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3 Contração Muscular

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Contração Muscular
..Tipos de Músculos……………………………………
· Estriado cardíaco
· Liso
· Estriado esquelético
..Unidades……………………………………………….
· Disco Z
· Filamento proteico espesso que serve como âncora para os filamentos contráteis.
· O segmento situado entre dois discos é chamado de sarcômero.
· A aproximação das linhas Z provoca o encurtamento do sarcômero a partir da sobreposição dos filamentos finos.
· Miosina
· Proteína no estado quaternário, formada por um complexo de várias miosinas.
· A região de cauda se une a outras caudas, gerando o corpo do filamento.
· Outra parte da molécula forma o braço e a cabeça da miosina.
· A cabeça tem grande capacidade de se ligar à actina e formar as pontes cruzadas.
· A cabeça é a função como enzima ATPase, que permite a clivagem do ATP.
· Actina
· Polipeptídeo com sítio de grande afinidade pela miosina, o que permite a formação das pontes cruzadas.
· A base dos filamentos é fortemente inserida nos discos Z.
· Tropomiosina
· Durante o repouso, recobrem os filamentos de actina, de forma a impedir a atração entre miosina e actina e consequente contração muscular.
· Troponina
· Complexo formado por 3 regiões: I, T, C
· I: forte afinidade com a actina, ajuda a evitar as pontes cruzadas.
· T: ligada à tropomiosina.
· C: forte afinidade pelos íons cálcio.
..Interação dos filamentos……………………….
· Em repouso, os locais ativos da actina estão fisicamente recobertos pelo complexo troponina-tropomiosina. Mas, na presença de íons Ca++, o complexo é inibido
· Quando o cálcio se liga à troponina C, o complexo troponina passa por uma alteração conformacional que traciona a molécula e a desloca.
· Esse movimento expõem os sítios ativos da actina e permite a realização das pontes cruzadas com a miosina.
· Assim que a actina é ativada pelo cálcio, ocorre a ligação com a miosina e acontece a contração.
· Quando a cabeça da miosina se inclina e leva com ela a actina, automaticamente se separa desse sítio e retorna para posição estendida.
· Nesse momento, se combina com um novo sítio ativo, localizado mais adiante e o filamento de actina, a partir de tal movimento, se desloca.
..Mecanismo geral da contração………………..
1) Potencial de ação cursa do
2) nervo motor até terminações nas fibras nervosas.
3) Em cada terminação, o nervo secreta acetilcolina.
4) A acetilcolina promove abertura de canais de cátions, regulados pela sua presença.
5) O retículo sarcoplasmático libera grande quantidade de cálcio.
6) Os íons ativam as forças atrativas entre actina e miosina, promovendo a contração.
7) O Ca++ é bombeado de volta para o retículo, onde permanece armazenado até novo estímulo.
..Eventos químicos da contração……………….
1) Momento de repouso
2) Momento de ativação
· Com a despolarização da membrana, os canais de Ca+ são ativados. O Ca++ difundido liga-se na troponina C, o que ativa a ATPase da cabeça da miosina e permite a ligação entre miosina e actina.
3) Momento de contração
· A liberação de energia de ATP promove a inclinação da ponte cruzada, que puxa o filamento de actina e permite a contração.
4) Momento de relaxamento
· Uma vez que a ponte cruzada está inclinada, ocorre liberação de ADP e íon fosfato. No local de liberação, uma nova molécula de ATP se liga, o que causa o desligamento entre a miosina e a actina e o desprendimento do cálcio.
· Assim o processo pode ocorrer novamente.
..Grau de superposição……………………………….
· O comprimento do sarcômero e o grau de superposição dos filamentos influem na tensão ativa desenvolvida pela fibra.
· No ponto D, os filamentos de actina formam puxados em toda a sua extensão.
· Nesse ponto, a tensão desenvolvida é zero.
· Então, à medida que o sarcômero encurta e os filamentos começam a se sobrepor, a tensão aumenta progressivamente até o comprimento do sarcômero diminuir.
· Nesse ponto, os filamentos de actina já estão sobrepostos aos filamentos de miosina.
· Mesmo com encurtamento adicional, o sarcômero mantém tensão máxima até que B seja atingido.
· No ponto A, a força da contração é reduzida rapidamente , uma vez que os discos Z entram em contato com as extremidades da miosina.
· A força da contração se aproxima de zero, mas o sarcômero está todo contraído em seu comprimento.
..Placa motora………………………………………….
· A placa motora é a estrutura que consiste no complexo de fibras nervosas que se invaginam na superfície extracelular da fibra muscular
· Entre o terminal de um axônio e a membrana da fibra, existe a fenda sináptica. 
· Nesse espaço é possível observar pequenas dobras da membrana muscular, as fendas subneurais, que aumentam a área de ação do transmissor sináptico.
· O neurotransmissor é a acetilcolina, que age na excitação da fibra muscular.
· Os canais iônicos controlados pela acetilcolina se localizam muito próximos às aberturas das fendas subneurais, são os receptores colinérgicos.
· O principal efeito da abertura dos canais é permitir que grande número de íons sódio, com potencial positivo, entre na fibra.
· Isso provoca um potencial positivo, conhecido como potencial da placa motora, que se propaga ao longo de membrana
..Acoplamento excitação - contração………….
· Túbulo transverso
· Localizado entrelaçado à miofibrila. São extensões internas da membrana plasmática que se abrem para o exterior.
· Assim, quando um potencial de ação se propaga pela membrana da fibra muscular, a alteração do potencial se propaga ao longo dos túbulos T para o interior da fibra.
· Liberação dos íons cálcio
· No interior do retículo sarcoplasmático há excesso de íons de cálcio, liberados quando um potencial de ação ocorre no túbulo T adjacente.
· A variação da voltagem é detectada pelos receptores de di-idropiridina, ligados aos canais de liberação de cálcio, receptores de canal de rianodina.
· A ativação dos receptores de di-idropiridina desencadeia a abertura dos canais de cálcio. Esses canais liberam cálcio para o sarcoplasma que banha as miofibrilas e promove a contração.
· Remoção dos íons Ca++
· Uma vez liberado os íons se difundem entre as miofibrilas, provocando contração muscular que permanece enquanto a concentração do íon estiver elevada.
· Porém, uma bomba de cálcio, continuamente ativa, bombeia os íons de cálcio para longe das miofibrilas e de volta para os túbulos sarcoplasmáticos. A proteína calsequestrina atua quebrando o cálcio.
..Tipos de contração………………………………….
· Isométrica
· O músculo se contrai, produz força mas não muda seu comprimento, não ocorre diminuição da fibra muscular.
· Isotônica
· Não ocorre contração do tônus. O músculo pode alongar ou encurtar.

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