion con los foliculos pilosos) ◦ Iris (tambien se contrae y dilata) ◦ Tejido eréctil del clitoris y el pene

◦ Estroma ovárico ◦ Próstata ◦ Cuerpo ciliar del ojo, etc. En la pared de los vasos forman una de las capas de la pared y les permite contraerse en momentos determinados (ej. En hemorragia)

En esta imagen se puede observar el aspecto cilíndrico de las celulas, cortadas transversalmente

Pared de un vaso sanguineo con hematies que circulan por la luz del vaso sanguíneo

Útero: la mayoría de las células son células musculares lisas que se encuentran enrelazadas. Esta organización entrecruzada facilita que la contracción se pueda producir en muchas direcciones, facilitando la expulsion del feto al exterior

Entremedio de los espacios que quedan entre una fibra y otra, hay

tejido conectivo

1. Citología de la fibra muscular lisa •



Longitud: 15-200 micrometros (aunque en el utero gestante o utero gravido, las fibras pueden llegar a tener 500 micrometros de longitud). Diámtro: 2-10 micrometros aproximadamente ◦

Las de mayor longitud y diámetro se encuentran en el utero gestante, mientras que las de las arteriolas tienen un diamtro y longitud pequeños (2x10 micrometros) •

Membrana: sarcolema. Queda delimitada de manera exterior por la LB (y ésta, envuelta por tejido conectivo)



Núcleo Núcleo: 1 único, central, de aspecto alargado y la cromatina se encuentra en la periferia



Sarcoplasma (citoplasma) ◦ Miofibrillas (constituidas por microfilamentos que presentan una disitribucion y organizacion diferente a las del esqueletico: están más desorganizadas, tienen 1 micrometro de diametro, confieren a la célula estriaciones longitudinales pero nunca transversales) ◦

Orgánulos propios de cualquier celula (mitocondrias, ribosomas libres, RER, gotas lipidicas, granulos de glucogeno, REL, AG: no hay reticulo sarcoplasmático)

Lo que se ve de color azul corresponde con el tejido conectivo. Se ve como éste se ubica alrededor de las fibras. Tambien se observan los nucleos en el centro celular De color azul se tiñen las fibras de colágeno

En el M.E, fibras cortadas longitudinalmente (en algunos se ven los nucleos)

En el sarcolema (membrana), en relacion con la cara interior de este, se encuentran: •

Caveolas o vesiculas sarcolemicas ◦ Aspecto redondeado ◦ Limitadas por membrana ◦ Unidas a la cara interna. ◦



Placas de adhesion o de insercion ◦ Formaciones electrodensas ◦



F(x): Almacenar calcio

Constituidas principalmente por alfa-actinina

Nexos (gap junctions) que ponen en unión unas celulas con otras. En las zonas donde se establecen estas uniones es donde se encontrará el tejido conectivo. En el sarcoplasma se observan estructuras distribuidas en intervalos mas o menos irregulares de placas de adhesion formadas por alfa-actinina Los limites vienen marcados por membranas y se observan los nexos que ponen en conexion las celulas. Donde no están, se llena de tejido conectivo. Tambien se ven las vesiculas asociadas a la cara interna de la mb y placas de adhesion a nivel del sarcoplasma

Se ven muchas vesiculas (electrolucidas en su interior: se ven como agujeritos) En la imagen hecha a más aumentos de observa con más facilidad

2. Miofilamentos Además de las condensaciones citoplasmáticas, en el sarcoplasma también se encuentran miofilamentos, que formarán las miofibrillas y se clasifican en:

• •

Finos Finos: de longitud intermedia, con un diámetro de 7 nm y constituidos principalmente por actina Gruesos Gruesos: constituidos por miosina, con un diámetro de 16 nm y longitud indeterminada

Ambos se reunen formando grupos o unidades que son las miofibrillas. Estas agrupaciones no están tan bien estructuradas como en la fibra muscular estriada esqueletica (por eso no están las estriaciones transervsales) En la imagen se pueden observar miofilamentos gruesos y miofilamentos finos que los envuelven, en un corte transversal

