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TECIDO MUSCULAR

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TECIDO MUSCULAR 
1. Introdução 
- As células modificam a forma p/ alongada e fusiforme 
- Essa forma permite seu encurtamento e relaxamento 
- Por mudarem a morfologia as células são chamadas de fibras 
 
2. Propriedades 
- Contratilidade 
- Condutibilidade 
 
3. Nomenclatura Específica 
Célula = Fibra muscular 
Membrana Plasmática = Sarcolema 
Citoplasma = Sarcoplasma 
Retículo Endoplasmático = Retículo Sarcoplasmático 
Mitocôndrias = Sarcossomo 
 
4. Origem = Mesoderma 
Exceto os músculos da íris que se originam do neuroectoderma 
O tecido muscular se forma a partir dos mioblastos que são células musculares 
embrionárias derivadas do mesênquima (Tecido Conjuntivo Embrionário). 
 
5. Tipos de Músculo 
a) Fibra Muscular Lisa 
- Fibra fusiforme 
- Núcleo único, central e alongado 
- Sem estrias transversais 
- Contração lenta e involuntária 
- Não apresenta sarcômero 
 
 
b) Fibra Muscular Estriado Esquelética 
- Fibra longa e cilíndrica 
- Multinucleada, núcleos alongados na periferia 
- Com estrias transversais 
- Contração rápida e voluntária 
- Apresenta sarcômero 
 
c) Fibra Muscular Estriada Cardíaca 
- Uni ou binucleada 
- Com estrias transversais 
- Contração rápida e involuntária 
- Ramificadas e se unem através de discos intercalares (estruturas 
intercelulares especializadas - zônula de adesão, junções comunicantes e 
desmossomas) 
- Possuem sarcômero 
 
6. Proteínas Contráteis 
- São proteínas filamentosas, formadas por miofilamentos. 
- Actina - filamento fino 
- Miosina - filamento espesso 
7. Organização do Músculo Estriado 
a) Miofibrilas 
Principal subunidade estrutural e funcional da fibra muscular, constituída 
por feixes de filamentos de actina e miosina. 
 
b) Estrias Transversais 
• Resultam da disposição regular dos elementos contráteis actina e 
miosina no citoplasma destas células 
• Aparecem como faixas claras e escuras 
• Faixa escura - Banda A (Anisotrópica) (filamentos espessos), no centro 
da banda A aparece uma faixa mais clara a Banda H. 
• Faixa clara - Banda I (Isotrópica) (filamentos finos), no centro da banda 
I aparece uma linha transversal escura chamada linha Z. 
• A estriação da miofibrila é devido a repetição de unidades iguais 
chamadas sarcômeros. 
• Sarcômero é formado pela parte da miofibrila que fica entre duas linhas 
Z sucessivas e contém uma banda A separando duas semi bandas I. Ele 
constitui a unidade contrátil básica do músculo estriado (1/2 banda I + 
banda A + 1/2 banda I). 
c) Contração Muscular 
• A energia necessária para o processo de contração é fornecida pelo 
glicogênio (armazenado como carboidrato que liberara energia) e pelas 
mitocôndrias, ambos presentes no sarcoplasma. 
 
d) Retículo Sarcoplasmático - (rede de cisternas de retículo endoplasmático liso 
- envolve miofilamentos). 
 • Regula o fluxo do íon cálcio, necessário para a realização rápida dos 
ciclos de contração e relaxamento. 
 
e) Sistema de Túbulos Transversais ou Sistema T 
• Responsável pela contração uniforme de cada fibra muscular esquelética 
• Constituído por uma rede de invaginações tubulares da membrana 
(sarcolema) da fibra muscular, cujos ramos vão envolver ambas as junções 
das bandas A e I de cada sarcômero. 
• Tríade - presente no músculo estriado esquelético, formado por duas 
cisternas de retículo e um túbulo T. 
• Díade - presente no músculo estriado cardíaco, formado por uma cisterna de 
retículo e um túbulo T. 
 
