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Cómo la tropomiosina y troponina regulan la contracción muscular

Cómo la contracción muscular depende de la concentración del ion calcio. Creado por Sal Khan.

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Transcripción del video

en el último vídeo aprendimos como la miosina la miosina 2 en particular que es cuando hay dos de estas cabezas de miosina y sus colas se entrelazan entre sí como la miosina 2 puede usar atp para esencialmente tirar de un filamento de actina o caminar sobre un filamento de actina inician unidas luego el atp viene y se une a la miosina y éstas se separan de la actina luego el atp se hidroliza en atp y un grupo fosfato cuando esto sucede esa energía se libera pone a la miosina en un estado de alta energía que de cierto modo carga la proteína como un resorte y luego se une a otra muesca en el filamento de la actina y después del grupo fosfato se va y en ese momento es cuando el cambio de conformación en esta proteína es suficiente para generar un golpe de poder para empujar el filamento de actina y se pueden imaginar ya sea que mueve la miosina a lo que sea que esté conectada a la miosina a la izquierda o lo que sea que esté conectada a la actina a la derecha vamos a hablar mucho más sobre a que están conectados en futuros vídeos ahora quizá tengan algunas preguntas rondando en la cabeza la miosina se esforzó mucho para tirar de esta cosa hay cierta atención tirando en la otra dirección dijimos que esto es lo que sucede en los músculos por lo que debe haber algo de peso u otra resistencia entonces qué sucede cuando ésta se libera en el primer paso cuando el atp se le unió y se liberó el filamento de actina no regresaría a donde estaba antes especialmente si hay algo de tensión que lleva hacia esa dirección y la respuesta es simple eso es que esta no es la única proteína de messina que actúa sobre está activa hay otras a lo largo de la cadena quizá haya una aquí mismo quizá haya una acá todas están trabajando a su propio ritmo en diferentes momentos así que hay tantas de estas que cuando una está desactivada otra podría estar en su golpe de poder u otra podría estar activada así que si de repente una se libera el filamento de actina no retrocederá a donde estaba ahora la siguiente pregunta que podrían estar pensando es como encendemos y apagamos esta situación tenemos control sobre nuestro que puede activar o desactivar este sistema de medicina que esencialmente camina sobre la actina y para entender esto hay otras dos proteínas que entran en juego estas son la tropo miosina y troponina voy a escribirlo tropo miosina y troponina en color diferente voy a volver a dibujar la actina haré un dibujo muy tosco del filamento de actina digamos que ese es un filamento de actina con sus pequeños surcos en una estructura helicoidal más o menos así y en realidad estos surcos son una estructura helicoidal pero no nos preocupemos mucho por eso en lo que dibujamos hasta ahora al menos en el último vídeo teníamos estas pequeñas muy finas podemos verlas como pies o cabezas o lo que sea que se adhiera y luego según donde se encuentren en el ciclo de atp pueden ponerse en marcha o ser cargadas como resorte e ir al siguiente y retroceder ahora además de esta activa en realidad tenemos esta proteína troppo miosina y la proteína troppo miosina se enrolla alrededor de la actina es nuestra activa esta es una de las dos cabezas de la miosina 2 y luego tenemos nuestra propio miosina la tropo miosina se enrolla alrededor este es un dibujo muy tosco pero pueden imaginar que está enrollada por atrás y luego sigue así y luego pasa por atrás y luego sigue así está enrollada y unida a la actina por otra proteína llamada troponina digamos que está unida allí y esto no es exacto pero digamos que está unida allí y allí y allí y allí y allí por la troponina voy a etiquetarlo troponina y esto es tropo miosina para que puedan imaginarlo la troponina es como los clavos en la actina y dicta dónde está la tropo miosina entonces cuando un músculo no está contraído resulta que la tropo miosina está bloqueando la miosina y he leído un montón de reportes sobre esto y creo que todavía es un área de investigación no está 100% claro cómo funciona la tropa miosina puede estar bloqueando la miosina para que no pueda pegarse la actina donde normalmente se une por lo que no podrá arrastrarse sobre ella o puede ser que si la miosina está unida a la actina evita que se libere y se deslice sobre la actina para evitar que camine o pueden ser ambas en resumidas cuentas esta tropo miosina bloquea la cabeza de la miosina esta es la cabeza de miosina para que no se arrastre sobre la actina ya sea bloqueando físicamente su sitio de enlace o si ya está unida evitando que pueda seguir deslizándose sobre la actina de cualquier manera la está bloqueando y la única forma de desbloquear la es que las troponinas realmente cambien su conformación que cambien su forma y la única manera de que cambien su forma es si hay una alta concentración de iones de calcio entonces si hay un montón de iones de calcio si hay una concentración lo suficientemente alta estos iones de calcio se unirán con la troponina y eso cambiará la conformación de la troponina lo suficiente como para mover la configuración de la tropa miosina así que permítanme escribir normalmente la tropo miosina está bloqueando pero luego cuando hay una alta concentración de iones de calcio se unen con la troponina y cambian la conformación de la troponina para que la tropo miosina se quite de ahí entonces hay una alta concentración de calcio sea una la troponina quita la tropo miosina y de repente sucede lo que hablamos en el último vídeo estas cosas pueden comenzar a caminar sobre la actina oa empujar la actina hacia la derecha como quieran verlo pero luego si la concentración de calcio baja disminuye la concentración de calcio los calcio se desprenden de la troponina necesitamos tener suficiente siempre por aquí porque si la concentración se vuelve realmente baja aquí estas cosas comenzarán a irse entonces la troponina regresa a la conformación estándar lo que hace que la topo miosina bloquee a la miosina nuevamente así que en realidad nada de esto es sencillo esto se descubrió hace unos 50 o 60 años y se pueden imaginar que observar estas cosas o crear experimentos para saber definitivamente lo que está sucede no es para nada sencillo pero la idea es sencilla sin calcio la tropo miosina está bloqueando la capacidad de la miosina para unirse donde necesita unirse o deslizarse sobre la actina para que pueda seguir empujándola pero si la concentración de calcio es lo suficientemente alta se unirá a la troponina que esencialmente clava a la tropa miosina que está enrollada alrededor de la actina y cuando cambian su conformación con los iones de calcio quita la tropa miosina del camino para que la miosina pueda hacer lo que hace así que se pueden imaginar que estamos construyendo una manera para que los músculos se contraigan pero aún mejor para que podamos controlar la contracción muscular entonces si tenemos una alta concentración de calcio dentro de la célula el músculo se contraerá y si tenemos una baja concentración de calcio nuevamente de repente éstas se liberarán serán bloqueadas y el músculo se relajara nuevamente