En las fibras musculares lisas se encuentran tambien moifilamentos intermedios (estructuras que forman parte del citoesqueleto: funcion principal dar forma a la celula), los cuales tienen unos 10nm de diámetro y están constituidos principalmente por desmina) En el dibujo de la derecha se ha representado un fragmento de fibra muscular lisa, donde se ven las placas de adhesion y las densidades citoplasmáticas (ambas constituidas principalmente por alfa-actinina). De color azul los filamentos gruesos, y los finos (de color rojo) que se disponen fuera de estos Las miofibrillas "saltan" entre una placa de adhesion y una densidad citoplasmática. En este primer dibujo se ven tanto los filamentos intermedios como los miofilamentos que saltan de las placas de adhesion a los cuerpos densos

En el segundo dibujo, los filamentos intermediarios saltan unicametne entre cuerpos densos, mientras que los miofilamentos saltan entre placas de adhesio y filamentos intermedios. No se sabe exactamente cual de los dos modelos es real 3. Origen y regeneración Las celulas mesenquimáticas se tranforman en mioblas mioblastos tos, que van adquiriendo miofilamentos en su interior, se dividen por mitosis y se diferencian en fibras musculares lisas En el caso de las fibras musculares lisas, se produce tanto hipertrofia como hiperplasia. Y dado que tienen la capacidad de dividirse, cuando hace falta regeneracion, se hace a partir de las propias celulas musculares lisas (diferencia con las esqueleticas) 4. Histofisiología del musculo liso Se diferencia entre dos tipos de musculo liso: 4.1. Músculo liso multiunitario:

• •

Constituido por fibras unitarias (que tienen una individualidad; sin nexos que las unan entre ellas) Cada fibra muscular recibe inervacion No experimentan nunca contracciones espontáneas



Ej. Pared de los vasos sanguíneos



4.2. Músculo liso unitario o visceral •

Constituido por fibras que están unidas por nexos



No todas reciben inervacion: las que no lo están reciben la informacion a traves de los nexos que estan establecidos con las que están inervadas Este tipo de musculo se puede contraer de manera espontánea Ej. Pared de órganos mayores

• •

5. Contracción Se produce de manera mucho más lenta que en el musculo esqueletico (unas 10 veces más lenta) y se diferencia entre dos tipos de contracciones:



Contraccion sostenida, constante y duradera (el llamado tono muscular). Y a esta tonicidad se le puede sobreponer la:



Contraccion ritmica

Cuando se contrae la fibra muscular lisa, tiene la capacidad de acortarse más que la esquelética. Cuando está en contracción puede llegar a ocupar un 25% de la longitud total que ocupa cuando se encuentra en relajación

El SN Vegetativo (tanto el simpático como el parasimpático) es el encargado de inervar este músculo

5.1. Sinapsis neuromuscular diferenciada



Por contacto (como en la esquelética)



De tipo difuso (el contacto se establece a una cierta distancia de la fibra muscular, de manera que el NT ha de recorrer más distancia para llegar a los receptores, estos pueden ser:

◦ ◦

Colinérgicos (muscarínicos): receptores para la acetilcolina Alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos: receptores para la noradrenalina

5.2. Regulacion de la contracción Hay tambien hormonas que pueden regular la contracción de la fibra muscular lisa - Adrenalina - Estrogenos - Progesterona - Vasopresina (la fibra muscular lisa tiene receptores para esta hormona y la unión provoca la contracción, a concentraciones altas puede tener un efecto vasoconstrictor) - Oxitocina Algunas pueden estimular directamente la contraccion

6. Proceso de contracción - La fibra muscular tiene haces de miofilamentos que se cruzan en todas las direcciones - Los filamentos finos tienen actina y tropomiosina pero no troponina - Las moleculas de miosina tienen unas configuracion diferente: el lugar de fijacion de la actina está tapado por la mitad de la meromiosina ligera - La contracción tiene lugar por un mecanismo de deslizamiento de llos os miofilamentos

1. Cuando la molécula de miosina está en estado relajado, las cadenas están como replegadas. Se produce entonces el aumento de la concentracion de iones Ca2+ (los cuales están almacenados en las caveolas), consecuencia de una despolarizacion (directa o a través de las gap junctions) 2. El Ca2+, como no se puede unir a la troponina, se une a la calmodulina, que produce una activacion de la kinasa de la meromiosina ligera (se fosforilan las cadenas de la meromiosina ligera). 3. Entonces, la molecla se desplega, dejando al descubierto los lugares de union de las cabezas globulares de la actina

Cuadro resumen de las diferencias entre los tipos de musculo liso....


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