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Músculo esquelético

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Músculo esquelético
Organização do músculo esquelético
• As células têm uma diferenciação celular alta 
• A membrana plasmática/sarcolema conecta com o interior das células através dos túbulos T (invaginações), que permitem a transmissão do impulso nervoso desde a superfície celular até ao seu interior 
• Juntos a estes encontramos o retículo sarcoplasmático
Estrutura do sarcómero
Seis filamentos finos (actina) rodeiam cada filamento grosso (miosina), num compacto arranjo hexagonal
Tipo de miofilamentos
Filamentos Grossos
Filamentos Finos
➔ A titina corre ao lado dos filamentos grossos e representa a maior proteína conhecida, esticando-se desde a linha M até às placas Z vizinhas 
➔ A linha M também serve como local de ligação para moléculas de miosina
Filamentos finos
➔ Formados por uma dupla hélice de moléculas de actina F, que se encontra associada com dois tipos de proteínas reguladoras: tropomiosina e troponina
Tropomiosina:
• Duas cadeias X que se localizam nos dois sulcos formados pelas cadeias de actina helicoidal 
• 1 molécula de tropomiosina corresponde a 7 monómeros de actina 
Troponina:
• Tn-T → liga-se à tropomiosina
• Tn-C → liga-se ao Ca2+ 
• Tn-I → liga-se à actina e inibe a contração
Filamentos grossos
➔ Hexâmero: 
• 2 cadeias α-hélice pesadas 
• 2 cadeias leves alcalinas (essenciais)
Estabilizam 
• 2 cadeias leves reguladoras
Regulam da atividade ATPase da miosina
Interação - Filamentos finos e grossos
Atividade muscular
➔ Estímulos nervosos propagam-se do SNC através de um neurónio motor até à placa neuromuscular, onde decorre o seguinte processo:
Controlo da atividade muscular
➔ Via SNC 
➔ Estímulo transmitido pelos moto-neurónios a sinapse colinérgica na junção neuromuscular; 
➔ Potencial da placa terminal propagação do potencial de ação ao sarcolema adjacente à placa motora;
A junção neuromuscular
Acoplamento excitação-contração
➔ O potencial de ação propaga-se do sarcolema para o interior das fibras musculares através de invaginações especializadas; 
➔ Nos músculos esquelético e cardíaco têm a forma de projeções tubulares radiais TÚBULOS T.
➔ Acoplamento eletromecânicoProcesso pelo qual a “excitação” elétrica da superfície membranar desencadeia o aumento da |Ca2+|i.

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