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Histologia I- músculo

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Histologia- tema 2
Camila Lemos T61
Tecido muscular
· Origem: mesodérmica
· Responsável pela movimentação e sustentação do corpo
· Armazenamento e movimentação de substância do corpo
· Produção de calor 
· Constituído de células alongadas ricas em filamentos citoplasmáticos de proteínas contráteis. 
Classificação morfológica e estrutural:
Músculo estriado esquelético: formado por células cilíndricas alongadas e multinucleadas; estriações transversais; contração voluntária, descontínua, rápida e forte.
Músculo estriado cardíaco: formado por células alongadas ramificadas ligadas por discos intercalares; contração involuntária, rápida, rítmica e forte. 
Músculo liso: formado por células fusiformes; não possui estriações transversais; contração fraca, lenta e involuntária
Obs: os núcleos das fibras musculares são periféricos e os do tec muscular cardíaco são centrais
Nomenclatura diferenciada:
Célula muscular: fibra muscular
Membrana celular: sarcolema
Citossol: sarcoplasma
Retículo endoplasmático liso: retículo sarcoplasmático
O músculo esquelético:
· Células multinucleadas com núcleos periféricos
· Células muito alongadas e cilíndricas contendo muitos filamentos-miofibrilas
· Miofibrilas com faixas claras e escuras alternadas + estriações transversais 
O aumento da musculatura se deve ao aumento no número de miofibrilas, ocorrendo um aumento no diâmetro da fibra muscular. 
Organização do músculo esquelético
Epimísio: é constituído por um conjunto de fibras colágenas de tec conjuntivo. Envolve o músculo inteiro.
Perimísio: do epimísio partem septos de tecido conjuntivo que caminham para o interior do músculo separando e recobrindo os feixes musculares formados com um conjunto de fibras. 
Endomísio: constituído de lamina basal da fibra muscular e células de tecido conjuntivo (fibroblastos). Recobre toda a fibra muscular. 
O tecido conjuntivo mantém as fibras unidas, permitindo que a contração feita por cada uma delas se some e leve o musculo a se movimentar. A inervação também atua na contração muscular. Além disso, é por meio do tecido conjuntivo que a força de contração chega aos tendões e ossos. 
O tecido conjuntivo também contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos.
Os vasos penetram nos septos de tec conjuntivo e espalham capilares sanguíneos pelas fibras.
Os fusos musculares são órgãos sensitivos que ficam dentro dos músculos e OTG ficam entre nos tendões. 
Organização das fibras musculares esqueléticas
As fibras mostram alternâncias de faixas claras e escuras que formam as estriações transversais. 
· Banda A- faixa escura. No centro dela tem a banda H, que é uma faixa clara. 
· Banda I- faixa clara. No centro dela tem a banda Z, que é uma faixa escura.
Entre as bandas Z tem os sarcômeros, que é a repetição de unidades iguais na miofibrila.
Ou seja, 
Conjunto de sarcômero = miofibrila
Conjunto de miofibrila = fibra muscular
Tem-se longitudinalmente nas miofibrilas, os miofilamentos de actina (filamentos finos) e miosina (filamentos grossos). Os filamentos de miosina ocupam o centro do sarcômero e os de actina partem da linha Z até a linha H. 
Proteínas da miofibrila:
Actina- globular
Miosina- bastão de filamento grosso. Cabeça com atividade ATPásica.
Troponina- globular
Tropomiosina- filamento
A atividade ATPásica da cabeça da miosina é responsável por transformar energia química em energia mecânica durante a contração muscular.
Contração muscular:
A contração muscular inicia-se pela combinação de íon cálcio com a troponina, fazendo com que a tropomiosina deslize e exponha o local ativo da actina. A cabeça da miosina liga-se a actina e o ATP se decompõe em ADP+energia, produzindo o movimento da cabeça da miosina. A actina desliza sobre a miosina se sobrepondo de tal forma que encurta o sarcômero (as bandas se contraem) e, consequentemente, a miofibrila e a fibra durante a contração. 
Não existindo ATP, o completo actina-miosina fica estável – rigidez muscular após a morte.
Retículo Sarcoplasmático e Sistema De Túbulos Transversais
O retículo sarcoplasmático (rede de REL) armazena e controla o fluxo do íon cálcio. A despolarização que se inicia na junção neuromuscular, chega ao RS. Quando o RS é despolarizado, os canais de cálcio se abrem e os íons vão atuar na troponina – transporte passivo. Quando cessa a depolarização, o cálcio entra de volta no RS por transporte ativo, interrompendo a contração- não tem cálcio fora do retículo para se ligar a troponina.
O sistema T é responsável pela contração UNIFORME de cada fibra muscular esquelética. Ele é constituído de invaginações tubulares da sarcolema. Em cada lado de cada túbulo T existe uma expansão ou cisterna do RS, formando a tríade. A despolarização do túbulo T é levada ao RS. Se isso não ocorresse, a contração ia ser mais rápida na periferia da fibra e mais lenta no centro dela.
Inervação:
Placa motora ou junção mioneural: é o local de contrato entre a fibra nervosa e a fibra muscular. O ramo final do nervo perde a bainha de mielina e forma uma dilatação que se coloca dentro de uma depressão da superfície da fibra muscular. O terminal do axônio apresenta vesículas sinápticas com neurotransmissores acetilcolina. A ligação do sarcolema com a acetilcolina abre faz a membrana ficar mais permeável ao sódio, levando a despolarização. 
A despolarização propaga-se ao longo da sarcolema e penetra profundamente à fibra por meio dos túbulos T. Em cada tríade o sinal passa para o RS liberando o íon cálcio, o que leva a contração. Ao final da despolarização, o íon cálcio é levado ativamente para as cisternas do RS e a fibra muscular relaxa. 
Regra do tudo ou nada: ou uma fibra se contrai com toda a intensidade ou não se contrai. A força é proporcional ao número de fibras musculares inervadas pela unidade motora. Assim, quanto maior o número de fibras contraídas, maior é a força de contração do músculo
Ex.: músculos oculares executam movimentos muitos precisos, por isso cada fibra nervosa inerva SOMENTE uma fibra muscular. Já músculos maiores possuem uma fibra nervosa inervando várias fibras musculares, levando a contração menos precisos e mais fortes.
Os fusos musculares são órgão receptores que ficam nas fibras intrafusais.
Os órgãos tendinosos de Golgi ficam entre os tendões e a inserção muscular. 
Tendões:
· Formados por tecido conjuntivo denso modelado
· Epimísio, perimísio e endomísio são contínuos
L-14: língua-músculo estriado esquelético 
L-103: tensão- tecido conjuntivo denso não modelado

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