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Aula 2 Resumo de Fisiologia Veterinária II Músculos Copia

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RESUMO DE FISIOLOGIA VETERINÁRIA II –MÚSCULOS 
ACADÊMICA JULIA CANAL
Para ocorrer a contração muscular, o músculo recebe um estímulo da placa motora (terminação do neurônio motor com a fibra muscular), liberando o neurotransmissor chamado de acetil colina na fenda sináptica, estimulando iniciando um potencial de ação que irá estimular o músculo a contrair. A contração nada mais é do que encurtar a fibra múscular, fazendo uma relação entre actina e miosina, e depois disso essa célula muscular consegue relaxar e voltar ao normal, dando a ela elasticidade, isso ocorre em todos os tipos de músculos (músculo liso, músculo estriado esquelético, e músculo estriado cardíaco). 
O músculo liso não tem sobreposição organizada dos filamentos de actina e miosina e por isso não é classificado como estriado, a inervação desse tipo de músculo é autônomo, ou seja é involuntário, mas também há certo controle hormonal envolvido dando somente localmente a contração. Já o músculo estriado cardíaco tem um local gerador próprio de estímulo (nódulo sinoatrial), mas também tem inervação do sistema autônomo (tanto simpático como parassimpático). E o músculo estriado esquelético é mais voluntário, porém também tem certa inervação do sistema autônomo. 
O músculo liso não possui estriações visíveis, tem formato de fuso (com pontas) e um núcleo central, controlado pelo sistema autônomo e também tem filamentos de actina e miosina, porém não é organizado em bandas. 
O músculo cardíaco está localizado basicamente no coração, controlado por sistema autônomo, mas tem células responsáveis pelo seu próprio estímulo, tem filamentos de actina e miosina organizada em bandas, tem núcleo centralizado, e possui ramificações, entre as células, fazendo contato com as células vizinhas, e neste contato existe os discos intercalados, que fazem a junção de canais iônicos que ligam o citoplasma de uma células com o da outra. Esses discos intercalados fazem com o potencial de ação vá sendo transmitido de uma célula para a outra mais rapidamente. 
E o músculo esquelético pode ser subdividido de acordo com os filamentos de actina e miosina em fibras brancas, vermelhas e intermediárias, levando em conta a concentração de mioglobulina (pigmento que transporta oxigênio – 1 ligação de oxigênio, carrega oxigênio para os músculos). As fibras vermelhas possuem mais mitocôndrias, que confere mais energia a células e mais concentração de mioglobina, contrai mais lentamente que a fibra branca porém demora mais tempo para chegar a fadiga, já a fibra branca contrai mais rapidamente porém cansa fácil (ex; Músculo do peito de um frango e um pombo). As células desses músculos não tem prolongamentos e nem discos intercalares. A fibra muscular é composta por várias células, portanto contém vários núcleos e esses núcleos se alojam na periferia das células. 
A principal função da célula muscular é contrair e conseguir relaxar novamente. O músculo possui um tendão que faz a fixação do músculo nos ossos, e é classificado conforme o seu movimento em relação aos ossos, pode ser classificados em flexores (diminui o ângulo), extensor (aumento o ângulo), adutor (traz pra perto do corpo), abdutor (em direção para fora do corpo) ou esfíncter, geralmente eles trabalham com oposição um ao outro, ou seja, quando um flexiona o outro relaxa e vice e versa.
Nos músculos há tecido conjuntivo de grande importância para sustentação. Na inserção do músculo com o osso há o tendão, o tecido conjuntivo que reveste o músculo é chamado de fáscia ou epimísio, entre os grupamentos de fibras musculares há revestimento por perimísio, e entre cada fibra há revestimento de endomísio. Na fibra muscular, ainda há divisão dos sarcomeros, com organização de actina miosina (filamentos finos(actina) e grosso (miosina)), também encontramos o retículo sarcoplasmático com função de reservatório de cálcio, e os túbulos T, ou túbulos transversos, que tem função de fazer comunicação entre as miofibrilas, fazendo a transmissão do potencial de ação, para todo o tecido muscular receba o estímulo para liberar o cálcio. O citoplasma é chamado de sarcoplasma, e há grande concentração de mitocôndrias, a parede celular é chamada de sarcolema. 
O sarcômero é a unidade contrátil da miofibrila e é delimitado pelos discos Z’s, onde ficam ancorados os filamentos e onde tem a interação entre a actina e miosina. A actina é conhecida como filamento fino, por ter aparência mais fina microscopicamente e se localiza mais nas laterais do sarcômero, enquanto a miosina é conhecida como filamento grosso por conta de seu aspecto macroscópico, e se localiza mais no centro do sarcômero. A miosina é caracterizado pelo filamento grosso, possui uma cadeia pesada na parte mais interna que dá sustentação ao filamento e uma cadeia mais leve onde fica localizada as cabeças que ficam em contato com a actina, e onde ocorre a hidrólise, quebra do ATP em ADP + fosfato inorgânico produzindo energia importante para a miosina se desgrudar da actina (precisa de energia para soltar). A banda A é onde ocorre a sobreposição da actina e miosina, na banda I só tem actina. O encurtamento sempre ocorre entre um dentro do sacômero, entre um disco Z e outro. 
A interação entre actina e miosina é chamada de ponte cruzada, ocorre quando a cabeça da miosina se liga na actina e faz a movimentação, e ocorre a força de deslocamento, fazendo trações contínuas, conforme os estímulos repetidos, chamado de fenômeno de escada. Quanto maior for o número de estímulos e mais forte for este estímulo maior é a força de concentração e maior número de pontes cruzadas, diminuindo cada vez mais o sarcômero, aumentando a quantidade de cálcio liberado. Em casos de tétano, ou ataque ou inflamação esse músculo pode chegar na força máxima e não faz mais o relaxamento muscular. 
A actina é como uma corda toda enovelada, e em toda sua volta há sítios de ligação que as cabeças da miosina podem ligar. O filamento fino também tem a actina que é um cordão de proteínas que se ligam a miosina, possui também a tropomiosina que também é um filamento que fica em cima da actina, principalmente em cima do sítio de ligação da miosina, e a troponina funciona como chave, é uma outra proteína que está ligada na tropomiosina e tem sítio de ligação para cálcio. A troponina tem 4 sítios de ligação com cálcio. Em repouso o sítio de ligação da actina com a miosina está bloqueado pela tropomiosina, quando o cálcio se liga na troponina, ela muda sua conformação e desloca a tropomiosina e sai de cima do sítio de ligação, como miosina tem muita afinidade pela actina elas se ligam e fazem a tração do filamento de actina, fazendo a contração. 
A liberação do cálcio só ocorre após um estímulo, no caso do músculo ele ocorre com a liberação de acetil colina na fenda sináptica. Depois que ocorre essa contração, vem o ATP, que é quebrado, gera energia, essa energia libera a cabeça da miosina e os filamentos voltam para a posição de repouso, se o estímulo for forte e ainda tiver liberando cálcio, os filamentos não voltam a repouso e ocorre mais tração com mais força de concentração, ocorrendo várias pontes cruzadas.
Não existe só um tipo de miosina, ela é uma proteína e é expressa por genes, como existem quatro genes para miosina, cada um vai dar uma característica para miosina, o músculo esquelético possui a miosina tipo 2, a miosina tipo 1 e 5 são responsáveis dentro das células para transportes de organelas e vesículas.

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