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* TECIDO MUSCULAR * * ORIGEM EMBRIONÁRIA Mesoderma Mesoderma Paraxial (somitos) * Sistema formado por mais de 600 órgãos denominados “ músculos”, que por sua vez são formados por células especializadas em contração e relaxamento. SISTEMA MUSCULAR * OS MÚSCULOS Corpo humano 40 a 50 % músculos * FUNÇÕES DO SISTEMA MUSCULAR * MOVIMENTAÇÃO * PRODUÇÃO DE CALOR * SUSTENTAÇÃO E POSTURA CORPORAL * MOVIMENTO DE SUBSTÂNCIAS, COMO ALIMENTOS E LÍQUIDOS * CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA MUSCULAR * CONTRATILIDADE Encurtamento das fibras musculares * EXTENSIBILIDADE E ELASTICIDADE Fibras podem se estirar além do tamanho normal e depois recuar ao seu tamanho original * IRRITABILIDADE Sensível a estímulos nervosos * No Tecido Muscular as células são também chamadas de fibras. Por que? * Terminologia especial das células musculares, devido às suas funções altamente especializadas: Membrana plasmática: SARCOLEMA Citoplasma: SARCOPLASMA Retículo End. Liso: RET. SARCOPLASMÁTICO Mitocôndrias: SARCOSOMAS * CLASSIFICAÇÃO Existem 3 tipos de tecidos musculares: Tecido Muscular Estriado Esquelético Tecido Muscular Estriado Cardíaco Tecido Muscular Liso * TECIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO Células Plurinucleadas (vários núcleos na periferia); Células cilindricas de até 30 cm Miofibrilas com faixas claras e escuras alternadas (estrias transversais); A maioria do tecido é ligado ao esqueleto; Contração muscular voluntária, forte e rápida. * TECIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO * * TECIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO * Função do tecido conjuntivo: manter as fibras musculares unidas permitindo que a força de contração gerada individualmente atue sobre o músculo inteiro. * * A ORGANIZAÇÃO DAS PROTEÍNAS CONTRÁTEIS CAUSA O SURGIMENTO DE PROEMINENTES ESTRIAÇÕES TRANSVERSAIS * Fibra Muscular e Miofibrila Fibra Miofibrila Sarcômero * * CONTRAÇÃO MUSCULAR (músculo estriado) * PROTEÍNAS MUSCULARES * A CÉLULA MUSCULAR ESTRIADA ESQUELÉTICA * * RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO Armazena e regula o fluxo do íon Ca+2 Rede de cisternas do retículo endoplasmático liso, que envolve feixes de miofilamentos; Quando a membrana do retículo é despolarizada pelo estímulo nervoso, os canais de Ca+2 se abrem liberando esses íons que difundem-se atuando sobre a troponina, possibilitando a formação de pontes entre a actina e a miosina * SISTEMA DE TÚBULOS TRANSVERSAIS Responsável pela contração uniforme de cada fibra muscular esquelética Em cada lado de cada túbulo T existe uma expansão do retículo sarcoplasmático. Este complexo – túbulo T e duas expansões do retículo – é conhecido como tríade Na tríade, a despolarização dos túbulos T é transmitida ao retículo * CONTRAÇÃO MUSCULAR * INERVAÇÃO Contração das fibras musculares esqueléticas é comandada por nervos motores que se ramificam no perimísio. Placa motora: local onde o nervo penetra na superfície da fibra muscular. Quando uma fibra do nervo motor recebe um impulso nervoso, o terminal axônico libera acetilcolina que se difunde e se prende aos receptores do sarcolema. * A ligação com o neurotransmissor resulta na despolarização do sarcolema. Colinesterase hidrolisa a acetilcolina, o que é necessário para o restabelecimento do potencial de repouso. Uma fibra nervosa pode inervar uma única fibra muscular ou várias. * * * CONTRAÇÃO MUSCULAR * TECIDO MUSCULAR ESTRIADO CARDÍACO * TECIDO MUSCULAR ESTRIADO CARDÍACO Localizado no coração; Células longas e ramificadas; Células Mononucleadas (1 núcleo, as vezes 2); Circundadas por uma bainha delicada de tecido conjuntivo que equivale ao endomísio; Apresenta estrias transversais; Possui discos intercalares; Contração muscular involuntária, rápida e ritmada. * Tecido Muscular Cardíaco Discos intercalares apresentam três especializações juncionais: -Zônula de adesão -Desmossomos -Junções comunicantes Estrutura da fibra cardíaca similar a esquelética porém, não tão organizada Contém numerosas mitocôndrias ( ~40% do volume Citoplasmático) Armazena ácidos graxos sob a forma de triglicerídeos. Existe pequena quantidade de glicogênio * MÚSCULO CARDÍACO Presença de díades: túbulo T e cisterna do retículo sarcoplasmático. Fibras cardíacas apresentam grânulos secretores. Estes grânulos contêm molécula precursora do hormônio ou peptídeo atrial natridiurético. Atua nos rins aumentando a eliminação de sódio (natriurese) e água (diurese) pela urina. * MÚSCULO CARDÍACO Contrações rítmicas são geradas e conduzidas por uma rede de células musculares cardíacas modificadas. Geram e conduzem estímulo cardíaco permitindo que contrações dos átrios e ventrículos ocorram em determinada sequência bombeando o sangue. * CÉLULA MUSCULAR ESTRIADA CARDÍACA * Tecido Muscular Cardíaco * * TECIDO MUSCULAR LISO * TECIDO MUSCULAR LISO Localizado nas paredes dos órgãos ocos (exemplo: tubo digestório, útero, bexiga, vesícula biliar, derme, etc.); Células fusiformes; Células Mononucleadas (1 núcleo); Sem estrias transversais; Contração muscular involuntária e lenta. * TECIDO MUSCULAR LISO CÉLULA MUSCULAR LISA * MÚSCULO LISO Possuem cavéolas que contêm Ca+2 usado nas contrações. Mecanismo de contração deste músculo é diferente do músculo estriado esquelético. Não existem sarcômeros. * CONTRAÇÃO MUSCULAR (músculo liso) Nos músculos lisos os filamentos de actina e miosina formam uma rede dentro da célula, em vez de estarem alinhados, por isso a ausência de estrias. A contração é mais lenta e mais fraca. Ocorre o deslizamento de actina. * CONTRAÇÃO DA CÉLULA MUSCULAR LISA * REGENERAÇÃO DO TECIDO MUSCULAR Músculo cardíaco: não se regenera. As lesões são invadidas por fibroblastos que produzem fibras colágenas, formando uma cicatriz de tecido conjuntivo denso. Músculo esquelético: pode ocorrer através de células satélites que se proliferam após lesão ou estímulo originando novas fibras musculares. Hipertrofia Músculo liso: ocorrendo lesão, as células viáveis entram em mitose e reparam o tecido destruído. Hipertrofia e hiperplasia * ENVELHECIMENTO DO TECIDO MUSCULAR Perda progressiva lenta a partir dos 30 anos Substituição por tecido conjuntivo e tecido adiposo Diminuição na força máxima Redução dos reflexos musculares Perda da flexibilidade Programas de treinamento de resistência * * * * * * * * * * * * *
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