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Tecido Muscular: Características e Tipos

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Disciplina: Histologia e Embriologia
Aula 9: Tecido muscular
Apresentação
Nesta aula, falaremos de mais um tipo de tecido que compõe os quatro tecidos básicos do organismo humano: o tecido muscular. Abordaremos suas generalidades, organização, especificidade e nomenclaturas especiais, sempre enfatizando a conexão entre sua morfologia e a respectiva função desempenhada.
Além disso, você também irá aprender a identificar os três tipos de tecido muscular (tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco) e suas particularidades, que posteriormente serão relacionadas à função de cada um. Por fim, falaremos um pouco sobre a fisiologia envolvida no processo de contração muscular.
Objetivos
Reconhecer as características gerais do tecido muscular, abrangendo ainda alguns de seus componentes;
Examinar a relação entre morfologia geral do tecido muscular e sua respectiva função;
Identificar os tipos de tecido muscular e as particularidades histológicas dos tecidos musculares liso, estriado esquelético e estriado cardíaco.
Premissa
Agora que finalizamos a abordagem sobre o tecido conjuntivo, iremos falar de outro tipo de tecido que compõe os quatro tipos fundamentais do organismo humano.
Relembrando, já estudamos o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, e nessa aula conheceremos o tecido muscular, sua importância, características e particularidades.
O que o músculo bíceps, o estômago e o coração apresentam em comum? Que características histológicas são capazes de nos fazer identificar qual deles estamos visualizando ao microscópio óptico (ou de luz)?
Ao final dessa aula, tente responder a essas questões!
Tecido muscular
O tecido muscular, que apresenta origem embrionária no folheto germinativo do mesoderma, possui células agrupadas responsáveis pela formação de grandes massas, sendo estes visíveis de maneira macroscópica e chamadas de músculos.
Suas células especializadas apresentam como principal função a contração. Com isso, ele movimenta as estruturas ligadas a si (por exemplo, os ossos), ou ainda movimenta substâncias e líquidos (por exemplo, alimentos, sangue e linfa).
Características morfológicas gerais
No tecido muscular, seus componentes celulares se apresentam de maneira alongada (por isso também são chamadas de fibras musculares). Um detalhe importante sobre essas células é que contêm filamentos de actina (finos) e miosina (espessos) abundantes (envolvidos na contração).
Com relação à matriz extracelular, se concentra praticamente na lâmina basal e nas fibras reticulares. As fibras musculares estão envolvidas com a secreção de colágeno, elastinas, e proteoglicanas. Alguns desses elementos auxiliam na adesão entre as células.
Tipos
A partir desse momento, iremos estudar as particularidades e as funções desempenhadas pelos três tipos de tecido muscular que podemos encontrar no corpo humano. São eles:
1-Tecido muscular estriado esquelético
2-Tecido muscular estriado cardíaco
3-Tecido muscular liso
Entenda melhor observando a imagem a seguir:
VIDEO AULA
Tecido muscular estriado esquelético
As células desse tipo de tecido apresentam como características o formato cilíndrico. São extremamente longas e multinucleadas (isso ocorre porque há fusão de vários mioblastos, considerados suas células precursoras). Seus núcleos ficam localizados na periferia.
Como já dissemos, há filamentos de actina e miosina. Entretanto, nesse tipo de tecido, a organização faz com que, ao serem observados ao microscópio óptico, apresentem estrias transversais (por isso recebe esse nome, inclusive). Observe a imagem abaixo:
Além disso, como se encontra ligado ao esqueleto, também é acrescentado “esquelético” ao seu nome, sendo o maior constituinte da nossa musculatura.
Uma característica importante desse tipo muscular se refere ao tipo de contração vigorosa, sendo esta voluntária.
Hipertrofia muscular
Geralmente ocorre devido a estímulos influenciados pelo tipo de treinamento.
A hipertrofia pode resultar no aumento de volume das células, o que aumenta o diâmetro do músculo. Outro processo que pode ocorrer devido ao aumento do número de células por multiplicação mitótica é conhecido como hiperplasia. Entenda melhor na imagem a seguir:
Bainha
É importante saber que essas fibras musculares se organizam de maneira específica para formarem os músculos, e necessitam de compartimentos para se formarem: as bainhas.
