< Return to Video

Role of the Sarcoplasmic Reticulum in Muscle Cells

  • 0:00 - 0:01
    ~Pausa~
  • 0:01 - 0:04
    Sabemos por el último video que si contamos con un alto contenido de calcio
  • 0:04 - 0:09
    concentración de iones dentro de la célula muscular, esos calcio
  • 0:09 - 0:14
    iones se adherirá a las proteínas de troponina que entonces
  • 0:14 - 0:17
    cambiar su forma de tal manera que la tropomiosina
  • 0:17 - 0:21
    moverse fuera de la forma y así luego las cabezas de miosina pueden
  • 0:21 - 0:23
    rastrear a lo largo de los filamentos de actina y les que veremos
  • 0:23 - 0:25
    en realidad tiene contracciones musculares.
  • 0:25 - 0:29
    Tan alta concentración de calcio, o concentración de iones de calcio,
  • 0:29 - 0:31
    Tenemos contracción.
  • 0:31 - 0:36
    Concentración de iones de calcio baja, estas proteínas de troponina van a
  • 0:36 - 0:39
    su confirmación estándar y tire--o puede decir
  • 0:39 - 0:43
    se mueve la tropomiosina hacia atrás en el camino de la miosina
  • 0:43 - 0:44
    cabezas--y no tenemos ninguna contracción.
  • 0:44 - 0:54
    ~Pausa~
  • 0:54 - 0:57
    Así que la siguiente pregunta obvia es: cómo el músculo
  • 0:57 - 1:00
    regular si tenemos una concentración alta de calcio y
  • 1:00 - 1:03
    ¿contracción o concentración de calcio baja y relajación?
  • 1:03 - 1:05
    O incluso una mejor pregunta es, cómo does el
  • 1:05 - 1:06
    ¿sistema nervioso lo hace?
  • 1:06 - 1:09
    ¿El sistema nervioso dice el músculo se contrae,
  • 1:09 - 1:12
    para hacer su alta concentración de calcio y
  • 1:12 - 1:14
    ¿contrato o para hacerla baja nuevamente y relajarse?
  • 1:14 - 1:18
    Y entienda que, vamos a hacer un poco de una revisión de bits
  • 1:18 - 1:21
    lo que aprendimos en los videos en las neuronas.
  • 1:21 - 1:24
    Permítanme llamar a la ensambladura terminal de
  • 1:24 - 1:28
    el axón aquí.
  • 1:28 - 1:31
    En lugar de tener una sinapsis con una dendrita de otra
  • 1:31 - 1:33
    neurona, va a tener una sinapsis con una
  • 1:33 - 1:35
    célula muscular real.
  • 1:35 - 1:37
    Este es su sinapsis con la célula muscular real.
  • 1:37 - 1:44
    ~Pausa~
  • 1:44 - 1:47
    Se trata de una sinapsis con una célula muscular real.
  • 1:47 - 1:50
    Permítanme todo lo etiquetar justo para que no te confunde.
  • 1:50 - 1:51
    Este es el axón.
  • 1:51 - 1:53
    Que podríamos llamar el extremo terminal de un axón.
  • 1:53 - 1:58
    ~Pausa~
  • 1:58 - 1:59
    Se trata de la sinapsis.
  • 1:59 - 2:05
    ~Pausa~
  • 2:05 - 2:08
    Terminología un poco de los videos de neurona--este espacio
  • 2:08 - 2:10
    fue una hendidura sináptica.
  • 2:10 - 2:14
    Se trata de la neurona presináptica.
  • 2:14 - 2:15
    Esto es--supongo que tipo de--podría ver el
  • 2:15 - 2:17
    célula post-sináptica.
  • 2:17 - 2:19
    En este caso no es una neurona.
  • 2:19 - 2:21
    Y, a continuación, por lo que tenemos--esto es nuestro
  • 2:21 - 2:30
    membrana de la célula muscular.
