Tropomiosina y troponina y su papel en la regulación de la contracción muscular
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0:00 - 0:04En el último video, aprendimos cómo miosina--y miosina II en
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0:04 - 0:06particular--cuando decimos miosina II realmente tiene dos
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0:06 - 0:09de estos miosina cabezas y las colas son inter-wound
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0:09 - 0:13entre sí--cómo la miosina II puede utilizar ATP a
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0:13 - 0:17esencialmente--casi podéis imaginar cualquiera tira un
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0:17 - 0:19filamentos de actina o caminando por un filamento de actina.
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0:19 - 0:21Inicia adjunto.
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0:21 - 0:23ATP viene y bonos sobre ella.
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0:23 - 0:25Hace que sea liberado.
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0:25 - 0:32Luego el ATP se hidroliza a ADP y un grupo fosfato.
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0:32 - 0:34Y cuando esto sucede, la energía liberada.
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0:34 - 0:36Esto pone en un estado de energía superior.
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0:36 - 0:40Que tipo de primavera-cargas de la proteína y, a continuación, se adjunta
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0:40 - 0:44hasta otra muesca en el filamento de actina real y luego el
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0:44 - 0:47grupo fosfato hojas y ahí es donde la conformación
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0:47 - 0:50cambio en esta proteína es suficiente.
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0:50 - 0:53Genera el power stroke realmente empujar sobre la actina
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0:53 - 0:55filamento--y se podría imaginar, o mover la
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0:55 - 1:00miosina--cualquiera que sea la miosina está conectada a--a la izquierda
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1:00 - 1:03o cualquiera que sea la actina está conectada a la derecha.
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1:03 - 1:05Vamos a hablar mucho más de lo que están conectados
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1:05 - 1:06a los vídeos en el futuro.
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1:06 - 1:09Ahora, podría haber sido un par de preguntas
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1:09 - 1:11sensibilización en tu cabeza.
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1:11 - 1:14¿Este chico ha tenido tantos esfuerzos para tirar de esta cosa, derecha?
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1:14 - 1:17¿Hay cierta tensión tirando en la otra dirección, correcta?
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1:17 - 1:20Dijo que esto es lo que ocurre en los músculos, por lo que debe haber algunos
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1:20 - 1:22peso o algunos otro resistencia.
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1:22 - 1:25Entonces, ¿qué pasa cuando esto libera?
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1:25 - 1:29En el primer paso cuando se unió ATP y esta liberado,
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1:29 - 1:32no los filamentos de actina simplemente volver a
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1:32 - 1:33¿donde era antes?
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1:33 - 1:35Especialmente si hay cierta tensión en ella
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1:35 - 1:38va en esa dirección.
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1:38 - 1:42Y la respuesta simple es, este no es el única miosina
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1:42 - 1:45proteína que actúa en esta actina.
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1:45 - 1:47Tienes otros a lo largo de la cadena.
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1:47 - 1:49Tal vez usted tiene uno allí.
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1:49 - 1:51Tal vez usted tiene uno allí.
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1:51 - 1:53Todos están trabajando a su propio ritmo en diferentes momentos.
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1:53 - 1:56Así que tienes muchos de estos que cuando uno de ellos es
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1:56 - 1:58desembragar, otro uno de ellos podría estar en su poder
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1:58 - 2:00accidente cerebrovascular u otro podría estar activado.
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2:00 - 2:03Así no es como tienes esta noción de que, si de repente
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2:03 - 2:06uno deja ir, que los filamentos de actina retrocederá a
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2:06 - 2:07donde estaba.
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2:07 - 2:12Ahora es la siguiente pregunta que usted puede estar pensando, cómo puedo
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2:12 - 2:14¿activar y desactivar esta situación?
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2:14 - 2:17Tenemos el comando sobre nuestros músculos.
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2:17 - 2:20¿Qué puede activar o desactivar este sistema de la miosina
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2:20 - 2:23¿esencialmente arrastrándose hasta la actina?
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2:23 - 2:25Y comprender que hay otras dos proteínas
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2:25 - 2:27entre en vigor.
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2:27 - 2:29Es la tropomiosina y troponina.
