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Fisiologia Muscular 2

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FISIOLOGIA 
MUSCULAR 2 
Prof Leonardo Picchi 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
Contração muscular 
 
 Para haver contração muscular deverá ocorrer 
alguns processos com as proteínas actina e miosina. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
ACTINA: duas cadeias de G actinas que se enrolam entre si, 
formando a F actina. Na actina existe a troponina que possui 3 
sítios de ligação: - TNC (sítio do Ca2+) 
 - TNI (sítio de inibição) 
 - TNT (sítio tropomiosina) 
 
 A tropomiosina localiza-se no sulco das duas cadeias 
da actina e, em relaxamento, ela encobre o sítio ativo da 
actina. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
MIOSINA: a miosina é dividida em mero-miosina-leve e 
mero-miosina-pesada (MMP)*. A MMP é subdividida em S1 (2 
cabeças com função ATPásica) e S2 (base do filamento). 
 A MMP são pontes cruzadas que se direcionam para o 
filamento de actina (interação actomiosina), ou seja, dessa 
interação é que ocorrerá a contração muscular. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
OBS.: Para ocorrer contração é necessário haver 
interação entre S1 e o sítio ativo encoberto pela 
tropomiosina. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
SEQUÊNCIA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR 
 
 O processo de contração muscular é explicado pelo 
modelo do filamento deslizante. 
Potencial de ação (impulso nervoso) na Junção Neuro 
muscular. 
 
 Liberação de Ach na fenda sináptica que se 
liga aos receptores da placa motora. 
 
 Potencial de despolarização 
passa pelo sarcolema e chega ao RS vindo dos Túbulos 
T. 
 
 Liberação de Ca2+ 
no sarcoplasma para se unir à troponina*. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
OBS.: Quando o Ca2+ atinge a troponina é que se inicia, 
efetivamente, a contração muscular, já que, junto com a 
tropomiosina, regula a contração muscular, ou seja, 
controlam o deslizamento da actina sobre a miosina. 
 
 Num músculo relaxado, a concentração de Ca2+ no 
sarcoplasma é baixo. Após um potencial de ação, o Ca2+ 
chega à troponina e ocorre uma alteração da posição da 
tropomiosina, desbloqueando o sítio ativo da actina. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
SEQUÊNCIA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR 
 
 O processo de contração muscular é explicado pelo 
modelo do filamento deslizante. 
Alteração posição da tropomiosina 
 
 Miosina se conecta (ligação forte) 
 
 Liberação de energia armazenada na 
miosina 
 
 Movimentação de cada ponte 
cruzada 
 
 Encurtamento do músculo 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
 Quando outra molécula de ATP chega às pontes 
cruzadas, rompe-se o estado de ligação forte. A ATPase 
hidrolisa o ATP fornecendo nova energia à miosina. 
Enquanto houver Ca2+ livre para se ligar à troponina e ATP 
puder ser hidrolisado pela miosina haverá contração. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
RELAXAMENTO MUSCULAR 
 
 Para haver relaxamento muscular é preciso cessar o 
potencial de ação que chega pelo motoneurônio α. Quando 
isso ocorre, o Ca2+ volta para o RS através da bomba de Ca2+ 
(transporte ativo). Com a saída do Ca2+, a troponina faz com 
que a tropomiosina bloqueie novamente o sítio de ligação da 
actina. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
Propriedades da Fibra Muscular 
 
 
Comprimento X Tensão 
 
 A força gerada por um músculo depende do 
número de pontes cruzadas da miosina com a 
actina. Porém, há outros 3 fatores que interferem 
na qualidade da força gerada. 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
• Quantidade e tipo de unidades motoras recrutadas 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
Propriedades da Fibra Muscular 
 
• Comprimento inicial do músculo: comprimento ideal. 
1,65µm 2,25µm 3,45µm 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
Propriedades da Fibra Muscular 
 
• Natureza da estimulação nervosa: - Espasmo 
 - Somação 
 - Tetania 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
RIGOR MORTIS: contratura que ocorre 3-4h após um 
óbito devido à depressão total de ATP atingindo seu 
pico máximo em 12h. 
 
 A deterioração do RS libera Ca2+ que estimula a 
formação de pontes cruzadas (ligação actomiosina) 
não conseguindo se soltar do sítio ativo da actina, 
persistindo a contratura até a proteólise muscular (de 
15h a 25h após a morte). 
FISIOLOGIA MUSCULAR 2 
Velocidade de Contração X Comprimento 
 
 Em comprimento ideal a velocidade de 
contração é máxima, ou seja, a interação da actina 
com a miosina é máxima. 
 
 
Velocidade de Contração X Carga Aplicada 
 
Carga Nula = velocidade máxima de contração 
Aumento da Carga = velocidade reduzida 
Carga Máxima = velocidade nula

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