O endomísio se refere à camada (formada pela lâmina basal da fibra muscular e por suas fibras reticulares) que envolve cada fibra muscular, isoladamente. O feixe muscular (conjunto de fibras musculares) é envolvido pelo perimísio, formando septos. Já esses grupos de feixes musculares são envolvidos pelo epimísio (formado por tecido conjuntivo). Observe a imagem abaixo e entenda melhor:
Essa organização é muito importante para a formação do músculo, além de desempenhar grande papel funcional, uma vez que favorece a força de contração. Sua nutrição se dá por meio dos vasos sanguíneos, que entram através dos septos formados pelo tecido conjuntivo, originando uma rede de capilares.
Nomenclatura de componentes especiais
Os filamentos contráteis (actina e miosina) são associados a outros componentes, tais como membrana plasmática, retículo sarcoplasmático e mitocôndrias, que resultam nas miofibrilas, sendo estas cilíndricas e organizadas longitudinalmente no tecido.
No músculo estriado, sua miofibrilas apresentam quatro proteínas principais:
1-Actina
2-Miosina
3-Troponina
4-Tropomiosina
O retículo sarcoplasmático se relaciona a um componente do tecido muscular que recebe uma nomenclatura especial. Basicamente, se refere ao retículo endoplasmático liso. Entretanto, desempenha papel fundamental para a regulação do fluxo do íon de cálcio.
Existem outros componentes que recebem nomenclaturas específicas, os quais iremos estudar a seguir.
Sarcolema é o nome dado à sua membrana. Em músculo estriado esquelético, essa membrana sofre invaginações tubulares que formam o sistema de túbulos transversais ou Sistema T, extremamente importante para que ocorra a contração uniforme de cada uma de suas fibras musculares.
Sarcoplasma é o nome dado ao seu citoplasma. De acordo com determinadas particularidades, as fibras musculares esqueléticas podem ser classificadas como tipo I e tipo II.
Tipo I
Rica em sarcoplasma, contendo mioglobina, e apresenta coloração vermelha-escura (também conhecidas como fibras lentas).
Tipo II
Essas contêm pouco desses componentes em seu sarcoplasma, apresentando coloração vermelho-clara (também conhecidas como fibras rápidas), podendo ainda se apresentarem em outros subtipos.
Unidade de contração: sarcômero
Os filamentos de actina e miosina (que são finos e espessos, respectivamente) se organizam de maneira a formar bandas claras (chamadas de banda I) e escuras (chamadas de banda A) ao longo da fibra muscular, como você pode observar na imagem abaixo.
Existem outros componentes que recebem nomenclaturas específicas, os quais iremos estudar a seguir.
Sarcolema é o nome dado à sua membrana. Em músculo estriado esquelético, essa membrana sofre invaginações tubulares que formam o sistema de túbulos transversais ou Sistema T, extremamente importante para que ocorra a contração uniforme de cada uma de suas fibras musculares.
Na região central da banda I, pode ser observada a presença de uma linha escura (chamada de linha Z), que é responsável por delimitar a unidade das miofibrilas, que se repetem, conhecidas como sarcômeros, que são considerados unidades funcionais do músculo esquelético.
O alinhamento desses sarcômeros é o grande responsável pelas estriações transversais visíveis ao microscópio.
VIDEO AULA
Contração muscular
Para percebermos a importância do tecido muscular para a contração, devemos nos lembrar dos componentes presentes em suas células, em especial os relacionados ao retículo sarcoplasmático1(Também armazenam cálcio, sendo de grande importância para a contração muscular).
Essa contração ocorre, resumidamente, devido ao estímulo das fibras muscularespor terminações nervosas motoras, gerando uma série de complexos eventos fisiológicos.
Esses eventos podem gerar, basicamente, duas respostas:
Contração muscular
Promove aumento da zona de sobreposição dos filamentos pelo deslizamento entre actina e miosina.
Relaxamento muscular
É dependente da ausência de determinados íons (Ca2+) e ocorre quando o sarcômero se encontra em repouso e seus filamentos finos e grossos se sobrepõem parcialmente.
Observe a figura abaixo:
Estiramento muscular
Esse processo ocorre quando o músculo que estende além de seus limites fisiológicos, levando à ruptura de algumas fibras musculares ou ainda do músculo como um todo.