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2:48 - 2:52Y así que voy a volver a dibujar la actina--voy a hacer un muy áspero
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2:52 - 2:54dibujo de los filamentos de actina.
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2:54 - 2:56Digamos que es mi filamentos de actina allí con su
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2:56 - 2:57ranuras poco.
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2:57 - 2:58Es realmente una estructura helicoidal.
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3:06 - 3:08Y en realidad, estas ranuras--es tipo de helicoidal--pero
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3:08 - 3:10nosotros no preocuparse demasiado por.
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3:10 - 3:16Lo que nos atrajo hasta ahora, al menos en el último video, había
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3:16 - 3:16Estos miosina poco.
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3:16 - 3:19Puede verlos como pies o la cabeza o lo que sea que mantenga
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3:19 - 3:21asociadas a ella y, a continuación, basado en donde se encuentran en la ATP
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3:21 - 3:24ciclo, puede seguir recibiendo arranca hacia arriba o
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3:24 - 3:27cargado de sprinr y vaya a la siguiente y empuje hacia atrás.
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3:27 - 3:30Ahora, en la parte superior esta actina, realmente tienes
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3:30 - 3:31Esta proteína tropomiosina.
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3:31 - 3:38Y esta proteína tropomiosina, enrollado alrededor de la actina.
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3:38 - 3:41Este es nuestro actina aquí.
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3:41 - 3:45Esta es una de las dos cabezas de la miosina II.
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3:48 - 3:50Y luego tenemos nuestro tropomiosina.
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3:50 - 3:52Tropomiosina está enrollado alrededor.
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3:52 - 3:55Es un esbozo muy áspero, pero te imaginas que está enrollado
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3:55 - 4:00todo se remonta detrás de ella, y va,
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4:00 - 4:03y luego vuelve detrás de ella y, a continuación, va así.
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4:03 - 4:06Así se está enrollado alrededor de él y lo importante de lo
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4:06 - 4:10es, si se ha--Permítanme a dar un paso atrás.
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4:10 - 4:14Está enrollado alrededor y está sujeta a la actina, por
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4:14 - 4:15otra proteína llamada troponina.
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4:18 - 4:21Digamos que está colocada allí y--esto no es exacto, pero
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4:21 - 4:25digamos se adjunta y allí y allí, y
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4:25 - 4:28allí y allí por la troponina.
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4:28 - 4:29Así que permítanme escribir esto.
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4:40 - 4:44Por lo que se puede imaginar, la troponina es como tipo de la
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4:44 - 4:45clavos en la actina.
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4:45 - 4:48Así lo dicta donde es la tropomiosina.
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4:48 - 4:54Así que cuando un músculo no se está contrayendo, resulta que
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4:54 - 4:58la tropomiosina bloquea la miosina de poder
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4:58 - 5:01a--y he leído un montón de cuentas sobre esto y creo que
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5:01 - 5:02Esto sigue siendo un área de investigación.
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5:02 - 5:05No es 100% clara de una forma u otra.
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5:05 - 5:09Tropomiosina es--o quizás ambos--bloqueando la miosina
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5:09 - 5:12de poder adjuntar a la actina donde normalmente
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5:12 - 5:16se fija por lo que no será capaz de rastrear hasta la actina--o
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5:16 - 5:18a veces se adjunta la miosina a la actina, pero
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5:18 - 5:22impide soltar y deslizando hacia arriba la actina para mantener
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5:22 - 5:23ese procedimiento de caminar.
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5:23 - 5:28Lo que la conclusión es que este tipo de tropomiosina de
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5:28 - 5:43bloquea la cabeza de miosina--esto es la cabeza de miosina derecha
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5:43 - 5:56allí--de arrastrarse hasta la actina, ya sea físicamente
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5:56 - 6:00bloqueo de su real sitio o si ya está enlazado, obligatorio
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6:00 - 6:02manteniéndolo al poder mantener deslizando hacia arriba la actina.
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6:02 - 6:05De cualquier manera, está bloqueando y la única forma de hacerlo
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6:05 - 6:08desbloqueado es para que los troponins cambiar sus
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6:08 - 6:11conformación, para ellos cambiar su forma.
