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Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia Portaria do MEC no 946, de 10 de novembro de 2014. Curso de Enfermagem Reconhecido pelo Portaria do MEC Nº 264 de 16/11/2012 Disciplina: Fisiologia Humana Data: 13/08/2018 Discente: _____________________________________________ Professora: M Renata Soares Passinho Matrícula: (Continua) RESUMO ILUSTRATIVO: MÚSCULO ESQUELÉTICO E LISO Referências: GUYTON, AC.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 13.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 1176 p. SILVERTHORN, Dee U.; Fisiologia Humana – Uma abordagem integrada. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. (Figura 1: Resumo da anatomia. Fonte: SILVERTHORN, 2010. p. 410) (Figura 2: Anatomia da junção neuromuscular. Fonte: SILVERTHORN, 2010. p. 399) MECANISMO GERAL DA CONTRAÇÃO MUSCULAR ESQUELÉTICA 1. Um potencial de ação se propaga pelo neurônio motor até a sua extremidade nas fibras musculares e cada terminação nervosa secreta uma pequena quantidade do neurotransmissor ACETILCOLINA. 2. A acetilcolina (Ach) se difunde para uma área local da membrana muscular, fazendo com que os canais de acetilcolina dependentes de voltagem se abram. Íons sódio, potássio e cálcio movem-se através dos canais catiônicos seguindo seus gradientes eletroquímicos individuais. O efeito final desse movimento é a deflagração de uma despolarização local chamada de potencial gerador ou potencial da placa motora terminal. A despolarização local, por sua vez, faz com que os canais de sódio dependentes de voltagem se abram. Deflagra-se, então, um potencial de ação na fibra muscular. 3. O potencial de ação propaga-se pela membrana da fibra muscular através dos túbulos transversos (túbulos T) fazendo com que o retículo sarcoplasmático libere íons cálcio para dentro de sarcoplasma que circunda as miofibrilas. 4. Os íons cálcio geram forças de atração entre os filamentos de actina (compostos por actina, tropomiosina e troponina) e miosina (a cabeça da miosina funciona como uma adenosina trifosfatase, o que permite que ela quebre trifosfato de adenosina – ATP – e, portanto, forneça energia para o processo de contração) das miofibrilas fazendo com que esses filamentos escorreguem conjuntamente. Esse é o processo contrátil. 5. Os íons cálcio são continuamente bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático onde eles permanecem armazenados até a chegada de um próximo potencial de ação muscular; essa remoção de íons cálcio do sarcoplasma interrompe a contração muscular. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: A interação de um filamento de miosina com dois filamentos de actina e com os íons cálcio causa a contração muscular! A contração muscular precisa de adenosina trifosfato (ATP) para acontecer! (Figura 3: Anatomia do músculo liso. Fonte: SILVERTHORN, 2010. p. 435) MECANISMO DA CONTRAÇÃO DO MÚSCULO LISO 1. Um aumento no íon cálcio do citosol (sarcoplasma) dá início à contração. O íon cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático e também entra a partir do líquido extracelular. 2. O íon cálcio se liga à calmodulina (forma o complexo calmodulina-cálcio), uma proteína ligadora encontrada no citosol. 3. O complexo calmodulina-cálcio se liga e ativa a miosina cinase, uma enzima de fosforilação da miosina. 4. Quando uma das cadeias leves de cada cabeça da miosina (cadeia reguladora) é fosforilada (recebe um grupo fosfato), a cabeça tem a capacidade de se ligar ao filamento de actina causando a contração muscular. 5. Para cessar a contração muscular a concentração do íon cálcio vai para níveis críticos e a fosforilação da cabeça da miosina é revertida pela enzima miosina fosfatase, que quebra o fosfato da cadeia leve reguladora e o ciclo da contração então para e ocorre o relaxamento. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O músculo liso não contém troponina, em vez disso, possui a calmodulina, uma proteína reguladora que se liga aos íons cálcio. Há controle nervoso e hormonal da contração do músculo liso através de junções difusas (secretam a substância neurotransmissora na matriz que recobre o músculo liso), varicosidades nos terminais axonais que contêm vesículas carregadas de substância transmissora e de junções de contato, que são varicosidades do músculo liso unitário que ficam diretamente sobre a membrana da fibra muscular. O sódio participa pouco da geração do potencial de ação na maioria dos músculos lisos, em vez disso, o íon cálcio é o principal responsável. (Figura 4: Contração do músculo liso. Fonte: SILVERTHORN, 2010. p. 436)