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        <title>Magazine - actina</title>
        <link>https://www.vitonica.com</link>
        <description>Publicación de noticias sobre gadgets y tecnología. Últimas tecnologías en electrónica de consumo y novedades tecnológicas en móviles, tablets, informática, etc</description>
        <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:38:21 +0000</pubDate>
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                <title><![CDATA[Contracción muscular: estos son los distintos tipos y la función que cumplen cuando entrenamos ]]></title>
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                <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 16:00:42 +0000</pubDate>
                                         <dc:creator>Ángel Gardachal</dc:creator>
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                    <![CDATA[
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      <img src="https://i.blogs.es/7ee4bd/ejercicio-hombres-caucasico-energia-entrenamiento_1296-386/1024_2000.jpeg" alt="Contracci&#x00F3;n&#x20;muscular&#x3A;&#x20;estos&#x20;son&#x20;los&#x20;distintos&#x20;tipos&#x20;y&#x20;la&#x20;funci&#x00F3;n&#x20;que&#x20;cumplen&#x20;cuando&#x20;entrenamos&#x20;">
    </p>
    <p><strong>La contracción o acortamiento muscular es un fenómeno que sucede en nuestro cuerpo constantemente</strong>, debido a una sinergia milimétrica entre nuestro <a href="https://www.vitonica.com/entrenamiento/la-respuesta-a-por-que-nos-fatigamos-en-el-ejercicio-podria-estar-aqui-la-teoria-del-gobernador-central">sistema nervioso</a> y nuestras proteínas musculares.&nbsp;</p>
<!-- BREAK 1 --><h2>¿Cómo funciona la contracción muscular?</h2>
<p>Lo primero que debemos entender para explicar cómo funciona la contracción muscular es <a class="text-outboundlink" href="https://www.vitonica.com/anatomia/asi-se-contraen-los-musculos" data-vars-post-title="Así se contraen los músculos" data-vars-post-url="https://www.vitonica.com/anatomia/asi-se-contraen-los-musculos">la teoría de los filamentos deslizantes</a>. Esta teoría nos dice que un músculo se acorta o se alarga <strong>cuando los filamentos de actina y miosina se deslizan entre sí.&nbsp;</strong></p>
<!-- BREAK 2 --><p>La actina y la miosina son dos proteínas con forma de filamentos que dan forma a unas estructuras cilíndricas de la célula muscular llamadas miofibrillas. <strong>La miosina es capaz de anclarse a los filamentos de actina y tirar de ellos provocando un acortamiento muscular, es decir, la contracción.&nbsp;</strong></p>
<p>La tracción de los filamentos de miosina sobre los de actina depende entre otras cosas de que exista un potencial de acción, es decir, <strong>una corriente eléctrica a través de una neurona que estimule la placa motora de la fibra muscular y desencadene la contracción muscular</strong>. Neurotransmisores excitadores como la acetilcolina, y el calcio, forman parte de este mecanismo.&nbsp;</p>
<!-- BREAK 3 --><div class="article-asset article-asset-normal article-asset-center">
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     <a href="https://www.vitonica.com/anatomia/asi-se-contraen-los-musculos" class="desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title="Así se contraen los músculos">En Vitónica</a>
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    <a href="https://www.vitonica.com/anatomia/asi-se-contraen-los-musculos" class="desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title="Así se contraen los músculos">Así se contraen los músculos</a>
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</div>
<h2>¿Qué tipos de contracciones musculares existen?</h2>
<p>Es importante entender que las fibras musculares siempre tratan de acortarse cuando son estimuladas. No obstante, lo normal es que los músculos se contraigan contra algún tipo de resistencia externa que esté actuando en contra.&nbsp;</p>
<!-- BREAK 4 --><ul>
