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ANATOMIA HUMANA I 
PRIMER AÑO
1
MIOLOGÍA. TEJIDO MUSCULAR
2
3
Como recordarán, en la actividad anterior orientamos lo relacionado con las características morfofuncionales del esqueleto apendicular; se abordó además la importancia de la anatomía de superficie y radiológica y su aplicación en el examen físico para detectar diferentes alteraciones. 
En la actividad de hoy comenzaremos el estudio de las características morfofuncionales de la parte activa del sistema osteomioarticular. 
MIOLOGÍA 
	La miología es la parte de la anatomía que estudia los músculos 
	Es la parte activa de el aparato locomotor esta constituída por los músculos. Estos músculos son órganos carnosos, de color rojo pardo, que tiene la propiedad de contraerse, provocando el trabajo mecánico del cuerpo y por lo tanto, actúan en el movimiento y equilibrio del mismo. En el cuerpo humano existe aproximadamente 501 músculos. Los músculos están constituídos por tejido muscular mezclado con tejido conectivo o conjuntivo 
Esquelético
Liso
Cardíaco
TEJIDO MUSCULAR
5
La Miología es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de las características morfofuncionales macroscópicas y microscópicas de los músculos. 
El tejido muscular, es uno de los cuatro tejidos básicos del organismo, se origina mayoritariamente del mesodermo y se clasifica atendiendo a las características morfofuncionales de sus células, a su localización e inervación en tres variedades que son: esquelético, liso y cardíaco.
El tejido muscular esquelético deriva del mesodermo paraxial, que forma somitómeras en la región cefálica y somitas desde la región occipital hasta la sacra.
El músculo liso se diferencia a partir de la hoja esplácnica del mesodermo que rodea al intestino y sus derivados, y del ectodermo, del que deriva el músculo del iris, el de las glándulas mamarias y el de las sudoríparas.
El músculo cardíaco deriva del mesodermo esplácnico que rodea al tubo cardíaco.
En resumen el sistema muscular se desarrolla a partir del mesodermo, con excepción de algunos tejidos musculares lisos. 
Entre las características generales de las fibras musculares se destacan las siguientes:
Son células muy diferenciadas y especializadas.
Presentan gran desarrollo de las propiedades fisiológicas del protoplasma, como excitabilidad, conductibilidad y contractilidad.
Tienen forma alargada lo que les permite la disminución de la longitud en una sola dirección 
En su citoplasma ocurren reacciones propias del metabolismo celular y las transformaciones de energía, lo que le permite el desplazamiento de las proteínas contráctiles
Endomisio
Perimisio
Epimisio
RELACIÓN DEL TEJIDO MUSCULAR
 CON EL TEJIDO CONECTIVO
Músculo
Haz de fibras
Fibra
7
El tejido muscular tiene una estrecha relación con el tejido conectivo el que forma tres envolturas denominadas epimisio, perimisio y endomisio.
El epimisio es el tejido conectivo que rodea al músculo externamente.
El perimisio rodea al haz de fibras y el endomisio a cada fibra, este último presenta fibroblastos y fibras reticulares.
El tejido conectivo mantiene unidas las fibras musculares , permitiendo que la fuerza de contracción generada por cada fibra actúe sobre el músculo como órgano. 
El tejido muscular tiene una estrecha relación con el tejido conectivo el que forma tres envolturas denominadas epimisio, perimisio y endomisio.
El epimisio es el tejido conectivo que rodea al músculo externamente.
El perimisio rodea al haz de fibras y el endomisio a cada fibra, este último presenta fibroblastos y fibras reticulares.
El tejido conectivo mantiene unidas las fibras musculares , permitiendo que la fuerza de contracción generada por cada fibra actúe sobre el músculo como órgano. 
MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO
9
En el cuerpo descubierto de piel y de tejido celular subcutáneo, se aprecian grupos de músculos que, dispuestos tanto superficial como profundamente, actúan sobre el sistema articular provocando los movimientos de los huesos sobre diferentes ejes.