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6:11 - 6:13Y es la única manera de que puedan cambiar su forma si nos
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6:13 - 6:17tienen una concentración de ión calcio alto.
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6:17 - 6:23Así que si tienes un montón de iones de calcio, si tienes un
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6:23 - 6:26alto suficiente concentración de estos iones de calcio se van
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6:26 - 6:32para adherir a la troponina y luego que cambia la
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6:32 - 6:36conformación de la troponina suficiente para mover el
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6:36 - 6:38configuración de la tropomiosina.
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6:38 - 6:40Así que permítanme escribir esto.
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6:40 - 6:43Así que normalmente, los bloques de tropomiosina, pero luego cuando tienes
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6:43 - 6:52una concentración de ión calcio alto, se unen a
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6:52 - 7:00troponina y troponina, cambian sus
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7:00 - 7:03conformación por lo que se mueve la tropomiosina fuera del camino.
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7:15 - 7:18Así que cuando se mueve fuera del camino, tiene un alto contenido de calcio
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7:18 - 7:21mueve de concentración, bonos de troponina, tropomiosina de la
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7:21 - 7:24manera, entonces de repente lo que hablamos en la última
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7:24 - 7:27Video--estos chicos pueden empezar a caminar hasta la actina o
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7:27 - 7:29empuja la actina hacia la derecha, sin embargo usted
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7:29 - 7:30¿desea verlo.
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7:30 - 7:38Pero luego, si la concentración de calcio es baja, entonces
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7:38 - 7:41los calciums conseguir liberarse de la troponina.
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7:41 - 7:42Necesita tener suficiente siempre colgando alrededor de aquí.
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7:42 - 7:45Si la concentración se vuelve realmente aquí, bajo estos chicos
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7:45 - 7:52empezará a salir. Así entonces la troponina vuelve a,
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7:52 - 7:53Guess, conformación estándar.
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7:58 - 8:06Hace la tropomiosina bloquea la miosina nuevamente.
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8:13 - 8:15Por lo tanto es realmente--quiero decir, no puedo decir
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8:15 - 8:16nada aquí es simple.
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8:16 - 8:20Esto sólo fue descubierto quizás 50 o 60 años y se puede
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8:20 - 8:22imaginar realmente observar estas cosas o crear
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8:22 - 8:25experimentos para definitivamente sabe lo que está ocurriendo--
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8:25 - 8:29nada es simple, pero la idea es simple.
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8:29 - 8:32Sin calcio, la tropomiosina bloquea la
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8:32 - 8:35capacidad de la miosina para fijar el lugar donde deba
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8:35 - 8:39Fije o deslice hacia arriba de la actina, por lo que puede seguir presionando sobre ella.
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8:39 - 8:41Pero si la concentración de calcio es suficiente,
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8:41 - 8:44ellos se adherirá a la troponina--que esencialmente
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8:44 - 8:49clavos abajo la tropomiosina que está enrollado alrededor de la actina
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8:49 - 8:52y cuando cambian su conformación con el calcio
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8:52 - 8:57iones, se mueve la tropomiosina fuera del camino para que el
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8:57 - 9:00miosina puede hacer lo que hace.
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9:00 - 9:03Así que ya podéis imaginar, estamos construyendo un camino para--
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9:03 - 9:06uno, para los músculos se contraen, pero aún mejor, para nosotros
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9:06 - 9:08control de los músculos a contraerse.
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9:08 - 9:12Así que si tenemos una concentración alta de calcio dentro de la célula,
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9:12 - 9:13el músculo se contraerá.
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9:13 - 9:16Si tenemos una concentración de calcio baja nuevamente, entonces todos
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9:16 - 9:18de repente, estas se suelte.
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9:18 - 9:21Que va ser bloqueados, y luego nuevamente relaja el músculo.
- Title:
- Tropomiosina y troponina y su papel en la regulación de la contracción muscular
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Tropomiosina y troponina y su papel en la regulación de la contracción muscular. La concentración de iones de calcio dicta si está contrayendo un músculo o no.
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- English
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- 09:22