EXPLICA COMO LA GLUCOSA GENERA ENERGIA EN EL MÚSCULO (GLUCONEOGÉNESIS).

EXPLICA COMO LOS IMPULSOS NERVIOSOS GENERAN OA CONTRACCIÓN MUSCULAR.


Ayúdenme PORFA SE LOS PIDO SUPLICOOO
(doy coronas)​

Respuesta :

La glucosa proporciona energía en el músculo a través de la glucólisis, donde se descompone para formar ATP y piruvato. En presencia de oxígeno, el piruvato entra en el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias para producir más ATP. Sin oxígeno, el piruvato se convierte en lactato, generando ATP de manera menos eficiente. Este proceso es vital para la contracción muscular durante el ejercicio.

Respuesta:

Cómo la glucosa genera energía en el músculo (Glucólisis y Ciclo de Krebs)

Glucólisis:

1. Entrada de glucosa en la célula muscular: La glucosa entra en la célula muscular a través de transportadores de glucosa (GLUT).

2.Glucólisis: En el citoplasma de la célula, la glucosa es descompuesta en dos moléculas de piruvato. Este proceso genera una pequeña cantidad de ATP (2 moléculas de ATP neto por cada molécula de glucosa) y NADH.

Ciclo de Krebs y Cadena de Transporte de Electrones:

3. Descarboxilación del piruvato: En presencia de oxígeno, el piruvato entra en la mitocondria y se convierte en acetil-CoA, liberando dióxido de carbono (CO2) y produciendo NADH.

4. Ciclo de Krebs:El acetil-CoA entra en el Ciclo de Krebs, donde es oxidado, produciendo CO2, NADH y FADH2.

5. Cadena de Transporte de Electrones: Los electrones de NADH y FADH2 son transferidos a la cadena de transporte de electrones en la membrana interna mitocondrial. Esto genera un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa. Este proceso produce la mayor parte del ATP (alrededor de 32-34 moléculas de ATP por molécula de glucosa).

Generación de impulsos nerviosos y contracción muscular

1. Impulso nervioso (potencial de acción): Un impulso nervioso es una señal eléctrica que viaja a lo largo de la neurona. Cuando llega a la terminal sináptica de una motoneurona, se libera el neurotransmisor acetilcolina en la unión neuromuscular.

2. Unión neuromuscular: La acetilcolina se une a los receptores en la membrana de la célula muscular (sarcolema), lo que causa la apertura de canales de sodio. Esto despolariza la membrana y genera un potencial de acción en la fibra muscular.

3. Propagación del potencial de acción: El potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema y se interna en la célula a través de los túbulos T, que son invaginaciones de la membrana.

4.Liberación de calcio: El potencial de acción causa la liberación de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico (un orgánulo que almacena calcio) hacia el citoplasma de la célula muscular.

5. Contracción muscular:Los iones de calcio se unen a la troponina, una proteína en las fibras de actina. Esto causa un cambio conformacional que desplaza la tropomiosina, exponiendo los sitios de unión en la actina para las cabezas de miosina. Las cabezas de miosina se unen a la actina y, mediante la hidrólisis de ATP, se deslizan a lo largo de los filamentos de actina, lo que acorta el sarcómero y produce la contracción muscular. Este proceso se conoce como el ciclo de los puentes cruzados.