Sin embargo algunos músculos como los mímicos no tienen la función de mover partes óseas, sino de expresar estados de ánimo. 
Otros tienen como misión principal la de servir de pared protectora de cavidades como la abdominal protegiendo su contenido y ejerciendo acción activa sobre el mismo, como ocurre durante el parto, la micción y la defecación. Además los músculos, junto con el esqueleto dan forma al cuerpo.
	En el cuerpo descubierto de piel y de tejido celular subcutáneo, se aprecian grupos de músculos que, dispuestos tanto superficial como profundamente, actúan sobre el sistema articular provocando los movimientos de los huesos sobre diferentes ejes. Algunos músculos como los mímicos no tienen la función de mover partes óseas, sino de expresar estados de ánimo. 
Otros tienen como misión principal la de servir de pared protectora de cavidades como la abdominal protegiendo su contenido y ejerciendo acción activa sobre el mismo, como ocurre durante el parto, la micción y la defecación.
 Además los músculos, junto con el esqueleto dan forma al cuerpo.
Clasificación de tejido muscular 
El tejido muscular se puede clasificar de acuerdo a estructura , función y localización de la siguiente manera :
 Estructura Función Localización 
 Liso involuntario vísceras 
 
Estriado cardíaco involuntario Corazón 
Estriado esquelético Voluntario M. esquelético 
MÚSCULOS
 Vientre de tejido muscular y conectivo. 
Vientre
Extremos de
 tejido conectivo (tendones)
Cabeza
Cola
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Los músculos son órganos que tienen una forma, estructura, función, desarrollo y localización determinadas en el organismo. Son carnosos, húmedos, blandos y de color rojizo. 
En su estructura general tiene una porción central contráctil, el vientre de tejido muscular y conectivo, metabólicamente muy activo y ricamente vascularizado; y dos extremos de tejido conectivo, menos vascularizados, denominados tendones, que los insertan a las palancas óseas o a estructuras blandas como la piel o las mucosas. Cuando alguno de los tendones es muy corto, parece que las fibras musculares se insertan directamente al hueso. 
Gracias a su capacidad contráctil, el músculo se acorta y se acercan sus puntos de inserción; generalmente porque el punto móvil del músculo es atraído hacia el punto fijo con el despliegue de un trabajo mecánico.
Los músculos son estructuras delicadas, por lo que requieren de protección y accesorios que contribuyan a optimizar sus funciones.
Los músculos son órganos que tienen una forma, estructura, función, desarrollo y localización determinadas en el organismo. Son carnosos, húmedos, blandos y de color rojizo. 
En su estructura general tiene una porción central contráctil, el vientre de tejido muscular y conectivo, metabólicamente muy activo y ricamente vascularizado; y dos extremos de tejido conectivo, menos vascularizados, denominados tendones, que los insertan a las palancas óseas o a estructuras blandas como la piel o las mucosas. Cuando alguno de los tendones es muy corto, parece que las fibras musculares se insertan directamente al hueso. 
Gracias a su capacidad contráctil, el músculo se acorta y se acercan sus puntos de inserción; generalmente porque el punto móvil del músculo es atraído hacia el punto fijo.
Propiedades funcionales de los músculos 
Excitabilidad 
Extensibilidad 
Elasticidad 
Contractilidad 
La contracción muscular encaminada a la realización de un movimiento, no se produce de manera independiente por parte de un músculo o grupo de músculos, sino que varios elementos musculares se asocian complementando sus acciones.
Según su función, en la ejecución de un movimiento los músculos se dividen en: agonistas, antagonistas y sinergistas.
Los agonistas son los protagonistas del movimiento, los antagonistas se oponen al mismo y lossinergistas contribuyen a la ejecución del movimiento.
Anchos
Largos
Policéfalos
Poligástrico
MÚSCULOS SEGÚN SU FORMA
Aponeurosis
Aponeurosis
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Atendiendo a su forma los músculos se clasifican en largos, cortos y anchos: los anchos se sitúan preferentemente en el tronco y su tendón es aplanado recibiendo el nombre de aponeurosis.
