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MÚSCULO LISO

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Mirian Lourenço Universidade Federal do Pará Medicina Pediátrica 
1 
 
MÚSCULO LISO 
Tipos de músculo liso e diferenças entre eles 
♥ A mesma força de atração dos filamentos de Actina e Miosina para gerar a contração também existe no ML, no entanto, 
o arranjo interno das fibras é diferente/ não estão interdigitadas; 
♥ O músculo liso de cada órgão se distingue dos da maioria dos outros órgãos por vários aspectos: 
 (1) Dimensões físicas; 
 (2) Organização em feixes ou folhetos; 
 (3) Resposta a diferentes tipos de estímulos; 
 (4) Características da inervação; 
 (5) Função. 
 
1: Músculo liso multiunitário e músculo liso unitário (ou de unidade única); 
 
 Músculo Liso Multiunitário: O músculo liso multiunitário é 
composto por fibras musculares separadas e discretas. Cada 
fibra opera independentemente das outras e, com frequência, é 
inervada por uma só terminação nervosa, como ocorre com as fibras 
musculares esqueléticas. 
 
Organização morfológica 
♥ As superfícies externas dessas fibras são recobertas por fina camada 
de substância semelhante à da membrana basal, uma mistura de colágeno 
e glicoproteínas que isola as fibras umas das outras; 
♥ Cada fibra se contrai independentemente das outras, e o controle é 
exercido principalmente por sinais nervosos. 
 
Músculo Liso Unitário: Este tipo é também chamado músculo liso sincicial ou músculo liso visceral. Sua 
massa tem centenas a milhares de fibras musculares lisas que se contraem ao mesmo tempo, como uma só unidade. 
 
Organização morfológica 
♥ As fibras estão, em geral, dispostas em folhetos ou feixes; 
♥ As membranas celulares são aderidas entre si, em múltiplos pontos, de forma que a força gerada em uma fibra 
muscular pode ser transmitida à seguinte; 
♥ As membranas celulares são ligadas por muitas junções comunicantes, pelas quais os íons podem fluir livremente de 
uma célula para a seguinte, de modo que os potenciais de ação ou o simples fluxo de íons, sem potenciais de 
ação, podem passar de uma fibra para a seguinte e fazer com que se contraiam em conjunto. 
 
MÚSCULO LISO X MÚSCULO ESQUELÉTICO 
♥ O ML utiliza menos energia para gerar e manter um determinado grau de tensão; podem produzir força rapidamente, mas também 
possuem a capacidade de reduzir a velocidade da miosina-ATPase para que as ligações cruzadas possam ciclar mais lentamente à 
Mirian Lourenço Universidade Federal do Pará Medicina Pediátrica 
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medida que a força é mantida, tem menos mitocôndrias do que os músculos estriados e depende mais da glicólise para a produção de 
ATP; 
♥ O ML pode manter as contrações por longos períodos sem fatigar; 
♥ Os ML são formados por células fusiformes pequenas e mononucleadas; 
♥ Os elementos contráteis não estão organizados em sarcômeros, não apresenta o padrão de bandas alternadas do músculo 
estriado; 
♥ A contração do músculo liso pode ser iniciada por sinais elétricos, químicos ou ambos; a contração muscular esquelética sempre 
começa com um potencial de ação na fibra muscular; 
♥ O ML é controlado pelo sistema nervoso autônomo, O MEE é controlado pela divisão motora somática do sistema nervoso; 
♥ O músculo liso não apresenta regiões receptoras especializadas, como as placas motoras terminais, encontradas nas sinapses do 
músculo esquelético, em vez disso, os receptores são encontrados sobre toda a superfície celular. O neurotransmissor é liberado pelas 
varicosidades do neurônio autonômico próximo à superfície das fibras musculares e simplesmente se difunde pela superfície celular 
até encontrar um receptor; 
♥ No ML Ca2+ necessário para a contração é proveniente do líquido extracelular e do retículo sarcoplasmático; No MEE, todo o Ca2+ é 
proveniente do retículo sarcoplasmático. 
♥ No ML, o Ca2+ inicia uma cascata que termina com a fosforilação da cadeia leve da miosina e a ativação da miosina-ATPase. No 
músculo esquelético, o Ca2+ liga-se à troponina para dar início à contração. (O músculo liso não tem troponina). 
 
PROCESSO DE CONTRAÇÃO NO MÚSCULO LISO 
♥ O musculo liso contem filamentos de actina e miosina com características semelhantes ao musculo estriado esquelético, 
no entanto, não possui o complexo de troponina que existe no outro sistema de contração; 
♥ O processo contrátil é ativado através de íons de cálcio e ATP (usado em menor quantidade); 
♥ O ML não tem a mesma disposição estriada dos filamentos de actina e miosina do MEE; 
Corpos densos 
♥ Estrutura que permite a diferenciação da organização das fibras do ML; 
♥ São estruturas ligadas à membrana celular adjacentes, conectados por 
pontes de proteínas intercelulares, ligados à membrana celular ou 
dispersos no interior das células, 
♥ Por essas conexões que a força de contração é transmitida de célula a 
célula; 
♥ Desempenham a mesma função do Disco Z do MEE; 
♥ Os filamentos de actina ligam-se aos corpos densos; 
♥ As fibras do citoesqueleto que ligam esses corpos densos à membrana 
plasmática ajudam a manter a actina em seu devido lugar. 
 
