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Junção Neuromuscular

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Unidade Motora: motoneurônio e as fibras por ele 
inervadas 
- Um músculo é controlado por mais de um moto-
neurônio; possui várias unidades celulares 
- Quando um dos fatores tróficos (motoneurônio 
ou músculo) morre o outro sofre atrofia 
 
 
Elementos estruturais de uma fi-
bra muscular esquelética: 
Ventre muscular: o músculo em si 
- Ligado aos ossos através dos tendões 
Músculos são formados por Fibras 
- Fibras são formadas por conjuntos de sarcômeros 
(unidade contrátil da fibra muscular) 
 
 
 
Estrias: actina e miosina 
 
Os filamentos finos deslizam sobre os grossos na 
presença de cálcio 
JUNÇÃO NEUROMUSCULAR
 
Sinapse entre neurônio motor e o músculo 
Neurotransmissor: ACETILCOLINA 
Receptor muscular: COLINÉRGINO NICOTINICO 
(ionotrópico – excitatório sempre) 
Sarcolema: membrana plasmática do músculo 
 
 
junção 
neuromuscular 
EVENTOS DA NEUROTRANSMISSÃO: 
1 – Chegada do potencial de ação (PA) nos termi-
nais e abertura de canais de cálcio voltagem-de-
pendente 
2 – Liberação da acetilcolina 
3 – Complexo receptor nicotínico-Ach 
4 – Abertura de canais de sódio pós-sinápticos 
5 – Potencial Pós-Sináptico (Potencial de Placa) 
6 – Abertura dos canais de sódio e potássio (volta-
gem dependentes) no sarcolema 
7 – Geração e propagação do PA pelo sarcolema 
As fibras musculares são células excitáveis como os 
neurônios: geram PEPS (potencial de placa) e PA 
 
Forma rápida de transmitir os comandos neurais 
 
Miofibrilas: conjunto de sarcômeros 
Retículo Sarcoplasmático: Retículo Endoplasmático 
Liso do músculo 
 - Cheios de cálcio 
Túbulos Transversos (T): conduzem a onda de des-
polarização até as cisternas do retículo sarcoplas-
mático, para que seja liberada quantidade ade-
quada de cálcio para as fibras 
Cisternas: modelo trímero da musculatura esquelé-
tica 
 
- Formada por Ret. Sarco- 
plasmático (partes verdes) e 
um dobramento membra-
noso do sarcolema (rosa) 
 
 
ACOPLAMENTO ELETROMECÂNICO: 
 
1 – Condução do PA pelo sarcolema 
2 – Despolarização dos túbulos T 
3 – Abertura dos canais de cálcio do retículo sarco-
plasmático 
4 – Difusão de cálcio 
5 – Aumento de cálcio no mioplasma 
6 – Início da contração muscular 
Todo potencial elétrico gerado na membrana sar-
coplasmática e a sua interiorização, geram libera-
ção de cálcio para que ocorra a parte mecânica 
(contração). 
RESPOSTA MECÂNICA DO MÚSCULO: 
Uma vez gerado o PA no músculo haverá a contra-
ção e relaxamento 
 
Sempre que houver um estímulo no músculo capaz 
de gerar a contração e relaxamento, isso será cha-
mado de: 
ABALO: tensão mecânica isolada do músculo (estí-
mulo – contração – relaxamento) 
Abalos isolados são picos de tensão espaçadas, por 
terem estímulos espaçados 
 
(b) SOMAÇÃO MECÂNICA: fenômeno que ocorre 
quando os estímulos são dados de maneira repeti-
tiva e curto espaço de tempo 
(c) TÉTANO INCOMPLETO/ IMPERFEITO: é a soma-
ção incompleta dos abalos musculares 
 (d) TÉTANO COMPLETO/ PERFEITO: é a somação 
completa dos abalos musculares (TODAS as fibras 
são recrutadas = Máximo) – não é capaz de ser 
mantido por muito tempo por conta de um gasto 
muito grande de ATP 
 
A FORÇA DE CONTRAÇÃO PODE SER AU-
MENTADA CONFORME AUMENTADA A 
FREQUENCIA DOS POTENCIAIS DE AÇÃO, 
A DURAÇÃO DO ESTÍMULO E RECRU-
TANDO CADA VEZ MAIS FIBRAS DO MÚS-
CULO EM ATIVIDADE 
 
 
THRESHOLD = Limiar 
- Estímulos abaixo do limiar (1 e 2) não apresen-
tam resposta de contração; sem recrutamento das 
fibras 
- Estímulos que atingem o limiar (3) apresentam 
resposta de contração; recruta número mínimo de 
fibras 
- Estímulos maiores que o limiar (4, 5 e 6) apresen-
tam resposta de contração; o recrutamento das fi-
bras acontece de acordo com o aumento do estí-
mulo, quanto maior o estímulo, maior o número de 
fibras recrutadas 
- Estímulo máximo (7, 8 e 9) apresentam resposta 
de contração; o recrutamento das fibras é máximo, 
ou seja, TODAS as fibras são recrutadas apresen-
tando o máximo da contração; 
 
QUANDO O ESTÍMULO ATINGE O MÁXIMO DE FI-
BRAS RECRUTADAS, NÃO IMPORTA SE O NÍVEL 
DO ESTÍMULO FOR AUMENTADO, NÃO HAVERÁ 
MAIORES AMPLITUDES, POIS O NÚMERO MÁ-
XIMO DE FIBRAS RECRUTADAS JÁ FOI ATINGIDO E 
O MÚSCULO ESTÁ O MAIS CONTRAÍDO POSSÍVEL 
 
RRF: Fibras mistas 
- Fibras brancas: encontradas em velocistas; da 
massa muscular 
- Fibras vermelhas: fibras de alta resistência; não 
de tanta massa muscular (maratonistas) 
- Fibras mistas: os negros apresentam maior quan-
tidade; apresentam maior resistência, facilmente 
desenvolvidas; presente em atletas de alto rendi-
mento (Usain Bolt, Michael Jordan, Lebron James, 
Lukaku) 
 
FADIGA: 
Fraqueza progressiva e perda da capacidade de 
contratilidade pelo uso prolongado 
CAUSAS: 
- Queda da disponibilidade de ATP 
- Alteração no potencial de membrana 
- Inibição enzimática por conta do acúmulo de 
ácido láctico (pH ácido) 
- Acúmulo de K+ extracelular 
- Esgotamento de acetilcolina

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