Los largos se sitúan generalmente en los miembros. Algunos se inician por más de una cabeza y se denominan policéfalos como los músculos bíceps, tríceps y cuadriceps. Otros presentan varios vientres separados por intersecciones tendinosas producto de su origen a partir de diferentes miotomas, estos son los denominados digástricos o poligástricos.
Atendiendo a su forma los músculos se clasifican en largos, cortos, anchos, anulares.
Los anchos se sitúan preferentemente en el tronco y su tendón es aplanado recibiendo el nombre de aponeurosis.
Los largos se sitúan generalmente en los miembros. 
Algunos se inician por más de una cabeza y se denominan policéfalos como los músculos bíceps, tríceps y cuádriceps. 
Otros presentan varios vientres, estos son los denominados digástricos o poligástricos.
Oblícuos
Rectos
Bipenniforme
Penniforme
Transversos
Orbiculares
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La dirección de las fibras en un músculo está condicionada por su función, por lo que encontramos variedad de los mismos como son los músculos: rectos, oblicuos, transversos y orbiculares. De acuerdo a la posición que ocupen las fibras musculares con relación al tendón pueden ser penniformes cuando se insertan por un solo lado del tendón o bipenniforme cuando lo hacen por ambos lados. Otros músculos tienen formas que recuerdan figuras geométricas y se denominan: triangular, cuadrado, piramidal, redondo y otras.
Con relación a sus funciones los músculos pueden ser: flexores, extensores, aductores, abductores y rotadores. Las imágenes ofrecen algunos ejemplos.
En la medida en que vayan conociendo los músculos deben también ir observando el criterio con el que se clasifican los mismos. 
Para comprender el funcionamiento del músculo esquelético es necesario conocer además sus características morfofuncionales microscópicas, las cuales abordaremos a continuación.
La dirección de las fibras en un músculo está condicionada por su función, por lo que encontramos variedad de los mismos como son los músculos: rectos, oblicuos, transversos y orbiculares. 
De acuerdo a la posición que ocupen las fibras musculares con relación al tendón pueden ser penniformes cuando se insertan por un solo lado del tendón o bipenniforme cuando lo hacen por ambos lados. 
Otros músculos tienen formas que recuerdan figuras geométricas y se denominan: triangular, cuadrado, piramidal, redondo y otras.
Con relación a sus funciones los músculos pueden ser: flexores, extensores, aductores, abductores y rotadores.
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO
CONTRACCIÓN ISOMÉTRICA:
El músculo aumenta su tensión o fuerza de contracción sin apenas disminuir su longitud.
CONTRACCIÓN ISOTÓNICA:
El músculo acorta su longitud sin apenas aumentar su tensión o fuerza de contracción.
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Al abordar el estudio de las propiedades mecánicas del músculo esquelético debes tener en cuenta el concepto de unidad motora, la cual es el conjunto de fibras musculares que reciben las órdenes de contracción de una misma motoneurona. 
Entre las propiedades mecánicas del músculo esquelético se encuentra la de presentar dos tipos de contracción: la contracción isométrica, en la que el músculo aumenta su tensión o fuerza de contracción sin apenas disminuir su longitud.
Y la isotónica, en la que el músculo acorta su longitud sin que su fuerza de contracción apenas aumente.
 
La biomecánica es la rama de la ciencia que estudia los movimientos mecánicos de los seres vivos. Su alcance se extiende a la totalidad de los movimientos que van desde el modo de andar del cuerpo humano hasta los movimientos moleculares.
BIOMECÁNICA
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La biomecánica es la rama de la ciencia que estudia los movimientos mecánicos de los seres vivos. Su alcance se extiende a la totalidad de los movimientos que van desde el modo de andar del cuerpo humano hasta los movimientos moleculares, que incluye el de los fluidos corporales, la mecánica de la respiración, los desplazamientos celulares y otros. 
Un área particular dentro de su objeto de estudio es el sistema osteomioarticular como estructuras mecánicas sometidas a movimientos y fuerzas. Abarca el análisis de la locomoción humana y de las fuerzas deformantes que sufre el cuerpo en situaciones de accidente. 
