Miosina y ATP
Tropomiosina
Troponina
El Calcio
La Paradoja Muscular
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Qué molécula se une a la cabeza de miosina para hacer que se despegue de la actina?

El ATP.

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¿A qué proteína filamentosa se abraza y enrolla la tropomiosina?

A la actina.

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En la lección, ¿con qué objeto cotidiano se compara a la troponina por su función de fijación?

Con "clavos".

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¿Qué ion actúa como el interruptor principal para permitir la contracción muscular?

El ion Calcio.

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¿Por qué el filamento no retrocede cuando una miosina se suelta al recibir ATP?

Porque hay muchas otras cabezas de miosina trabajando a lo largo de la cadena al mismo tiempo.

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¿Qué tipo específico de miosina tiene dos cabezas y colas entrelazadas en este proceso?

La Miosina II.

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 ¿Cuál es la función principal de la tropomiosina cuando el músculo está en reposo?

Bloquear el sitio de unión de la miosina en la actina.

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¿A qué proteína mantiene bien sujeta la troponina a lo largo del filamento?

A la tropomiosina.

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¿Qué tipo de concentración de calcio se necesita dentro de la célula para activar la contracción?

Una alta concentración de calcio.

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¿De qué manera coordinan su trabajo las distintas miosinas sobre el filamento?

 Trabajan a su propio ritmo (desfasadas o en diferentes momentos del ciclo).

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¿Qué evento libera la energía para que ocurra el "golpe de poder" (power stroke)?

La liberación del grupo fosfato.

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¿Qué forma geométrica tiene el filamento de actina sobre el cual se asienta la tropomiosina?

Una estructura helicoidal (en espiral).

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¿Qué le pasa a la troponina cuando los iones de calcio se unen a ella?

 Sufre un cambio conformacional (cambia de forma).

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¿A cuál de las dos proteínas reguladoras se adhiere directamente el calcio?

 A la troponina.

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 ¿Qué fuerza opuesta intenta tirar del filamento en dirección contraria durante el esfuerzo?

 El peso o la tensión muscular.

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En qué sustancias se hidroliza el ATP para cargar la miosina como un resorte?.

En ADP y un grupo fosfato

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 Si la miosina ya está unida a la actina, ¿qué le impide hacer la tropomiosina?

 Impedir que se deslice o siga caminando sobre ella.

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¿Qué provoca el cambio de forma de la troponina sobre la tropomiosina?

 La desplaza físicamente para despejar los sitios activos de la actina.

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¿Qué le sucede al músculo cuando la concentración de calcio disminuye?

Se relaja.

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¿Hace aproximadamente cuántos años se descubrió este mecanismo según el video?

Hace unos 50 o 60 años.

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¿En qué estado queda la miosina justo después de que el ATP se hidroliza?

En un estado de alta energía (cargada como resorte).

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¿Qué hace la tropomiosina una vez que los niveles de calcio bajan?

Regresa a su posición inicial para volver a bloquear la miosina.

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¿Qué le sucede a la troponina si disminuye la concentración de calcio?

Libera el calcio y vuelve a su forma o conformación estándar.

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¿Por qué se requiere mantener la concentración alta durante toda la contracción?

Porque si baja, el calcio se desprende y la tropomiosina vuelve a bloquear la actina.

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¿Cuál es la ventaja de tener el complejo troponina-tropomiosina en lugar de solo miosina y actina?

Permite tener control sobre cuándo encender (contraer) y apagar (relajar) el músculo.

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