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