El trabajo biomecánico del sistema osteomiarticular se basa en sistemas de palancas.
 
PALANCA DE PRIMER GRADO O DE EQUILIBRIO
F
R
22
Un ejemplo de palanca de equilibrio lo encontramos en la unión de la columna vertebral al cráneo. Su punto de apoyo se localiza en la articulación atlantoccipital. La resistencia la representa el peso del cráneo que tiende a provocar la caída del mismo hacia delante; mientras que la fuerza es la que se aplica por los músculos suboccipitales a nivel de la escama del hueso occipital en la nuca. La acción de esta palanca permite mantener la cabeza erguida en equilibrio. 
PALANCA DE SEGUNDO GRADO O DE FUERZA
F
R
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La palanca de segundo grado o de fuerza, es la más potente del organismo un ejemplo de ella se encuentra en el esqueleto del pie, su punto de apoyo se sitúa en la región metatarsofalángica donde se sostiene todo el peso del cuerpo que constituye la resistencia cuando, durante la marcha, trasladamos el apoyo de un pie a otro. La fuerza está representada por los músculos posteriores de la pierna que tirando del calcáneo hacia arriba vencen la resistencia. 
La palanca de segundo grado o de fuerza, es la más potente del organismo. Un ejemplo de ella se encuentra en el esqueleto del pie, su punto de apoyo se sitúa en la región metatarso falángica donde se sostiene todo el peso del cuerpo que constituye la resistencia cuando, durante la marcha, trasladamos el apoyo de un pie a otro. La fuerza está representada por los músculos posteriores de la pierna que tirando del calcáneo hacia arriba vencen la resistencia. 
R
F
PALANCA DE TERCER GRADO O DE
 VELOCIDAD
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La palanca de tercer grado o de velocidad se aplica por ejemplo cuando lanzamos un peso que tenemos en la mano. El peso es la resistencia, el punto de apoyo está en la articulación del codo y la fuerza se aplica a nivel de los huesos del antebrazo por parte de los músculos del brazo. 
Como pueden ver las articulaciones son elementos fundamentales en la realización de los movimientos del cuerpo humano.
¿Pero de qué dependen estos movimientos?
La palanca de tercer grado o de velocidad se aplica por ejemplo cuando lanzamos un peso que tenemos en la mano. 
El peso es la resistencia, el punto de apoyo está en la articulación del codo y la fuerza se aplica a nivel de los huesos del antebrazo por parte de los músculos del brazo. 
Como pueden ver las articulaciones son elementos fundamentales en la realización de los movimientos del cuerpo humano.
 MOVIMIENTOS ANGULARES
Flexión
Extensión
Flexión
Extensión
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Los movimientos articulares dependen de muchos factores entre los que pueden destacarse, la forma de las superficies articulares, la disposición de los ligamentos y la existencia de músculos con un adecuado momento de fuerza para desarrollar los desplazamientos.
A nivel de las articulaciones pueden realizarse desde movimientos pequeños como los de deslizamiento, hasta amplios desplazamientos de un extremo articular sobre el otro, como se observa en los movimientos angulares. 
Los movimientos articulares se denominan: 
Flexión y extensión que se realizan sobre el eje transverso y consisten en el acercamiento de los segmentos esqueléticos participantes durante la flexión y de su alejamiento durante la extensión.
Los movimientos articulares dependen de muchos factores entre los que pueden destacarse, la forma de las superficies articulares,la disposición de los ligamentos y la existencia de músculos con un adecuado momento de fuerza para desarrollar los desplazamientos.
A nivel de las articulaciones pueden realizarse desde movimientos pequeños como los de deslizamiento, hasta amplios desplazamientos de un extremo articular sobre el otro, como se observa en los movimientos angulares. 
Los movimientos articulares se denominan: 
Flexión y extensión que se realizan sobre el eje transverso y consisten en el acercamiento de los segmentos esqueléticos participantes durante la flexión y de su alejamiento durante la extensión.