Existem diversas causas envolvidas para esse acontecimento, como: alterações de flexibilidade, desequilíbrio muscular, distúrbios hormonais ou nutricionais e ainda fatores relacionados ao treinamento.
Seus principais sintomas envolvem dor intensa na região, que pode ser acompanhada por fraqueza muscular na região, hematoma e edema.
Existem graus de estiramento muscular, que podem ser classificados como:
1-Grau I: Estiramento das fibras sem ruptura, ocorrendo em pequena quantidade de fibras musculares.
2-Grau II: Pequena laceração do músculo ou tendão com maior quantidade de fibras acometidas e mais gravidade na lesão.
3-Grau III: Ruptura total do músculo ou tendão.
Observe na imagem abaixo os graus de estiramento muscular:
O tratamento pode variar de acordo com o grau desse estiramento, podendo ser realizado por uso de compressa gelada, repouso, medicamentos anti-inflamatórios ou até mesmo por meio de intervenção cirúrgica.
Tecido muscular estriado cardíaco
Como o próprio nome sugere, é encontrado no coração.
As células desse tecido apresentam formato cilíndrico e são alongadas, podendo apresentar um ou dois núcleos, com ramificações irregulares, e, assim como o outro tecido, possui estrias transversais (por isso o nome).
O metabolismo aeróbico é predominante, uma vez que quase metade de seu volume celular é ocupada por mitocôndrias, sendo sua principal fonte de energia oriunda dos ácidos graxos.
Seus filamentos de actina e miosina se encontram arranjados na forma de invaginações das membranas plasmáticas em suas miofibrilas.
O revestimento das fibras é feito por uma camada de tecido conjuntivo (semelhante ao endomísio no tecido muscular estriado esquelético), contendo uma abundante rede de capilares sanguíneos.
Na microscopia, é possível observar que, além das estriações, há também uma característica marcante desse tecido, que é a presença dos discos intercalares, um complexo juncional especializado, sendo estes posicionados na linha Z (deixando esta um pouco mais espessa) em intervalos irregulares.
Os discos intercalares possuem três especializações juncionais que devem ser destacadas:
1-Zona de adesão
2-Desmossomos
3-Junções comunicantes
Observe a imagem abaixo:
Contração cardíaca
Aqui também existe um complexo processo fisiológico que envolve as células cardíacas, em especial as do nó sinoatrial2(Conhecidas como marcapasso), que criam um impulso, sendo este propagado para o nó atrioventricular, após para o feixe atrioventricular, e, consequentemente, para todo o coração, sendo este fortemente influenciado pelo sistema autônomo. Por isso que, diferente do músculo esquelético, o estriado cardíaco apresenta contração involuntária.
Essa contração acontece com perfeito sincronismo entre os átrios e os ventrículos, o que permite que o músculo cardíaco exerça com eficiência sua principal função de bombear o sangue.
Infarto
Para entendermos melhor como acontece o infarto, precisamos relembrar de algumas informações que aprendemos hoje. Bom, já sabemos que o coração é formado por músculo estriado cardíaco, que necessita de aporte e nutrição, em especial por se tratar de predominância do metabolismo aeróbico.
O infarto, ou infarto agudo do miocárdio (IAM), ocorre pela falta de oxigênio em parte do músculo cardíaco, ou seja, não ocorre irrigação sanguínea daquela região.
Essa falta de sangue pode ser gerada pela ruptura de um vaso sanguíneo ou por sua obstrução completa (resultando de placa de ateroma ou trombo, por exemplo).
Quando ocorre, pode ser instantaneamente fatal. O tratamento pode não ter sucesso, e ocorrer também o óbito, ou o tratamento pode ter sucesso, e o indivíduo sobreviver.
Atenção: O infarto apresenta alguns sintomas e devemos ficar atentos a eles: dor intensa na região central do tórax, podendo irradiar para o braço esquerdo (embora também possa se irradiar para o pescoço ou mandíbula). Pode ainda apresentar sensação de desmaio, enjoo ou dor no estômago.
Quanto maior for o tempo para que ocorra socorro médico adequado, maior será a extensão da lesão e pior será o prognóstico.
Tecido muscular liso
Suas células são fusiformes, longas (mais espessas no centro e afuniladas nas extremidades), com tamanhos variados, núcleo central e alongado, e são envolvidas por lâmina basal e rede de fibras reticulares.