  • 2:30 - 2:33
    Y voy a hacer--probablemente el siguiente vídeo o quizás una
  • 2:33 - 2:35
    vídeo después de eso, realmente mostraré la anatomía
  • 2:35 - 2:36
    de una célula muscular.
  • 2:36 - 2:37
    En esto, va a ser un pequeño resumen porque estamos realmente
  • 2:37 - 2:39
    para entender cómo los iones de calcio
  • 2:39 - 2:43
    concentración es regulada.
  • 2:43 - 2:44
    Esto se llama un sarcolema.
  • 2:44 - 2:54
    ~Pausa~
  • 2:54 - 2:56
    Esto es la membrana de la célula muscular.
  • 2:56 - 2:59
    Y este derecho aquí--podrías imaginarlo es sólo un pliegue
  • 2:59 - 3:01
    en la membrana de la célula muscular.
  • 3:01 - 3:04
    Si tuviera que mirar la superficie de la célula muscular,
  • 3:04 - 3:06
    luego se vería como un poco de un orificio o una
  • 3:06 - 3:09
    sangría que entra en la célula, pero aquí hicimos una Cruz
  • 3:09 - 3:14
    sección por lo que puede imaginarlo plegable, pero si molestan
  • 3:14 - 3:17
    con una aguja o algo, esto es
  • 3:17 - 3:17
    lo que se obtendría.
  • 3:17 - 3:19
    Se obtendría un pliegue en la membrana.
  • 3:19 - 3:20
    Y aquí se denomina un túbulo T.
  • 3:20 - 3:26
    ~Pausa~
  • 3:26 - 3:28
    Y la t sólo es transversal.
  • 3:28 - 3:32
    Va transversal a la superficie de la membrana.
  • 3:32 - 3:35
    Y aquí--y esto es lo realmente importante en
  • 3:35 - 3:37
    Este video, o lo realmente importante
  • 3:37 - 3:38
    orgánulo en este video.
  • 3:38 - 3:42
    Tienes este orgánulo dentro de la célula muscular llamada el
  • 3:42 - 3:44
    retículo sarcoplasmático.
  • 3:44 - 3:55
    ~Pausa~
  • 3:55 - 3:58
    Y realmente es muy similar a un retículo
  • 3:58 - 4:03
    retículo en algo de lo que es, o tal vez cómo es
  • 4:03 - 4:07
    relacionados con un retículo reiticulum--pero aquí sus principales
  • 4:07 - 4:08
    función es almacenamiento de información.
  • 4:08 - 4:10
    Mientras un retículo endoplasmático, está involucrado en la
  • 4:10 - 4:14
    desarrollo de la proteína y tiene ribosomas, pero
  • 4:14 - 4:19
    Esto es puramente un organelo de almacenamiento.
  • 4:19 - 4:22
    ¿Qué hace el retículo sarcoplasmático tiene calcio
  • 4:22 - 4:33
    bombas de iones en su membrana y estos es estás ATP
  • 4:33 - 4:38
    Aces, lo que significa que utilizan ATP a la bomba de combustible.
  • 4:38 - 4:42
    Por lo que tiene que venir ATP, ATP atribuye a él y tal vez un
  • 4:42 - 4:53
    ión calcio se conecte a ella, y cuando se hidroliza el ATP
  • 4:53 - 5:01
    en ADP y un grupo fosfato, que cambia la
  • 5:01 - 5:04
    confirmación de esta proteína y bombas
  • 5:04 - 5:06
    los iones de calcio en.
  • 5:06 - 5:08
    Por lo que los iones de calcio se bombea.
  • 5:08 - 5:13
    Así que el efecto neto de todas estas bombas de iones de calcio en la
  • 5:13 - 5:17
    membrana del retículo sarcoplasmático es en un descanso
  • 5:17 - 5:21
    músculo, tendremos una muy alta concentración de iones de calcio
  • 5:21 - 5:22
    en el interior.
