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Contração Muscular

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Contracao Muscular
· Fibra muscular: surge com os mioblastos, sua junção (de vários mioblastos) forma a fibra muscular imatura.
· Células satélites: caso os mioblastos sofram lesões, as células satélites se diferenciam para conter e também para sustentar os músculos.
· Função dos músculos
· Produção de movimentos
· Produção de calor
· Regulação do volume dos órgãos
· Propriedades
· Excitabilidade elétrica
· Contratilidade (redução da fibra muscular que gera uma tensão)
· Extensibilidade
· Elasticidade
· Sarcolema: membrana celular do músculo; tem alta quantidade de colágeno. Ele se funde com os tendões em cada extremidade do músculo.
· Nomenclatura muscular
· Célula muscular: mioblasto
· Membrana celular: sarcolema
· Retículo endoplasmático: retículo sarcoplasmático
· Sarcoplasma: líquido rico em glicogênio, potássio, magnésio, fósforo e mioglobina.
· Principal organela usada nos músculos: mitocôndria
 Músculo esquelético
· Fibras oxidativas: lentas, mais resistentes à fadiga.
· Fibras brancas: rápidas, contração menos eficiente, menos resistentes à fadiga.
*As extremidades dos músculos são presas por tendões
*O retículo sarcoplasmático controla o cálcio
*Contrair = liberar cálcio
*Mais acetilcolina: mais potencial graduado e com isso vai gerar mais potencial de ação, ou seja, mais contração muscular.
 Miosina: filamentos grossos
 Actina: filamentos finos
· Treponina: receptor; tem um sítio para o cálcio (durante o movimento há encurtamento da fibra). Quando ela recebe, o cálcio movimenta a tropomiosina, permitindo o encaixe da actina e miosina. Encaixe de actina e miosina = contração muscular. Quando não tem cálcio, a tropomiosina não se move, impedindo a contração muscular = relaxamento muscular. Quanto maior o tempo de contração muscular, maior será o gasto de ATP. Titina e Nebulina função estrutural
· Sarcômero: composto por filamentos de actina e miosina
· Condições musculares:
· Hipertrofia muscular: quando se utiliza o músculo, resultado de treinamento muscular.
· .Atrofia: quando não se utiliza o músculo.
· Fadiga muscular: diminuição da tensão muscular, dores e perda do tônus, esgotamento das vesículas.
· Câimbras: causadas por contrações contínuas que resultaram em desidratação
· Tétano: contrações involuntárias fortes
· Distensões: 
· Nível 1: edema e desconforto
· Nível 11: perda ou função e esquimose eventual
· Nível 111: rompimento do nervo (perda de movimento)
· Distrofia muscular: grupo de doenças neuromusculares que resulta em progressivo enfraquecimento e desintegração dos músculos esqueléticos ao longo do tempo. As doenças diferem entre si nos músculos que são principalmente afetados, no grau de enfraquecimento, na velocidade de progressão e na idade em que se começam a manifestar os sintomas. Em muitos casos a pessoa fica incapacitada para caminhar. Alguns tipos estão também associados a problemas noutros órgãos.
· Miastenia: doença autoimune que afeta a comunicação entre os nervos e os músculos, o que resulta em fraqueza muscular. Os músculos afetados com maior frequência são os dos olhos, da face e da deglutição. A fraqueza destes músculos pode causar visão dupla, pálpebras descaídas, dificuldade em falar e dificuldade em caminhar. A doença pode ser de início súbito. Em muitos casos, as pessoas afetadas apresentam aumento de volume do timo ou desenvolvem um tumor no timo.
*Comer bananas evita câimbras, pois há aumento de potássio, o que contribui para a repolarização. A água também evita câimbras, pois impede a desidratação e a concentração de sódio.
· Processo de contração muscular
Neurônio motor + fibra muscular + placa motora ou junção neuromuscular
O neurônio motor quer mover um músculo, então ele gera um potencial de ação que no terminal axônio vai abrir canais de cálcio regulados por voltagem, quando o canal de cálcio é aberto ele libera cálcio e neurotransmissor das vesículas, o neurotransmissor encontrado é a acetilcolina, assim vai haver liberação dele, e o mesmo vai se ligar no receptor encontrado no músculo e quando a acetilcolina se liga no receptor, este vai se abrir permitindo a entrada de sódio (pequena quantidade), não sendo suficiente para gerar potencial de ação, mas suficiente para abrir canais de sódio regulados por voltagem que são encontrados nos músculos, por causa disso, entra uma quantidade de sódio maior. Esse sódio entra, aumenta a energia que abre um canal regulado por voltagem, gera mais energia, que abre um próximo canal até que atinge um limiar, e quando este limiar é atingido, gera um potencial de ação. Um potencial de ação do neurônio gera um potencial de ação no músculo.

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