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* * TECIDO MUSCULAR * * * * Introdução Movimentação dos Organismos Atividade de proteínas (motores moleculares) Energia química ATP Mudanças conformacionais: Contração e distenção das células musculares Energia química MOVIMENTO * * Introdução Funções Locomoção e Movimento Movimento dos órgãos internos Manutenção da postura e Equilíbrio Proteção Produção de calor * * Características Certos componentes das células musculares recebem nomes especiais: Membrana plasmática sarcolema; Citoplasma sarcoplasma; Retículo endoplasmático liso retículo sarcoplasmático. Mitocôndria sarcossoma. * * Introdução Funções Vídeo Características comuns: Modelo de filamentos deslizantes Uso de ATP como fonte de energia * * Músculo Esquelético Características Encontram-se aos pares Controle voluntário Fibras alongadas e cilindrícas Multinucleadas Presença de miofibrilas Filamentos finos Filamentos grossos * * Músculo Liso Características Sistema digestivo + vasos sanguíneos + bexiga + vias aéreas + útero Fusiforme (núcleo central) LISAS 1 núcleo + não possuem estrias ao microscópio Contração involuntária * * Músculo Cardíaco Características Estriados (contém fibras) Controle involuntário Junções comunicantes Unidade Sincronismo Resistência * * Corte longitudinal de fibras musculares esqueléticas. Notar as bandas A, coradas em Escuro, e as bandas I, claras e atravessadas por linha Z, finas e escuras. Fibras Musculares * * Fibra Muscular * * M:540.000 Proteínas do Músculo * * * * Sarcômero * * Miosina * * Domínio S1 Grupo motor que possibilita a contração Miosina * * Filamentos Filamento FINO São constituídos por MIOSINA ATPase que se movimenta ao longo da Actina, em presença de ATP e Ca++. Filamento GROSSO ACTINA F + TROPONINA + TROPOMIOSINA * * Troponinas * * * * Contração Muscular * * Contração Muscular * * Contração Muscular * * Contração Muscular * * Contração Muscular Vídeo * * Junção Neuromuscular * * Túbulo T * * * * O Papel do Cálcio Liga-se à Troponina Altera a conformação da Tropomiosina Expõe os sítios ativos As cabeças de miosina se ligam http://www.milkpoint.com.br * * Vídeo 1:30 Regulação * * Fontes de Energia * * Músculo Cardíaco Músculo Liso Vídeo * * Fadiga Muscular Causas: Contrações fortes e longas Depleção de glicogênio Baixa oxigenação Acúmulo de ácido láctico Proteção contra fadiga Exercício Aumento de enzimas oxidativas Mitocôndrias Vascularização * * Rigor Mortis Ausência de ATP Bombas de regulação iônica sem funcionamento (Ca++ATPase) Elevada [Ca++] no sarcoplasma Pontes de ligação miosina-actina não são desfeitas Músculo rígido Início: 3h a 4h Efeito máximo – 12h Relaxamento eterno – 25h a 36h (enzimas lisossomais) * * Botulismo Clostridium botulinum Neurotoxina botulínica Destruição de proteínas envolvidas na exocitose da acetilcolina (placa motora) Paralisia dos músculos Diafragma asfixia Bloqueio da liberação de Acetilcolina Músculo não recebe informação para contrair Linhas de exressão suavizadas Veneno natural 40milhoes x mais potente que o cianureto * * 1) Quais os tipos de tecido muscular? Fale sobre cada um. 2) Quais os componentes de uma célula muscular? 3) Quais proteínas formam o filamento fino e grosso? 4) Qual a importância do Ca+2 na contração muscular? 5) Quais receptores estão envolvidos na transmissão do potencial de ação para a fibra muscular e como eles atuam? 6) Descreva o mecanismo de contração muscular. 7) Qual a importância da creatina-fosfato ou fosfocreatina? 