  <li>Durante la contracción muscular, <strong>si la cantidad de fuerza ejercida por el músculo es mayor a la resistencia</strong>, se produce una contracción concéntrica, es decir, el músculo se acorta como por ejemplo durante la ascensión en una sentadilla donde el cuádriceps se acorta.</li>
  <li><strong>Si en cambio la cantidad de fuerza ejercida es menor, el músculo se alarga aunque intente acortarse</strong>, lo que se llama contracción excéntrica como en la bajada de la sentadilla en el ejemplo anterior.&nbsp;</li>
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</div>
<p>En estos dos tipos de contracciones, la tensión producida por el músculo es igual, aunque se acorte o se alargue por lo que <strong>ambas se engloban dentro del término contracciones isotónicas.&nbsp;</strong></p>
<!-- BREAK 5 --><p>¿Pero que sucede cuando el músculo no se alarga ni se acorta? Un ejemplo sería cuando intentamos empujar un objeto inamovible como por ejemplo una puerta cerrada. <strong>Aquí los músculos producen tensión, pero no modifican su longitud por lo que este tipo de contracciones se denominan isométricas.</strong></p>
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    <a href="https://www.vitonica.com/musculacion/entrenamiento-isometrico-que-sirve-como-utilizarlo-gimnasio" class="pivot-outboundlink" data-vars-post-title="Entrenamiento isométrico: qué es, para qué sirve y cómo utilizarlo en el gimnasio">
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<p>Existe una contracción que combinaría tanto las contracciones isotónicas (concéntricas y excéntricas) como las isométricas, que serían <strong>las contracciones auxotónicas</strong>. El ejemplo más usado para describirlas es el <a class="text-outboundlink" href="https://www.vitonica.com/entrenamiento/todo-que-tienes-que-saber-para-entrenar-bandas-elasticas-tu-casa-gimnasio" data-vars-post-title="Todo lo que tienes que saber para entrenar con bandas elásticas (en tu casa o en el gimnasio)" data-vars-post-url="https://www.vitonica.com/entrenamiento/todo-que-tienes-que-saber-para-entrenar-bandas-elasticas-tu-casa-gimnasio">trabajo con gomas elásticas.</a>&nbsp;</p>
<!-- BREAK 6 --><p>Imaginemos que queremos estirar una goma. Comenzamos realizando una contracción concéntrica pero a medida que la goma se estira, esta va perdiendo capacidad de estiramiento por lo que la resistencia cada vez es mayor hasta que <strong>llega un punto en el que no puede estirarse más</strong>. En este punto, podemos seguir tratando de estirar la goma mediante una contracción isométrica pero llegado un momento tendremos que desistir y volver al punto inicial mediante una contracción excéntrica. <strong>Esta combinación de las tres se conoce como contracción auxotónica.</strong></p>
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<h3>Aún hay dos más: contracciones isocinéticas y ecocéntricas.&nbsp;</h3><div class="article-asset-image article-asset-normal article-asset-center">
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<p><strong>Para que se dé una contracción ecocéntrica es necesario un músculo que movilice dos articulaciones a la vez</strong>, como por ejemplo el recto femoral, que es la única porción del cuádriceps que aparte de atravesar la rodilla también atraviesa la cadera. Así pues en las contracciones ecocéntricas se dan de forma simultánea <strong>contracciones concéntricas y excéntricas a la vez.&nbsp;</strong></p>
<!-- BREAK 7 --><p>Un ejemplo: cuando corremos se produce un movimiento simultáneo de flexo-extensión de cadera y rodilla. Cuando la cadera se flexiona, el recto femoral se contrae concéntricamente en su parte superior que atraviesa la cadera pero excéntricamente en la parte inferior que atraviesa la rodilla. Así pues la longitud del músculo es casi igual porque <strong>el acortamiento de una parte del músculo compensa el alargamiento de la otra.&nbsp;</strong></p>
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</div>
<p>Finalmente, en las <strong>contracciones isocinéticas</strong> nos tenemos que trasladar al medio acuático para entenderlo. En el medio acuático, <strong>la velocidad a la que se desarrollan las contracciones musculares es siempre constante</strong> ya que la resistencia del agua varia en función de la aceleración que nosotros imprimamos a nuestros movimientos: una mayor velocidad de movimiento en el agua se compensa con una mayor resistencia ofrecida por esta por lo que la velocidad se equipara.&nbsp;</p>
