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tecido muscular esquelético

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Músculo 
Esquelético 
• Formado por feixes de células muito longas, cilíndricas, 
multinucleadas e contendo miofibrilas; 
 
• Núcleos localizados na periferia das fibras; 
O exercício aumenta a musculatura e diminui a 
quantidade de tecido adiposo. O aumento da 
musculatura se dá por hipertrofia ou 
hiperplasia? 
O aumento se dá por formação de novas miofibrilas, com 
aumento do diâmetro das fibras. Aumento do volume da 
célula por hipertrofia. Hiperplasia não ocorre nos músculos 
esquelético e cardíaco. 
Organização do Músculo Esquelético 
Miofibrilas Fibras Feixes 
 
 
• Epimísio: tecido conjuntivo. Envolve conjunto de feixes; 
 
• Perimísio: septos de tecido conjuntivo. Envolve feixes 
indivifualmente; 
 
• Endomísio: lâmina basal da fibra + fibras reticulares. Envolve fibras. 
Funções do Tecido Conjuntivo 
• Manter as fibras unidas; 
 
• Permitir que a força de contração gerada em cada fibra atue no 
músculo inteiro; 
 
• Transmissão da força de contração a outras estruturas como 
tendões e ossos; 
 
• Penetração de vasos sanguíneos no músculo, além de vasos 
linfáticos e nervos; 
 
Vasos sanguíneos 
Fibras colágenas (tendão) 
Organização das Fibras Musculares Esqueléticas 
• Estriações transversais: alternância de faixas claras e escuras; 
 
• Banda A (faixa escura) 
• Banda I (faixa clara) 
o Linha Z: linha transversal escura 
Banda A Linha Z 
Banda I 
Organização das Fibras Musculares Esqueléticas 
• Estriação: repetição de sarcômeros 
o Localizado entre duas linhas Z sucessivas 
 
 
• Cada fibra contém miofibrilas: arranjo repetitivo de sarcômeros 
o Filamentos finos de actina; 
o Filamentos grossos de miosina; 
o Filamentos intermediários: mantém a organização dos filamentos miofibrilares; 
• Actina e miosina são presas à membrana plasmática por meio de 
proteínas (distrofina). 
Na distrofia muscular de Duchenne, uma 
miopatia hereditária ligada ao cromossomo X, 
ocorrem lesões progressivas das fibras musculares 
que podem levar à morte prematura. Nota-se 
distrofina defeituosa ou inexistente no músculo 
desses doentes. 
Organização das Fibras Musculares Esqueléticas 
• As miofibrilas contêm 4 proteínas principais: 
• 
o Miosina: filamentos grossos 
o Actina; 
o Tropomiosina; 
o Troponina 
Retículo Sarcoplasmático 
• A contração depende da disponibilidade de Ca2+; 
 
• O RS armazena e regula o fluxo desse íon; 
 
• Rede de cisternas do REL que envolve grupos de miofilamentos; 
 
Sistema de Túbulos Transversais 
 
 
• Contração: 
 
o A despolarização da membrana do RS inicia-se na placa motora (junção 
mioneural na superfície da fibra); 
 
o Liberação de cálcio nas cisternas profundas do RS; 
 
o Sistema de túbulos transversais ou sistema T: invaginações tubulares da 
MP da fibra (sarcolema) >>>> contração uniforme de cada fibra; 
 
o Tríade: túbulo T + 2 expansões do RS. A despolarização é transmitida ao RS. 
Inervação 
• Nervos motores se ramificam no tecido conjuntivo do perimísio; 
 
• No local de contato com a fibra, o ramo final do nervo perde sua 
bainha de mielina e forma uma dilatação chamada placa motora ou 
junção mioneural; 
 
 
• Neurotransmissor acetilcolina: abertura 
de canais de sódio, depolarização do 
sarcolema 
 
Inervação 
• Na junção, o sarcolema forma dobras juncionais; 
 
• A fibra nervosa e as fibras musculares por ela inervadas formam 
uma unidade motora 
Fusos Musculares 
• Receptores que captam modificações no próprio músculo; 
 
• Cápsula de tecido conjuntivo que delimita um espaço contendo fluido 
e fibras musculares modificadas (fibras intrafusais); 
 
• Detectam modificações no comprimento (distensão) das fibras 
musculares intrafusais e transmitem para a medula espinhal 
 
• Mecanismos de controle da postura e da coordenação de músculos 
opostos durante as atividades motoras. 
Fibras 
modificadas 
Cápsula 
externa 
Músculo 
esquelético 
Neurônio 
sensorial 
Neurônio 
motor 
Corpúsculo Tendíneo de Golgi 
• Feixes de fibras colágenas encapsuladas onde penetram fibras 
nervosas sensoriais nos tendões; 
 
• Proprioceptivas; 
 
• Respondem à diferenças tensionais exercidas pelos músculos sobre 
os tendões; 
 
• Controle de forças necessárias aos diversos movimentos. 
Sistema de Produção de Energia 
• Fibras musculares podem ser classificadas de acordo com a 
estrutura e composição molecular em: 
 
o Tipo I: lentas e contínuas. Ricas em sarcoplasma contendo mioglobina. Cor 
vermelho-escura. Energia obtida de ácidos graxos metabolizados nas 
mitocôndrias; 
 
o Tipo II: contrações rápidas e descontínuas. Pouca mioglobina. Cor vermelho-
clara. Podem ser subdivididas em IIA, IIB (mais rápidas, glicólise como fonte 
de energia) e IIC. 
Fibras musculares 
ricas em mioglobina 
Regeneração do tecido muscular 
Tipo de tecido Capacidade de regeneração O que ocorre após a lesão? 
Músculo cardíaco Não Enfartes – fibroblastos invadem 
partes destruídas e produzem 
fibras colágenas 
Músculo esquelético Núcleos não se dividem – 
pequena capacidade 
regenerativa 
Células satélites responsáveis 
pela regeneração (mioblastos 
inativos) 
Músculo liso Sim Células que permanecem 
viáveis entram em mitose e 
reparam o tecido destruído

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