8. Organização do Músculo Liso 
• O sarcolema de 2 células musculares adjacentes formam junções 
comunicantes, que participam da transmissão do impulso. 
• Feixes de miofilamentos se cruzam em todas as direções e forma a Trama 
Tridimensional. 
• Contração também por deslizamento dos filamentos de actina e miosina 
• Corpos Densos - regiões coradas em M.E., funcionam como local de inserção 
dos filamentos finos, contém α - actina 
 
9. Tecido Conjuntivo Associado ao Músculo 
Tecido Conjuntivo: mantém as fibras musculares unidas, permitindo que a 
força de contração gerada por cada fibra individualmente atue sobre o músculo inteiro. 
Músculo Estriado Esquelético 
Epimísio = Músculo 
Perimísio = Feixe de fibras musculares 
Endomísio = Fibra muscular (T.C. + Fibras reticulares) 
Musculo Estriado Cardíaco = { somente endomísio 
Músculo Liso = { somente endomísio 
10. Junção Neuromuscular 
Local de associação entre o sistema nervoso e tecido muscular esquelético, 
também chamado placa motora. 
 
11. Tipos de Fibras Musculares Esqueléticas 
• O sarcoplasma contém uma proteína avermelhada que tem o nome de 
mioglobina, que em vários aspectos é semelhante à hemoglobina das 
hemácias. A função da mioglobina é captar oxigênio do sangue e armazená-
lo nas fibras musculares, de modo que ele também fique disponível, para a 
produção de energia. 
a) Fibras Vermelhas - são fibras pequenas com alto teor de mioglobina e 
muitas mitocôndrias. 
Contração: lenta, porém sua atividade é prolongada e sustentada. 
Localização: músculos longos das costas, onde são responsáveis pelas 
contrações longas e lentas necessárias para a postura ereta. As fibras 
vermelhas também são encontradas nos músculos longos dos membros. 
b) Fibras Brancas - são fibras grandes com menor quantidade de mioglobina e 
de mitocôndrias do que as fibras vermelhas. 
Contração: rápida e de curta duração 
Localização: constituem as fibras primárias dos músculos extra-oculares e 
dos músculos que controlam os movimentos dos dedos. 
c) Fibras Intermediárias - estas fibras são menores do que as fibras brancas e 
têm um teor de mioglobina e uma quantidade de mitocôndrias 
intermediários entre os das fibras vermelhas e das brancas. 
 
 
 
 EVENTOS QUE PRODUZEM A CONTRAÇÃO DO MÚSCULO ESTRIADO 
ESQUELÉTICO 
O evento que leva à contração de uma fibra muscular esquelética é a chegada 
dos impulsos nervosos à junção neuromuscular, ou seja, à placa motora (Fig. 1, os 
números entre os parênteses, a seguir, referem-se aos números da Fig. 1). A célula 
nervosa que conduz esses impulsos é chamada de neurônio motor. O corpo celular desse 
neurônio situa-se na medula espinhal (ou no tronco cerebral), de onde envia um longo 
prolongamento citoplasmático, chamado de axônio ou fibra nervosa, para o músculo 
esquelético; neste o axônio ramifica-se para inervar várias fibras musculares. Os 
impulsos nervosos são medidos como potencial de ação da fibra nervosa (1); são 
transmitidos para a célula muscular(2) e isto produz a despolarização da membrana 
celular e a geração de um potencial de ação pela membrana da célula muscular (3). O 
potencial de despolarização se espalha pela célula muscular e continua através dos 
túbulos T até o interior da célula muscular (4). 
Na tríade da célula muscular, os túbulos T entram em estreito contato com 
dilatações do retículo sarcoplasmático e, neste ponto, a membrana excitada 
(despolarizada) do túbulo T (5) faz com que o cálcio seja liberado pelo retículo 
sarcoplasmático na matriz citoplasmática (6). O cálcio então ativa as proteínas 
contráteis (7), como descrevemos acima, e segue-se a contração. O cálcio volta para as 
cisternas do retículo sarcoplasmático (8) no fim desses eventos.

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