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Tecido Muscular

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TECIDO MUSCULAR
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Introdução
Movimentação dos Organismos
Atividade de proteínas (motores moleculares)
Energia química  ATP
Mudanças conformacionais:
Contração e distenção das células musculares
Energia química  MOVIMENTO
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Introdução
Funções
Locomoção e Movimento
Movimento dos órgãos internos
Manutenção da postura e Equilíbrio
Proteção
Produção de calor
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Características
Certos componentes das células musculares recebem nomes especiais:
Membrana plasmática sarcolema;
Citoplasma sarcoplasma;
Retículo endoplasmático liso retículo sarcoplasmático.
Mitocôndria sarcossoma.
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Introdução
Funções
Vídeo
Características comuns:
Modelo de filamentos deslizantes
Uso de ATP como fonte de energia
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Músculo Esquelético
Características
Encontram-se aos pares
Controle voluntário
Fibras alongadas e cilindrícas
Multinucleadas
Presença de miofibrilas
Filamentos finos
Filamentos grossos
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Músculo Liso
Características
Sistema digestivo + vasos sanguíneos + bexiga + vias aéreas + útero
Fusiforme (núcleo central)
LISAS  1 núcleo + não possuem estrias ao microscópio
Contração involuntária
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Músculo Cardíaco
Características
Estriados (contém fibras)
Controle involuntário
Junções comunicantes  Unidade  Sincronismo
Resistência
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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
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Fibra Muscular
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M:540.000
Proteínas do Músculo
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Sarcômero
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Miosina
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Domínio S1  Grupo motor que possibilita a contração 
Miosina
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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
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Troponinas
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Contração Muscular
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Contração Muscular
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Contração Muscular
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Contração Muscular
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Contração Muscular
Vídeo
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Junção Neuromuscular
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Túbulo T
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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
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Vídeo 1:30
Regulação 
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Fontes de Energia
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Músculo Cardíaco
Músculo Liso
Vídeo
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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
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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)
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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Como não há reposição de ATP, estes músculos permanecem contraídos já que não há “desligamento” do binding actina-miosina
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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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