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17/08/15 1 Tipos de Músculo • Os MM Estriados possuem mecanismos contrateis similares • Os MM Liso possuem organização intracelular diferente, mas a base química da contração é a mesma Músculo Estriado EsqueléFco Funcionalmente existem ao menos dois Fpos de fibras musculares esqueléFcas: • Fibras do *po I – Vermelhas CaracterísFca Lenta e OxidaFva • Fibras do *po II – Brancas CaracterísFca Rápida e GlicolíFca Músculo Estriado EsqueléFco Anatomia Funcional A junção mioneural (Neuromuscular) Cada Nervo que inerva um grupo de fibras musculares, formando assim, a Unidade Motora (Placa Motora) Neurotransmissor -‐ Ace*lcolina Junção Neuromuscular 17/08/15 2 Junção Neuromuscular Junção Neuromuscular As Unidades Motoras • As fibras musculares são dependentes das unidades motoras para seu adequado funcionamento, sendo esta o conjunto que engloba o motoneurônio e o número de fibras por este enervadas. • O número de fibras musculares enervadas por um motoneurônio varia bastante, girando em torno de 150 fibras enervadas por cada motoneurônio. Sendo que, Músculos de motricidade fina tem em torno de 5 a 10 fibras por motoneurônio. • As unidades motoras são aFvadas das menores para as maiores Contrações Musculares em diferentes forças Unidade Motora Anatomia Funcional 17/08/15 3 Fascículo Muscular Fibra Muscular Miofibrila Miofilamentos (Ac#na, Miosina, Troponina, Tropomiosina) Anatomia Funcional O espaço entre duas linhas Z é chamado de Sarcômero Durante a contração muscular, ocorre o encurtamento dos Sarcômeros, através do deslizamento dos filamentos de Ac*na e Miosina Teoria do Filamento Deslizante Tornam-‐se a*vos pelos íons Ca+ 17/08/15 4 Mecanismo de liberação e recaptação de Ca++ Em resumo... A contracão muscular em 9 etapas... • Despolarização do Nervo Motor • Liberação de AceFlcolina na Placa Motora • Despolarização da Fibra Muscular (incluindo o reeculo sarcoplasmáFco) • Liberação de Ca++ das cisternas terminais (no reeculo sarcoplasmáFco) para o sarcoplasma • O Ca ++ se liga a Troponina, que “inibe” Tropomiosina e libera os síFos aFvos no filamento de AcFna • Ocorre então a ligação entre os miofilamentos de AcFna e Miosina, com o deslizamento entre eles (contração muscular) • Bomba de Ca ++ carrega as moléculas de Ca ++ para dentro do Reeculo SarcoplasmáFco • Uma molécula de ATP é hidrolisada, permiFndo o desacoplamento entre a AcFna e a Miosina • Os Filamentos de AcFna e Miosina se soltam (relaxamento muscular) Rigor MorFs (Rigidez Cadavérica) • Começa apos 3 to 4 h da morte e aFnge o pico máximo em 12 h. Diminui dentro de 48 h. • A deterioração do reFculo sarcoplasmáFco libera Ca • EsFmula a formação de pontes cruzadas • Não há ATP para causar o relaxamento Contrações Musculares em diferentes forças Tetanização • Quando a frequência de esFmulação aFnge um determinado limite, não há tempo suficiente para que o músculo relaxe, provocando sua contração conenua 17/08/15 5 Fadiga Muscular • Resulta da incapacidade dos processos contráteis e metabólicos da fibra muscular em produzir energia. • Caracterizada por fraqueza progressiva e perda da capacidade de contraFlidade pelo uso prolongado. • Possiveis causas: • Interrupção do fluxo sanguineo • Queda na disponibilidade de ATP • Inibição enzimáFca pelo acúmulo de ácido láFco (pH ácido -‐ acidose) • Alteração do potencial de Membrana (Deficiência de K+ ou acúmulo de K+ extracelular) • Esgotamento da AceFlcolina Mecanismos AdaptaFvos • Hipertrofia – Aumento do tamanho das células • Hiperplasia – Aumento do numero de células • Hipotrofia (Atrofia) – Diminuição do tamanho de células Obrigado! Trabalho – Fase 1 do ATPS • Grupos de no máximo 5 pessoas • Data de entrega: 31/08/2016 • Tema: Junção Neuromuscular Pesquisar em LIVROS, doenças ou drogas que interfiram na Junção Neuromuscular. Sugestão de bibliografia: Fisiologia – Guyton & Hall Trabalhos copiados serão desconsiderados.