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Faculdade de Ciências Médicas Aggeu Magalhães
Disciplina: Fisiologia
Prof.: Paulo André Gomes
ESTUDO DIRIGIDO- SISTEMA MUSCULAR
Que características diferenciam os três tipos de tecido muscular?
Tecido muscular esquelético: está fixado primariamente aos ossos; é estriado e possui contração voluntária; fibras multinucleadas.
Tecido muscular cardíaco: forma a parede do coração; é estriado e possui contração involuntária; fibras uni ou binucleadas.
Tecido muscular liso: localizado principalmente nos órgãos internos; não é estriado (liso) e possui contração voluntária; fibras com um núcleo central.
Cite as funções gerais do tecido muscular.
Por meio da contração e do relaxamento, o tecido muscular realiza quatro funções importantes: produz os movimentos do corpo; estabiliza as posições do corpo e regula o volume do órgão; e produz calor.
Descreva as propriedades do tecido muscular:
Quatro propriedades especiais dos tecidos musculares são: (1) excitabilidade elétrica, a propriedade de responder a estímulos, produzindo potenciais de ação; (2) a contratilidade, a capacidade de gerar tensão para realizar trabalho; (3) a extensibilidade, a capacidade de ser esticado; (4) e a elasticidade, a capacidade de retornar à sua forma original após a contração ou a extensão. 
Quais são as camadas de tecido conjuntivo constituintes do músculo estriado esquelético?
Epimísio: Lâmina externa formada por fibras reticulares que envolve cada fibra muscular;
Perimísio: Conjuntivo menos denso que envolve um feixe muscular.
Fascículo: Feixes que separam grupos de fibras musculares. 
Epimísio: Conjuntivo denso não modelado que envolve o músculo. 
Que túnica de tecido conjuntivo envolve os grupos de fibras musculares, separando-os em fascículos?
O perimísio enfeixa grupos de fibras musculares em fascículos.
Porque um suprimento sanguíneo profuso é importante para contração muscular?
Porque os capilares sanguíneos trazem oxigênio e nutrientes que produzem energia necessária para a contração e removem calor e subprodutos do metabolismo muscular.
Defina sarcolema, sarcoplasma e retículo sarcoplasmático.
Sarcolema: Membrana plasmática das células do tecido muscular, formada por camadas de polissacarídios e por finas fibrilas de colágeno que lhe confere resistência.
Sarcoplasma: Citoplasma da célula muscular envolvido pelo sarcolema.
Retículo Sarcoplasmático: É o retículo endoplasmático das células musculares. É especializado no armazenamento de íons cálcio e quando libera esse cálcio para o citoplasma dá -se a contração muscular (deslizamento da actina sobre a miosina). O retículo sarcoplasmático encontra-se disposto em formato de redes a circundar um grupo de miofilamentos.
Que estrutura libera íons cálcio para desencadear uma contração muscular?
O retículo sarcoplasmático.
Qual dos seguintes é o menor: fibra muscular, filamento grosso ou miofibrila? Qual é o maior?
Os seguintes estão dispostos do menor para o maior: filamento grosso, miofibrilas (compostas por filamentos grossos e filamentos finos) e fibra muscular (várias miofibrilas).
O que é um sarcômero?
É unidade funcional do músculo estriado que permite a contração muscular.
Como os sarcômeros são separados uns dos outros?
Sarcômeros são separados uns dos outros pela linha Z.
 O que está presente na banda I e na banda A, respectivamente?
Na banda I está presente filamentos finos de actina, entre as bandas I encontra-se a banda A (de anisotrópico) onde ocorre uma sobreposição de filamentos finos com filamentos espessos de miosina.
Banda A está a linha M, e a circundá-la encontra-se uma faixa estreita, mais clara, designada banda H.
 Que proteínas se ligam à linha Z? Que proteínas estão presentes na faixa A? Na faixa I?
Actina e titina ancoram-se à linha Z. As faixas A contêm miosina, actina, troponina, tropomiosina e titina. As faixas I contêm actina, troponina, tropomiosina e titina.
 O que acontece com a faixa I e com a zona H durante a contração muscular? Os comprimentos dos filamentos grossos e finos se alteram?
Durante a contração muscular, as faixas I e as zonas H do sarcômero desaparecem. O comprimento dos filamentos grossos e finos não se alteram.
 Quais são as proteínas contráteis, reguladoras e estruturais das fibras 
Contráteis: Miosina, Actina.
Reguladoras: Tropomiosina, Troponina.
Estruturais: Titina, α-actina, Miomesina, Nebulina, Distrofina.
 Quais são as funções desempenhadas pelas proteínas contráteis, reguladoras e estruturais na contração e no relaxamento do músculo?
Contráteis: produzem força durante as contrações musculares.
Reguladoras: ajudam a ligar e a desligar o processo de contração muscular. 
Estruturais: mantêm os filamentos finos e grossos das miofibrilas no alinhamento adequado, dão às miofibrilas elasticidade e extensibilidade e as ligam ao sarcolema e à matriz extracelular.