  • 5:22 - 5:27
    ~Pausa~
  • 5:27 - 5:29
    Ahora, creo que probablemente podría adivinar
  • 5:29 - 5:30
    donde va.
  • 5:30 - 5:33
    Cuando el músculo necesita contratar, estos iones de calcio
  • 5:33 - 5:37
    obtener arrojados fuera del citoplasma de la célula.
  • 5:37 - 5:43
    Y, a continuación, son capaces de pegarse a la troponina aquí,
  • 5:43 - 5:45
    y todo lo que hablamos en el último video hacer.
  • 5:45 - 5:49
    Así que lo que nos importa es, cuán sabe cuándo volcado
  • 5:49 - 5:52
    ¿sus iones de calcio en el resto de la célula?
  • 5:52 - 5:53
    Este es el interior de la célula.
  • 5:53 - 6:00
    ~Pausa~
  • 6:00 - 6:06
    Así que esta área es lo que los filamentos de actina y la miosina
  • 6:06 - 6:09
    Jefes y todo el resto y la troponina y la
  • 6:09 - 6:12
    tropomiosina--está expuestas al ambiente
  • 6:12 - 6:13
    está aquí.
  • 6:13 - 6:15
    Así que usted puede imaginar--podría simplemente señalo lo aquí
  • 6:15 - 6:17
    sólo para que quede claro.
  • 6:17 - 6:21
    ~Pausa~
  • 6:21 - 6:23
    Yo estoy sacando lo muy abstracto.
  • 6:23 - 6:24
    Vamos a ver más de la estructura en un video futuro.
  • 6:24 - 6:39
    ~Pausa~
  • 6:39 - 6:41
    Este es un plano muy abstracto, pero creo que esto te
  • 6:41 - 6:43
    darle un sentido de lo que está pasando.
  • 6:43 - 6:46
    Así que vamos a decir esta neurona--y esto llamaremos un motor
  • 6:46 - 6:54
    neurona--está señalando una contracción muscular.
  • 6:54 - 6:58
    Lo primero de todo, sabemos cómo las señales viajan a través de las neuronas,
  • 6:58 - 7:01
    especialmente a través de axones con un potencial de acción.
  • 7:01 - 7:04
    Aquí podríamos tener un canal de sodio.
  • 7:04 - 7:07
    La tensión controlada para que tenga un poco de un positivo
  • 7:07 - 7:08
    hay tensión.
  • 7:08 - 7:12
    Dice este canal de sodio vallado de voltaje para abrirse.
  • 7:12 - 7:16
    Así se abre y permite más de sodio a fluir en.
  • 7:16 - 7:18
    Que lo hace un poco más positivo aquí.
  • 7:18 - 7:22
    Entonces desencadena el siguiente canal de tensión controlada para abrir
  • 7:22 - 7:25
    arriba--y así mantiene viajando hacia abajo de la membrana de la
  • 7:25 - 7:28
    AXON--y, finalmente, cuando reciba suficiente de un positivo
  • 7:28 - 7:33
    umbral, tensión vallado abren canales de calcio.
  • 7:33 - 7:36
    ~Pausa~
  • 7:36 - 7:38
    Esto es todo una revisión de lo que hemos aprendido
  • 7:38 - 7:40
    en los videos de la neurona.
  • 7:40 - 7:42
    Así que finalmente, cuando obtiene positivo lo suficientemente cerca de estas
  • 7:42 - 7:44
    canales de iones de calcio, que permiten el calcio
  • 7:44 - 7:46
    iones fluir en.
  • 7:46 - 7:50
    Y fluyen los iones de calcio y adherir a las especiales
  • 7:50 - 7:54
    proteínas cerca de la membrana sináptica o la presináptica
  • 7:54 - 7:55
    membrana allí.
  • 7:55 - 7:56
    Estos son los iones de calcio.