<!-- BREAK 8 --><p>El punto a favor de la natación en este caso es que el movimiento es casi continuo lo que supone una <strong>actividad de muy bajo impacto articular sin presencia de movimientos bruscos</strong>.&nbsp;</p>
<p><br></p>
<p>Imágenes | <a rel="noopener, noreferrer" href="https://www.freepik.es/">Freepik&nbsp;</a></p>
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                <title><![CDATA[Así se contraen los músculos]]></title>
                <link>https://www.vitonica.com/anatomia/asi-se-contraen-los-musculos</link>
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                <pubDate>Fri, 22 May 2009 13:10:30 +0000</pubDate>
                                         <dc:creator>Juan Lara</dc:creator>
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    <p><div align="center"></p>
<p></div></p>

<p>El ejercicio es sinónimo de <strong>movimiento </strong>y el movimiento tiene en su base la <strong>contracción muscular</strong>. Seguro que muchas veces hemos parado a pensar cómo se produce está contracción muscular. En el video la explicación es muy visual y completa, y aunque está en inglés se puede entender perfectamente.</p>
<!-- BREAK 1 -->
<p>Tal y como vemos la base de la contracción está en la <strong>unión neuromuscular</strong> (nervio+músculo). Una vez que el nervio transmite el impuslo nervioso a la <strong>fibra muscular</strong> ésta se pone en acción para hacer una contracción. Ahí es donde entra la composición del músculo, que fundamentalmente se compone de dos tipos de fibras: <strong>actina </strong>y <strong>miosina</strong>.</p>
<!-- BREAK 2 --><!--more--><p></p>

<p>El impulso nervioso libera <strong>calcio</strong>, que se une a ciertos puntos de la actina y esto activa a la miosina, que mediante las cabezas de palanca que vemos en el video tracciona sobre la actina y hace que ambos filamente se deslicen uno sobre el otro y por tanto se acorte la longitud de la fibra (contracción).</p>
<!-- BREAK 3 -->
<p>La suma de las miles de contracciones de cada fibra muscular se va hacer notar en el acortamiento del músculo en cuestión, que hará que se muevan las palancas óseas y entonces se produzca movimiento. Algo tan sencillo como puede ser coger una pesa lleva implícito miles de contracciones y procesos a nivel molecular, de ahí la importancia de tener bien nutrido al músculo, si hay carencias de algún nutriente, mineral o vitamina el proceso falla y el movimiento se ve alterado.</p>
<!-- BREAK 4 -->
<p>Sin duda un video muy ilustrativo de lo que pasa en los entresijos de nuestros músculos mientras estamos ejercitándonos. Aunque todo sea dicho, el proceso es mucho más complejo y entran en liza más factores y elementos. Cuantas más fibras musculares tengamos más potente será la contracción, eso es lo que persigue la hipertrofia, crear estímulos para que se creen más fibras en el músculo o las que hay se hagan mas fruesas.</p>
<!-- BREAK 5 -->
<p>Vía | <a rel="noopener, noreferrer" href="http://www.fisioterapia-arguelles.es/2009/05/21/%C2%BFcomo-se-contraen-los-musculos.html">Fisioterapia Argüelles</a><br />
En Vitónica | <a class="text-outboundlink" href="https://www.vitonica.com/fitness/fibras-de-contraccion-rapida-y-lenta" data-vars-post-title="Fibras de contracción rápida y lenta" data-vars-post-url="https://www.vitonica.com/fitness/fibras-de-contraccion-rapida-y-lenta">Fibras de contracción rápida y lenta</a><br />
En Vitónica | <a class="text-outboundlink" href="https://www.vitonica.com/enfermedades/la-falta-de-selenio-puede-disminuir-la-fuerza-muscular" data-vars-post-title="La falta de selenio puede disminuir la fuerza muscular" data-vars-post-url="https://www.vitonica.com/enfermedades/la-falta-de-selenio-puede-disminuir-la-fuerza-muscular">La fuerza de selenio puede disminuir la fuerza muscular</a></p>
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