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Sistema motor somático
Via motora
Formada por um neurônio com longo axônio que é projetado no músculo
Perto dos alvos ele se ramifica e dispõem-se na superfície da fibra muscular
Isso permite que um só neurônio controle varias fibras ao mesmo tempo
A sinapse neurônio-músculo é chamada de junção neuromuscular, que possui sempre 
três componentes
Terminal axonal pré-sináptico (neurônio)
Fenda sináptica
Membrana pós-sináptica (fibra muscular
No lado pós-sináptico, a 
membrana da célula 
muscular modifica-se e 
forma a placa motora 
terminal
A parte superior dessas membranas 
possui vários receptores nicotínicos 
(nAChr) para a acetilcolina (ACh)
Já na fenda sináptica há 
aceticolinesterase, enzima que quebra a 
acetilcolina
Processo de contração na junção neuromuscular
Potencial de ação atinge o terminal axonal → abertura dos canais de Ca2+ 
dependentes de voltagem
Cálcio se difunde para a célula (a favor do gradiente eletroquímico) → 
desencadeia a liberação de acetilcolina das vesículas sinápticas
A acetilcolina difunde-se na fenda e combina com os receptores nicotínicos 
Os receptores colinérgicos nicotlínicos são canais iônicos dependentes de 
ligante
Quando a ACh se liga a ele, o portão do canal abre e ocorre o influxo de 
Na2+, que despolariza a fibra e dispara o potencial de ação que leva à 
contração
A ação da acetilcolina é sempre excitatória (contração) → o relaxamento 
ocorre com a inibição da liberação da ACh pelo neurônio 
Miofibrilas
→ Definição
- São estruturas contráteis da fibra muscular
• Cada fibra muscular contêm milhares de miofibrilas → maior parte do volume 
intracelular → pouco espaço para os outros componentes celulares
Estrutura
Sarcômeros: são estruturas 
contráteis repetidas que contêm de 
diversas proteínas organizadas e 
que compõem as miofibrilas
Proteínas
Miosina: proteínas motoras → 
filamentos grossos
Actina: microflamentos → 
filamentos finos
Tropomiosina e troponina: proteínas 
reguladoras
Titina e nebulina: proteínas 
acessórias gigantes
Miosina
É uma proteína motora com capacidade de produzir movimento
Possui várias isoformas em diferentes tipos de músculos → influencia na velocidade 
de contração do músculo
Cada miosina possui cadeias protéicas que se entrelaçam → longa cauda + par de 
cabeças 
Cada cabeça possui duas cadeias protéicas: uma "pesada" e uma "leve" (menor)
Cadeia pesada: domínio motor capaz de ligar-se ao ATP para gerar 
movimento → funciona como uma enzima = miosina-ATPase
Também contem um sitio de ligação para a actina
No músculo esquelético cerca de 250 moléculas de miosinas se 
juntam para formar um filamento grosso → cada filamento está 
organizado para que as cabeças fiquem agrupadas nas extremidades 
e na região central do filamento
A A
L
V
Papel do cálcio na contração
A troponina é um complexo ligante de cálcio que possui três 
proteínas → controla o posicionamento da tropomiosina
Em repouso, a Tropomiosina enrola-se na actina cobrindo os 
sitios que permitem ligação com a miosina → posição 
"desligada"
O cálcio, então, irá se ligar reversivamente a uma das proteínas 
do complexo, a troponina C
O complexo cálcio-troponina C desloca a tropomiosina, exibindo 
o sitio de ligação
Isso faz com que a miosina consiga "puxar" a actina e executar 
a contração
Para o relaxamento o cálcio precisa diminuir a concentração e 
assim desligar-se da troponina que irá voltar a cobrir o sitio de 
ligação da actina
Início da contração
A acetilcolina inicia o processo acoplamento 
excitação-contração
A acetilcolina liberada na fenda sináptica liga-se aos receptores 
nicotínicos ionotrópicos da placa motora
Ocorre então um influxo de Na+ >>> e fluxo de K+ → 
despolariza a membrana gerando um potencial de placa motora
Esse potencial se desloca para o túbulo T devido a sequencia 
de abertura de canais Na+ dependente de voltagem
Na membrana do túbulo T há uma proteína sensível a voltagem 
→ canal de cálcio do tipo L chamado receptor de di-
hidropiridina
Esse receptor esta acoplado a canais de Ca2+ do retículo sarcoplasmático → 
receptores de rianodina
Quando a região despolariza, os canais de Ca2+ se abrem e o cálcio armazenado flui 
para o citosol, iniciando a contração
Relaxamento
Para finalizar, o cálcio deve ser removido do citosol
O retículo sarcoplasmatico bombeia o Ca2+ de volta utilizando a Ca2+-ATPase
Geraçãodo potencial de ação muscular
Acoplamento excitação - contração
Relaxamento
A força da contração aumenta com a somação
Somação é o estímulo da fibra muscular repetidas vezes em pequenos intervalos 
sem que ela tenha tempo para relaxar 
Quando a fibra muscular atinge a concentração máxima, ela está em tetania

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