  • 7:56 - 8:01
    Ellos bonos a proteínas que fueron acoplamiento vesículas.
  • 8:01 - 8:08
    Recuerde, vesículas fueron sólo estas membranas alrededor
  • 8:08 - 8:09
    neurotransmisores.
  • 8:09 - 8:13
    ~Pausa~
  • 8:13 - 8:18
    Cuando el calcio se une a las proteínas, permite
  • 8:18 - 8:19
    exocitosis a ocurrir.
  • 8:19 - 8:23
    Permite que la membrana de las vesículas para combinar con la
  • 8:23 - 8:25
    membrana de la neurona real y la
  • 8:25 - 8:27
    contenido obtener arrojado fuera.
  • 8:27 - 8:29
    Se trata de toda revisión de los vídeos de la neurona.
  • 8:29 - 8:31
    Lo explicó con mucho más detalle en esos videos, pero
  • 8:31 - 8:32
    tienes--todos estos
  • 8:32 - 8:34
    neurotransmisores obtener arrojados fuera.
  • 8:34 - 8:39
    Y estábamos hablando de la sinapsis entre una neurona y una
  • 8:39 - 8:39
    célula muscular.
  • 8:39 - 8:41
    El neurotransmisor aquí es acitocolin.
  • 8:41 - 8:47
    ~Pausa~
  • 8:47 - 8:49
    Pero al igual que lo que ocurriría en una dendrita, la
  • 8:49 - 8:54
    acetilcolina se une a los receptores en el sarcolema o
  • 8:54 - 8:57
    la membrana de la célula muscular y abre el sodio
  • 8:57 - 8:59
    canales en la célula muscular.
  • 8:59 - 9:02
    Por lo que la célula muscular también tiene un un gradiente de voltaje a través de su
  • 9:02 - 9:07
    membrana, al igual que una neurona.
  • 9:07 - 9:11
    Así que cuando este chico obtiene algunas acetylcholene, que permite
  • 9:11 - 9:16
    sodio a fluir dentro de la célula muscular.
  • 9:16 - 9:19
    Así que tienes un plus allí y que provoca una acción
  • 9:19 - 9:20
    potencial en la célula muscular.
  • 9:20 - 9:23
    Entonces tienes un poco de carga positiva.
  • 9:23 - 9:27
    Si obtiene lo suficientemente alto como para un nivel de umbral, que va a desencadenar
  • 9:27 - 9:29
    Este voltaje vallado canal derecho aquí, lo que permitirá
  • 9:29 - 9:32
    sodio más flujo en.
  • 9:32 - 9:35
    Por lo que convertirá en algo positivo aquí.
  • 9:35 - 9:37
    Por supuesto, también posee potasio para revertirla.
  • 9:37 - 9:39
    Es como lo que está sucediendo en una neurona.
  • 9:39 - 9:42
    Así que finalmente este potencial de acción--tiene un sodio
  • 9:42 - 9:43
    canal aquí.
  • 9:43 - 9:45
    Obtiene un poco positiva.
  • 9:45 - 9:48
    Cuando se pone bastante positivo, entonces se abre y permite
  • 9:48 - 9:50
    sodio aún más a fluir en.
  • 9:50 - 9:51
    Así que tienes este potencial de acción.
  • 9:51 - 9:53
    y luego ese potencial de acción--para que tenga un
  • 9:53 - 9:58
    canal de sodio sobre aquí--baja este túbulo T.
  • 9:58 - 10:00
    Así que la información de la neurona--podría imaginar el
  • 10:00 - 10:04
    potencial de acción se convierte entonces en clase de una señal química
  • 10:04 - 10:06
    que desencadena otro potencial de acción que
  • 10:06 - 10:08
    desciende el túbulo T.