8) O que é o Rigor Mortis e como acontece? Estudo Dirigido * Classe: Trematoda Família: Schistomatidae - apresenta sexos separados - parasita de vasos sanguíneos de mamíferos e aves 2 subfamílias: Bilharzielinae – vermes sem dimorfismo sexual - parasitam aves e mamíferos silvestres - sem interesse clínico médico direto b) Schistosomatinae – vermes com nítido dimorfismo sexual - parasitam o homem e alguns animais - interesse clínico médico direto * Classe: Trematoda Família: Schistomatidae - apresenta sexos separados - parasita de vasos sanguíneos de mamíferos e aves 2 subfamílias: Bilharzielinae – vermes sem dimorfismo sexual - parasitam aves e mamíferos silvestres - sem interesse clínico médico direto b) Schistosomatinae – vermes com nítido dimorfismo sexual - parasitam o homem e alguns animais - interesse clínico médico direto * Classe: Trematoda Família: Schistomatidae - apresenta sexos separados - parasita de vasos sanguíneos de mamíferos e aves 2 subfamílias: Bilharzielinae – vermes sem dimorfismo sexual - parasitam aves e mamíferos silvestres - sem interesse clínico médico direto b) Schistosomatinae – vermes com nítido dimorfismo sexual - parasitam o homem e alguns animais - interesse clínico médico direto * * Classe: Trematoda Família: Schistomatidae - apresenta sexos separados - parasita de vasos sanguíneos de mamíferos e aves 2 subfamílias: Bilharzielinae – vermes sem dimorfismo sexual - parasitam aves e mamíferos silvestres - sem interesse clínico médico direto b) Schistosomatinae – vermes com nítido dimorfismo sexual - parasitam o homem e alguns animais - interesse clínico médico direto * Classe: Trematoda Família: Schistomatidae - apresenta sexos separados - parasita de vasos sanguíneos de mamíferos e aves 2 subfamílias: Bilharzielinae – vermes sem dimorfismo sexual - parasitam aves e mamíferos silvestres - sem interesse clínico médico direto b) Schistosomatinae – vermes com nítido dimorfismo sexual - parasitam o homem e alguns animais - interesse clínico médico direto * * Classe: Trematoda Família: Schistomatidae - apresenta sexos separados - parasita de vasos sanguíneos de mamíferos e aves 2 subfamílias: Bilharzielinae – vermes sem dimorfismo sexual - parasitam aves e mamíferos silvestres - sem interesse clínico médico direto b) Schistosomatinae – vermes com nítido dimorfismo sexual - parasitam o homem e alguns animais - interesse clínico médico direto * Classe: Trematoda Família: Schistomatidae - apresenta sexos separados - parasita de vasos sanguíneos de mamíferos e aves 2 subfamílias: Bilharzielinae – vermes sem dimorfismo sexual - parasitam aves e mamíferos silvestres - sem interesse clínico médico direto b) Schistosomatinae – vermes com nítido dimorfismo sexual - parasitam o homem e alguns animais - interesse clínico médico direto * Um potencial de ação é uma inversão do potencial de membrana que percorre a membrana de umacélula. Potenciais de ação são essenciais para a vida animal, porque transportam rapidamente informações entre e dentro dos tecidos. Eles podem ser gerados por muitos tipos de células, mas são utilizados mais intensamente pelo sistema nervoso, para comunicação entre neurônios e para transmitir informação dos neurônios para outro tecido do organismo, como os músculos ou asglândulas. * Como não há reposição de ATP, estes músculos permanecem contraídos já que não há “desligamento” do binding actina-miosina * Inibição da enzima Hexoquinase, primeira enzima da glicólise, para evitar o sequestro de glicose da corrente sanguínea. Então é utilizado reservas de glicogênio e fosfato creatina. Utilizam então a glicólise anaeróbica ou fermentação lática. Família: Schistomatidae - apresenta sexos separados - parasita de vasos sanguíneos de mamíferos e aves 2 subfamílias: Bilharzielinae – vermes sem dimorfismo sexual - parasitam aves e mamíferos silvestres - sem interesse clínico médico direto b) Schistosomatinae – vermes com nítido dimorfismo sexual - parasitam o homem e alguns animais - interesse clínico médico direto *
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