Movimientos sobre el eje sagital.
ABDUCCIÓN Y ADUCCIÓN
Abducción
Abducción
Aducción
Aducción
Abducción
30
Diapositiva 52.
Orientadora 18.
Primer Trimestre.
La abducción y la aducción, son los movimientos que se realizan sobre el eje sagital, en el que la parte superior del cuerpo se aleja o se acerca a la línea media como se aprecia en los movimientos de lateralidad de la columna vertebral. 
En los miembros la abducción se aprecia cuando el extremo distal se aleja del tronco y la aducción cuando se acerca al mismo.
 
APROXIMACIÓN Y SEPARACIÓN
Aproximación
Separación
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La aproximación y la separación constituyen una modalidad especial de los movimientos de abducción y aducción cuando la línea de referencia se traza a lo largo del tercer dedo de la mano y del pie. 
Giros sobre un eje longitudinal 
ROTACIÓN
Lateral 
Lateral 
Medial 
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El movimiento de rotación, es el giro que se produce sobre un eje longitudinal; se denominan internos o mediales cuando se dirigen al plano medio y
externos o laterales cuando se dirigen en sentido opuesto. 
Se producen a nivel de la articulación atlantoccipital mediana y en la raíz de los miembros superiores e inferiores, entre otros.
Supinación
Pronación
FORMAS ESPECIALES DE ROTACIÓN
33
Diapositiva 55.
Orientadora 18.
Primer Trimestre.
La pronación y la supinación son formas especiales de rotación que se realizan en el antebrazo y en el pie como puede apreciarse en la imagen.
Movimiento que resulta de la combinación de todos los anteriores. 
CIRCUNDUCCIÓN
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La circunducción es el movimiento que resulta de la combinación de todos los anteriores por lo tanto los movimientos se ejecutan en todos los ejes. Sólo se realiza en las articulaciones esferoidales.
La circunducción es el movimiento que 
resulta de la combinación de todos los 
anteriores por lo tanto los movimientos 
se ejecutan en todos los ejes. 
Sólo se 
realiza en las articulaciones esferoidales
Retropulsión y propulsión 
Flexión dorsal y plantar
MOVIMIENTOS ARTICULARES ESPECIALES
Anteflexión y retroflexión
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Otros movimientos con características especiales que no se ajustan a ninguna de las descripciones anteriores se realizan en ciertas articulaciones del organismo. Tales son la propulsión y retropulsión de la mandíbula, la anteflexión y retroflexión del miembro superior y las flexiones dorsal y plantar del pie. 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MOVIMIENTOS ARTICULARES
Activos
Pasivos
 Agonistas.
 Antagonistas.
 Sinergistas.
 Forma de las caras articulares.
Diferencia de tamaño entre las caras.
Presencia de cuerpos cartilaginosos intrarticulares.
Ligamentos intrarticulares y extrarticulares y partes blandas.
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Los factores que influyen en los movimientos articulares pueden clasificarse en activos y pasivos. Entre los activos se encuentran los músculos que según su acción pueden ser agonistas, antagonistas o sinergistas.
Entre los pasivos tenemos la forma de las caras articulares; el parecido de estas a diferentes figuras geométricas determinará que los movimientos articulares se realicen sobre los ejes correspondientes a tales figuras. 
Otro factor pasivo que influye en los movimientos articulares es la diferencia de tamaño entre las caras articulares. Las articulaciones son más móviles mientras más se diferencien entre sí sus caras articulares. 
También influyen en los movimientos articulares los cuerpos cartilaginosos intrarticulares, los que confieren mayor libertad de movimiento a las articulaciones; así como la disposición de los ligamentos articulares y las partes blandas que existen alrededor de las mismas.
Los factores que influyen en los movimientos articulares pueden clasificarse en activos y pasivos. Entre los activos se encuentran los músculos que según su acción pueden ser agonistas, antagonistas o sinergistas.
Entre los pasivos tenemos la forma de las caras articulares; el parecido de estas a diferentes figuras geométricas determinará que los movimientos articulares se realicen sobre los ejes correspondientes a tales figuras. 