 Descreva as etapas de contração muscular.
Os níveis de Ca++ aumentam no citosol;
O Ca++ se liga a troponina;
O complexo troponina- Ca++ afasta a tropomiosina do sítio de ligação da miosina na actina G;
A miosina se liga a actina e completa o movimento de força;
O filamento de actina se move.
 Como os íons cálcio contribui para a contração e relaxamento do músculo?
O aumento da concentração de cálcio no citosol inicia o deslizamento dos filamentos; uma redução interrompe o processo de deslizamento.
O potencial de ação muscular, propagando-se pelos sistemas de túbulos T, provoca a abertura de canais de liberação de cálcio na membrana do retículo sarcoplasmático. Os íons Ca++ difundem-se; a partir do RS para o citosol, e combinam-se com a troponina. Essa ligação faz com que a tropomiosina se afaste dos sítios de ligação de miosina na actina.
As bomas de transporte ativo de Ca++ removem continuamente o Ca++ do sarcoplasma para o RS. Quando a concentração de íons cálcio no citosol diminui, a tropomiosina desliza de volta à sua posição original e bloqueia os sítios de ligação de miosina na actina e as fibras musculares relaxam.
 Quais são as três funções do ATP na contração muscular?
Sua hidrólese por uma ATPase ativa a cabeça de miosina, de modo que possa ligar-se à actina e girar; (2) sua ligação à miosina provoca a separação da actina após o movimento de froça; e (3) energizam as bombas que transportam Ca++ do citosol de volta para o retículo sarcoplasmático.
O que aconteceria se o ATP subitamente não estivesse disponível após o início do encurtamento do sarcômero?
Sem a disponibilidade de ATP, as ligações transversas não seriam capazes de se separar da actina. Os músculos permaneceriam em um estado de rigidez, como ocorre no rigor mortis.
 Como o comprimento do sarcômero influencia a tensão máxima admissível durante a contração do músculo?
Uma fibra muscular desenvolve sua tensão máxima quando existe uma zona ideal de sobreposição entre os filamentos grossos e finos. Essa dependência é a relação comprimento-tensão.
A tensão máxima durante a contração ocorre quando o comprimento dos sarcômeros em repouso é de 2,0-2,4 μm (o comprimento de um sarcômero de 2,2 μm fornece uma zona generosa de sobreposição entre as partes dos filamentos grossos, que têm cabeças de miosina, e os filamentos finos, sem, entretanto, ser tão extensa a ponto de limitar o encurtamento dos sarcômeros).
 Defina junção neuromuscular.
Junção neuromuscular é a sinapse entre um neurônio motor somático e uma fibra muscular esquelética. A JNM inclui a terminação axônica e os botões sinápticos de um neurônio motor, mais a placa motora adjacente do sarcolema da fibra muscular.
 O que é placa motora e onde se localiza?
É a região da superfície de uma fibra muscular onde um ramo do axônio forma uma sinapse com a fibra. Neste local um impulso nervoso que chega pelo axônio pode resultar em uma contração muscular.
 Quem forma unidade motora?
Um neurônio motor mais todas as fibras musculares inervadas por ele.
 Que parte do sarcolema contém os receptores para acetilcolina?
É a placa terminal motora.
 Qual o papel daacetilcolinesterase no movimento muscular esquelético?
 Explique as fontes de energia utilizadas para a contração muscular.
A energia utilizada a partir do ATP não é utilizada somente para suprir o mecanismo de contração muscular, mas também para bombear Ca++ do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático (ao término da contração) e bombear íons Na+ e K+, através da membrana da fibra muscular (para a propagação dos potenciais de ação). 
Porém, a concentração de ATP só é suficiente para manter a contração durante 1 a 2 segundos. Quando o ATP libera sua energia, é liberado um radical de ácido fosfórico e formado o difosfato de adenosina (ADP). 
Em seguida a energia liberada dos nutrientes celulares faz com que o ADP e o ácido fosfórico se recombinem para gerar novo ATP. Esse processo se repete continuamente. Para essa refosforilação, existem três fontes de energia principal: 
Fosfocreatina: contém uma ligação fosfato de alta energia semelhante à do ATP. A Fosfocreatina é clivada e a energia gerada provoca a ligação do fosfato ao ADP para convertê-lo em ATP. Essa fonte adicional mantém a contração por mais 5 a 8 segundos. 
Glicogênio: rápida degradação do glicogênio – previamente armazenado nas células musculares – em ácido lático e ácido pirúvico libera energia, que é utilizada para converter ADP em ATP. Sendo assim, esse mecanismo de “glicólise”, mantém a contração por até 1 minuto (sem a necessidade de oxigênio); forma ATP duas vezes mais rápido do que quando nutrientes celulares reagem com oxigênio. 
Metabolismo oxidativo: mais de 95% de toda a energia utilizada pelos músculos em contrações de longa duração. Consiste na combinação e utilização de diferentes nutrientes celulares para formar ATP (carboidratos; gorduras; proteínas).

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