Diferenças na contração do ML e MEE 
1. Baixa Frequência de ciclos das Pontes cruzadas de Miosina; 
2. Baixa energia necessária para manter a contração do ML; 
3. Lentidão no início da contração geralmente é maior no ML do que no 
MEE; 
4. A força máxima da contração geralmente é maior no ML do que no MEE; 
5. O mecanismo de “Trava” facilita a manutenção prolongada das 
contrações do ML; 
6.Estresse-Relaxamento do Musculo Liso 
 
Mirian Lourenço Universidade Federal do Pará Medicina Pediátrica 
3 
 
REGULAÇÃO DA CONTRAÇÃO PELOS ÍONS CÁLCIO 
♥ Em vez de troponina, as células ML contém outra proteína reguladora 
chamada calmodulina, que tem a função de ativar as pontes cruzadas da 
miosina, e o faz nessa sequência; 
1.Os íons Ca+2 se ligam à calmodulina; 
2.O complexo calmodulina-cálcio em seguida se une à miosina e ativa a 
miosina-quinase, enzima fosforilativa; 
3.Uma das cadeias leves de cada cabeça da miosina é fosforilada em resposta 
a essa enzima. Sem a fosforilação a conexo da cabeça com os pontos no 
ocorre; 
♥ A maior quantidade de Cálcio necessário para a contração vem do líquido 
extracelular e o restante do retículo sarcoplasmático, que no Ml é pouco 
desenvolvido e armazena pouco cálcio; 
Controles nervoso e hormonal da contração do Musculo Liso 
♥ O ML, diferente do MEE, pode ser estimulado a contrair-se por múltiplos 
tipos de sinais: 
1.Pelos sinais nervosos; 
2.Por 
estímulo 
hormonal; 
3.Por 
estiramento 
do músculo e 
de várias 
outras 
maneiras; 
Importante: 
isso é 
possível pois 
o ML possui 
muitos tipos 
de 
receptores 
que podem 
iniciar o 
processo 
contrátil, e 
outros que 
inibem a sua 
contração; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirian Lourenço Universidade Federal do Pará Medicina Pediátrica 
4 
 
Junções neuromusculares do ML 
Varicosidades: são dilatações bulbosas das terminações nervosas 
autônomas pós-ganglionares, que tocam ou passam por cima ou próximo 
das células a serem estimuladas; 
♥ A recaptação pelas varicosidades permite que os neurônios reutilizem o 
neurotransmissor; 
♥ As vesículas das terminações das fibras nervosas autônomas contêm 
acetilcolina em algumas fibras e norepinefrina em outras — e 
ocasionalmente também outras substâncias. 
♥ Os íons cálcio, fazem com que as vesículas dos terminais ou 
varicosidades liberem seus conteúdos para o exterior. 
 
Junções comunicantes: Une as os estímulos individuais de cada célula 
muscular; só é presente no ML visceral, no multiunitário não tem.FENÔMENO DE “TRAVA” 
♥ O Mecanismo de “Trava” Facilita a Manutenção Prolongada das Contrações do Músculo Liso; 
♥ Uma vez que o músculo liso tenha desenvolvido contração completa, a quantidade de excitação continuada pode ser 
usualmente reduzida a bem menos que o nível inicial e, ainda assim, o músculo mantém sua força de contração. 
♥ A energia consumida, para manter a contração, é frequentemente minúscula, às vezes tão pouco quanto 1/300 
da energia necessária para sustentar contração comparável no músculo esquelético. 
♥ Importância: do mecanismo de trava é que ele pode manter a contração tônica prolongada no músculo liso por 
horas, com o uso de pouca energia. É necessário pequeno sinal excitatório continuado das fibras nervosas ou de 
fontes hormonais. 
♥ Como o número de cabeças ligadas à actina determina a força estática da contração, a tensão é mantida ou “travada”; 
pouca energia é usada pelo músculo, porque o ATP não é degradado à ADP, exceto na rara ocasião em que a cabeça 
se desconecta. 
CONTROLE QUÍMICO DA CONTRAÇÃO 
♥ O ML mas não contém o complexo de troponina normal que 
énecessário para o controle da contração do músculo 
esquelético; o mecanismo de controle da contração é diferente 
nos dois tipos de músculos; 
♥ Em ambos os tipos de músculos, o processo contrátil é 
ativado por íons cálcio, e o trifosfato de adenosina (ATP) é 
degradado a difosfato de adenosina (ADP) para fornecer 
energia para a contração; 
Controle fisico 
♥ Possui grande número de filamentos de actina ligados aos 
corpos densos; 
♥ Corpos densos ligados por pontes de proteína intercelular: é 
principalmente por essas conexões que a força da contração é 
transmitida de célula a célula. 
♥

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