Otro factor pasivo que influye en los movimientos articulares es la diferencia de tamaño entre las caras articulares. Las articulaciones son más móviles mientras más se diferencien entre sí sus caras articulares. 
También influyen en los movimientos articulares los cuerpos cartilaginosos intrarticulares, los que confieren mayor libertad de movimiento a las articulaciones; así como la disposición de los ligamentos articulares y las partes blandas que existen alrededor de las mismas.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MOVIMIENTOS ARTICULARES
Cuerpos cartilaginosos
intrarticulares
Ligamentos
Diferencia entre superficies articulares
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En la imagen se muestran algunos de los factores estudiados presentes en la articulación de la rodilla.
Hasta aquí hemos visto cómo el músculo esquelético participa en la biomecánica articular. Existen otras variedades de tejido muscular, que participan en otras modalidades de movimientos en el organismo, cuyas características morfofuncionales estudiaremos a continuación. 
TEJIDO MUSCULAR LISO
Fibras musculares lisas
Sarcosomas
Núcleo
Miofilamentos
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El músculo liso, se encuentra formando parte de la pared de las vísceras y de los vasos sanguíneos y linfáticos. Desempeña una función importante en el mantenimiento del tono muscular y en la regulación de procesos fisiológicos, como la digestión, la respiración y el flujo sanguíneo.
Sus células son alargadas y fusiformes, con una zona central más ensanchada, como pueden ver en el esquema, su tamaño varía según su localización y las características del órgano. 
Con la ayuda del microscopio electrónico, se puede apreciar la disposición de su núcleo. Cercano a éste se localiza el retículo sarcoplásmico, el que no presenta el mismo grado de desarrollo que en el músculo esquelético; además se observan los sarcosomas y las especializaciones llamadas caveolas las que adquieren un gran desarrollo y contienen los iones calcio utilizados para el inicio de la contracción y facilitan las respuestas de las fibras a los impulsos nerviosos al disminuir la resistencia en la superficie del sarcolema.
En estas fibras los miofilamentos de actina y miosina se disponen en diferentes direcciones. 
El músculo liso, se encuentra formando parte de la pared de las vísceras y de los vasos sanguíneos y linfáticos. 
Desempeña una función importante en el mantenimiento del tono muscular y en la regulación de procesos fisiológicos, como la digestión, la respiración y el flujo sanguíneo.
Sus células son alargadas y fusiformes, con una zona central más ensanchada, como pueden ver en el esquema, su tamaño varía según su localización y las características del órgano. 
CONTRACCIÓN MUSCULAR LISA
Liso
=
/
Esquelético
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Las características morfofuncionales del músculo liso son muy similares a las del músculo esquelético, tanto en lo relativo a sus propiedades eléctricas como mecánicas, por lo que nos limitaremos a destacar las principales diferencias existentes entre las funciones de ambos. 
Las propiedades mecánicas de la contracción muscular lisa son esencialmente iguales que las de la contracción muscular esquelética, al igual que el mecanismo íntimo de su contracción, el que se realiza por el deslizamiento de los miofilamentos, pero con la particularidad de que el calcioprocede del líquido extracelular debido a que en el músculo liso el retículo sarcoplasmático tiene muy poco desarrollo. 
MÚSCULO CARDÍACO
Fibra muscular
Núcleo
Estrías transversales
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El músculo cardíaco se localiza sólo en el corazón y en la desembocadura las venas pulmonares. Está constituido por fibras musculares ramificadas, cada una de las cuales posee un núcleo de gran tamaño y de posición central, aunque en ocasiones son binucleadas; las fibras cardíacas también presentan estriaciones transversales en el sarcoplasma, aunque no tan netas.
El músculo cardíaco se localiza sólo en el corazón y en la desembocadura las venas pulmonares. 
 Está constituido por fibras musculares ramificadas, cada una de las cuales posee un núcleo de gran tamaño y de posición central, aunque en ocasiones son binucleadas. 
Las fibras cardíacas también presentan estriaciones transversales.

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