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Resumo guyton- Cap. 06 Contração do M. esquelético

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Contração do Músculo Esquelético
1.0 INTRODUÇÃO:
⦁ Cerca de 40% do corpo é composto por musculatura esquelética;
Músculo Esquelético -> Fibras (revestidas pelo SARCOLEMA) -> Miofibrilas -> 
Filamentos: de Miosina e o dobro de Actina.
Obs: Filamentos de Miosina e Actina são os responsáveis pela contração real. Temos o dobro de 
filamentos de Actina que são as mais finas também.
⦁ Sarcômero: segmento da miofiblila, situado entre duas Bandas Z.
⦁ Contração muscular- filamentos de actina sobrepõem-se aos de miosina;
⦁ Entre os filamentos de miosina e actina, temos as moléculas de TITINA, que 
mantém a organização do músculo (filamentos de actina e miosina no lugar). 
⦁ Sarcoplasma- liquido intracelular entre as miofibrilas, que estão em suspensão.
⦁ Retículo Sarcoplasmático = Retículo Endoplasmático: circundas as fibras 
musculares.
2.0 MECANISMO DA CONTRAÇÃO
Potencial de ação -> Secreta ACETILCOLINA (terminação nervosa) -> Abertura de 
canais regulados por Acetilcolina -> Entrada de Na+ -> despolarização local -> 
Abertura dos Canais de Na+ voltagem-dependente -> Potencial de ação -> propaga 
pela fibra muscular -> Faz com que o Retículo S. libere Ca++ -> ativam atração entre 
miosina e actina -> Processo contrátil -> Bomba de Ca++ faz com que retorne ao 
potencial de repouso.
3.0 MECANISMO MOLECULAR
Os filamentos de actina, durante a contração, se sobrepõem uns sobre os outros, 
resultado do deslizamento por entre filamentos de miosina. Puxam os Discos Z.
Pontes cruzadas de miosina: cabeças e braços que se projetaram do corpo;
3.1 Filamentos de miosina: As móleculas de miosina é formada por 6 cadeias de 
polipeptídeos, 2 pesadas e 4 leves, as pontas das cadeias pesadas formam as 
cabeças da miosina, que possuem 2 cadeias leves em cada.
Obs: As cabeças possuem atividade ATPase, ou seja, clivam ATP para obter energia 
p/ o processo de contração.
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3.1 Filamentos de actina: Actina + Troponina + Tropomiosina
Actina F que forma a viga é composta por Mol. de Actina G ligadas a ADP (locais 
ativos= local de interação com as pontes cruzadas da miosina -> produz contração)
ObS; A base dos fil. de actina está inserida nos discos Z;
Tropomiosina: filamentos entre as actinas F- recobrem, durante o repouso, os 
LOCAIS ATIVOS, portanto não há atração entre actina e miosina, evitando a 
contração;
Troponina: formada pelo complexo TIC: 
T= Forte afinidade com a TROPOMIOSINA;
I= Forte afinidade pela ACTINA;
C= Forte afinidade pela Ca+
4.0 INTERAÇÃO ENTRE OS FILAMENTOS DE MIOSINA E ACTINA:
O complexo troponina-tropomiosina recobre os locais ativos dos filamentos actina, 
não havendo assim a ligação com as cabeças de miosina=> não há contração;
⦁ Para haver contração, na presença de Ca++, a troponina C se liga a ele, 
levando a uma alteração conformacional do complexo troponina, gerando 
uma contração da TROPOMIOSINA, descobrindo assim os locais ativos, e
estes atraem as cabeças das pontes cruzadas de miosina.
⦁ MOVIMENTO DE IR P/ ADIANTE: As cabeças das pontes cruzadas se ligam 
aos locais ativos dos filamentos de actina, ela se inclina e leva o filamento de 
actina junto, depois se solta dele, volta para a posição normal e estabelece 
nova ligação, assim o músculo se contrai. 
Ligação cabeça ponte cruzada c/ locais ativos livres-> inclinam e soltam-> ligam 
novamente-> CONTRAÇÃO.
O grau de contração do músculo depende do grau de sobreposição dos filamentos 
de actina e miosina. 
5.0 ENÉRGETICA DA CONTRAÇÃO:
ATP usado como fonte de energia para o mecanismo de ir para adiante.
Usado nas bombas de sódio-potássio e de Ca++
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Fontes de energia: 
O ATP clivado para a contração é refosforilado, como???
Clivagem da FOSFOCREATINA-> clivagem -> energia liberada-> ligação de fosfato a 
ADP;
GLICÓLISE -> clivagem-> Ac. pirúvico e lático ->libera energia-> Fosforila o ADP -> 
contração e reconstituição de FOSFOCREATINA;
Contração duradoura- Produtos da glicólise+ oxigênio-> Libera ATP.
6.0 OUTROS:
UNIDADE MOTORA: Todas as fibras musculares inervadas por uma só fibra nervosa; 
Musculos para controle fino têm mais fibras nervosas pra menos fibras musculares.
SOMAÇÃO:
1- Fibras múltiplas: aumento de unidades motoras que se contraem ao mesmo 
tempo
2- Somação por frequência e tetanização: Baixas frequencias de estimulação, com 
contrações individuais, a medida que o estimulo aumenta,uma contração ocorre 
após a outra, até que uma contração soma-se a outra, até que a frequencia 
aumenta tanto que as contrações aparentam serem unicas e contínuas 
(tetanização). Por conta do Ca++ no sarcoplasma.
TÔNUS: músculo apresenta tensão mesmo em repouso. Devido a baixa frequência 
de impulsos nervosos da medula espinhal.
POLIOMIELITE: ocorreu destruição de fibras nervosas, ocorre então a formação de 
novos axônios, pela ramificação das fibras nervosas remanescentes, formando 
UNIDADES MACROMOTORAS.
RIGIDEZ CADAVÉRICA: os músculos entram em contratura mesmo sem potencial de 
ação, e não há ATP para haver relaxamento, separar as fibras de actina e miosina. 
Permanecem rígidos até sua degeneração.
EFEITOS DA DESNERVAÇÃO: causa atrofia no músculo por desuso. 
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