  • 10:08 - 10:11
    Y esta es la parte interesante--y realmente es una
  • 10:11 - 10:14
    área de investigación abierta derecha ahora y voy a dar algunos
  • 10:14 - 10:18
    conduce si desea leer más sobre esta investigación--es
  • 10:18 - 10:21
    tienes un complejo de proteínas que esencialmente puentes el
  • 10:21 - 10:23
    retículo sarcoplasmático al túbulo T.
  • 10:23 - 10:29
    Y sólo te dibujarla como una caja grande aquí.
  • 10:29 - 10:31
    Así que ahí tienes este complejo proteico.
  • 10:31 - 10:35
    Y realmente te mostraré TI--creen--podrá clasificar
  • 10:35 - 10:36
    algunas palabras aquí.
  • 10:36 - 10:44
    Se trata de la proteínas triodin, junctin,
  • 10:44 - 10:51
    calsequestran y rianodine.
  • 10:51 - 10:56
    ~Pausa~
  • 10:56 - 11:00
    Pero de alguna manera están involucrados en un complejo de proteínas que
  • 11:00 - 11:05
    puentes entre el túbulo t la verticulum sarcoplasmic,
  • 11:05 - 11:07
    pero el panorama es lo que sucede cuando esta acción
  • 11:07 - 11:10
    potencial viaja aquí--, por lo que obtenemos lo suficientemente positivos
  • 11:10 - 11:16
    derecha por aquí, este complejo de disparadores de proteínas
  • 11:16 - 11:18
    la liberación de calcio.
  • 11:18 - 11:21
    Y piensan que la rianodina es realmente la parte
  • 11:21 - 11:24
    realmente libera el calcio, pero sólo podríamos decir
  • 11:24 - 11:28
    que--tal vez ha desatado aquí.
  • 11:28 - 11:30
    Cuando el potencial de acción viaja abajo--permítanme cambiar
  • 11:30 - 11:31
    a otro color.
  • 11:31 - 11:33
    Estoy usando esta púrpura demasiado.
  • 11:33 - 11:37
    Cuando el potencial de acción obtiene suficiente--usaré rojo
  • 11:37 - 11:40
    aquí--cuando el potencial de acción lo suficientemente--obtiene lo
  • 11:40 - 11:42
    Este entorno obtiene un poco positiva con todos aquellos sodio
  • 11:42 - 11:46
    iones fluyendo en este cuadro de misterio--y podría hacer web
  • 11:46 - 11:47
    busca estas proteínas.
  • 11:47 - 11:49
    Las personas todavía están tratando de entender exactamente cómo este
  • 11:49 - 11:53
    misterio cuadro obras--provoca una apertura para todos
  • 11:53 - 11:57
    Estos iones de calcio para escapar del retículo sarcoplasmático.
  • 11:57 - 12:04
    Entonces todos estos iones de calcio obtener arrojados fuera del
  • 12:04 - 12:08
    el retículo sarcoplasmático hacia--sólo el interior de la
  • 12:08 - 12:10
    celda, en el citoplasma de la célula.
  • 12:10 - 12:13
    ¿Ahora cuando esto sucede, lo que está haciendo a suceder?
  • 12:13 - 12:15
    Así, la concentración de alto contenido de calcio, el calcio
  • 12:15 - 12:17
    iones de bonos a la troponina, al igual que lo que dijimos en la
  • 12:17 - 12:19
    comienzo del vídeo.
  • 12:19 - 12:23
    El bono de iones de calcio a la troponina, mueva a la tropomiosina
  • 12:23 - 12:27
    fuera de la forma y luego la miosina con ATP como nos
  • 12:27 - 12:30
    aprendido hace dos videos pueden iniciar rastreo la actina--
  • 12:30 - 12:35
    y al mismo tiempo, una vez que la señal desaparece, esta cosa
  • 12:35 - 12:39
    se apaga y luego reducirá estas bombas de iones de calcio
  • 12:39 - 12:41
    la concentración de ion calcio nuevamente.
  • 12:41 - 12:45
    Y luego se detendrá nuestra contracción y obtendrá el músculo
  • 12:45 - 12:46
    relajado otra vez.
  • 12:46 - 12:49
    Así que todo lo más importante aquí es que tenemos este contenedor de
  • 12:49 - 12:52
    iones de calcio que, cuando los músculos se relajan, es esencialmente
  • 12:52 - 12:55
    sacar los iones de calcio en el interior de la celda para que el
  • 12:55 - 12:59
    músculo esté relajado para que no tengas la miosina subir
  • 12:59 - 13:00
    arriba la actina.
  • 13:00 - 13:03
    Pero luego cuando obtiene la señal, vuelca lo en
  • 13:03 - 13:06
    y realmente tenemos una contracción muscular porque el
  • 13:06 - 13:11
    tropomiosina obtiene movido fuera del camino por la troponina, así que me
  • 13:11 - 13:11
    No sé.
  • 13:11 - 13:12
    Es bastante fascinante.
  • 13:12 - 13:14
    Es realmente fascinante incluso que esto todavía no es
  • 13:14 - 13:16
    completamente bien entendida.
  • 13:16 - 13:19
    Este es un activo--si quieres ser un biológico
  • 13:19 - 13:21
    investigador, esto podría ser una cosa interesante para intentar
  • 13:21 - 13:22
    entender.
  • 13:22 - 13:26
    Uno, es interesante sólo desde un punto científico de
  • 13:26 - 13:28
    ver de cómo realmente funciona, pero hay
  • 13:28 - 13:32
    en realidad--tal vez hay posibles enfermedades que son
  • 13:32 - 13:34
    subproductos de proteínas no funciona aquí.
  • 13:34 - 13:37
    Tal vez de alguna manera hacer estas cosas funcionan mejor o
  • 13:37 - 13:38
    peor, o quien sabe.
  • 13:38 - 13:42
    Así que realmente hay efectos positivos que puede tener si
  • 13:42 - 13:45
    usted realmente calculado exactamente lo que está pasando aquí cuando
  • 13:45 - 13:47
    el potencial de acción se muestra para abrir
  • 13:47 - 13:48
    Este canal de calcio.
  • 13:48 - 13:50
    Así que ahora tenemos el panorama.
  • 13:50 - 13:54
    Sabemos cómo una motoneurona puede estimular la contracción de un
  • 13:54 - 14:00
    celda permitiendo el retículo sarcoplasmático a
  • 14:00 - 14:03
    permitir que los iones de calcio viajar a través de esta membrana en la
  • 14:03 - 14:05
    citoplasma de la célula.
  • 14:05 - 14:07
    Y estaba haciendo un poco de lectura antes de este video.
  • 14:07 - 14:09
    Estas bombas son muy eficientes.
  • 14:09 - 14:12
    Así que una vez la señal desaparece y se cierra esta puerta derecha
  • 14:12 - 14:17
    aquí, esto esta retículo sarcoplasmático puede volver el ion
  • 14:17 - 14:19
    concentración en aproximadamente 30 milisegundos.
  • 14:19 - 14:22
    Por eso somos tan buenos en detener las contracciones, por qué me
  • 14:22 - 14:26
    pueden punch y, a continuación, tire hacia atrás de mi brazo y tienen relax
  • 14:26 - 14:29
    todo en milésimas de segundos porque podemos parar la
  • 14:29 - 14:34
    contracción en 30 milisegundos, lo cual es menos
  • 14:34 - 14:35
    de 1/30 de segundo.
  • 14:35 - 14:38
    Así que de todos modos, voy a ver en el siguiente vídeo, donde estudiamos
  • 14:38 - 14:40
    la anatomía real de una célula muscular en un
  • 14:40 - 14:42
    poco más de detalle.
  • 14:42 - 14:42
    ~Pausa~
Title:
Role of the Sarcoplasmic Reticulum in Muscle Cells
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
14:42

Spanish subtitles

Revisions