Devido a seus feixes musculares se apresentarem dispostos de forma aleatória, não apresentam estrias transversais (por isso o nome músculo liso).
Os filamentos contráteis se encontram cruzados em todas as direções nas células e se inserem em pontos de ancoragem na membrana celular ou mesmo no citoplasma (chamados de corpos densos), que forma uma trama tridimensional, e dessa maneira seu deslizamento faz com que elas se encurtem e se tornem globulares, o que reduz o diâmetro da luz do órgão.
VIDEO AULA
Sua contração ocorre de maneira voluntária, mas é lenta, sendo também controlada pelo sistema nervoso autônomo, sem a presença de placas motoras. Estão presentes na parede de vários órgãos, responsáveis, por exemplo, pelos movimentos peristálticos da via digestória.
O cálcio que é utilizado para sua contração encontra-se armazenado no interior da célula, em vesículas que são chamadas de cavéolas. Nesse complexo processo fisiológico, há liberação de neurotransmissores no espaço intercelular que se difundem e despolarizam a célula. Esse evento faz com que essas cavéolas liberem o cálcio, o que dá início à contração de seus miofilamentos.
Suas células são capazes de proliferação mitótica. Isso permite tanto o reparo desses tecidos quanto o crescimento de determinados órgãos. Um exemplo é o crescimento do útero gravídico. Observe a figura abaixo:
Dessa forma, o músculo se regenera com facilidade, enquanto o estriado esquelético apenas se regenera parcialmente e o estriado cardíaco não se regenera.
Incontinência urinária
Conhece alguém que não consegue segurar a vontade de ir ao banheiro para urinar? Ou que, ao tossir ou fazer alguma atividade, acabou se urinando?
A incontinência urinária (IU) pode ser definida como a perda de urina involuntária, geralmente por algum comprometimento dessa musculatura.
A incontinência urinária pode se apresentar como:
IU de esforço
Ocorre o escape da urina, quando a bexiga é colocada sob pressão ou estresse. Por exemplo, ao espirrar.
IU de urgência
Ocorre como resultado de não conseguir esperar para urinar, podendo acontecer até mesmo quando há pequena quantidade de urina.
IU mista
Ocorre quando há combinação de mais de um tipo de incontinência; dentre outras formas.
Embora seja mais comum em mulheres, também pode ocorrer em homens. Muitos fatores de risco podem estar envolvidos, tais como idade, sexo, raça, obesidade, fraqueza dos músculos pélvicos, gravidez, entre outros.
O tratamento varia de acordo com o tipo de incontinência e sua causa, que podem oscilar desde abordagens conservadoras até abordagens invasivas.
Atividade
1. As células do tecido muscular se organizam para formar o músculo. No músculo estriado esquelético, existem bainhas que envolvem suas estruturas. A bainha formada por tecido conjuntivo denso que reveste os feixes musculares se refere ao:
a) Perimísio
b) Endomísio
c) Epimísio
d) Miofilamentos
e) Sarcolema
Gabarito
A resposta correta é a letra “A”.
Nos músculos, as fibras podem se agrupar e formar os feixes musculares. Enquanto as fibras são envolvidas pelo endomísio, os feixes muscularessão envolvidos pelo perimísio.
2. Assim como os demais tecidos, o tecido muscular também apresenta sua origem em um dos folhetos embrionários. Este folheto que se origina é denominado de:
a) Epiderme
b) Ectoderma
c) Hipoderme
d) Endoderma
e) Mesoderma
Gabarito
A resposta correta é a letra “E”.
O tecido muscular tem origem nas células mesenquimais encontradas no folheto mesoderma durante seu desenvolvimento embrionário.
3. O tecido que apresenta células em formato cilíndrico e alongadas, podendo apresentar um ou dois núcleos, com ramificações irregulares, estriações transversais e presença de discos intercalares é:
a) Tecido muscular liso
b) Tecido muscular estriado esquelético
c) Tecido muscular estriado cardíaco
d) Tecido cartilaginoso
e) Tecido epitelial
Gabarito
A resposta correta é a letra “C”.
Trata-se do tecido muscular estriado cardíaco, que apresenta estriações transversais, parte da origem de seu nome e, em especial, presença de discos intercalares, que formam o complexo juncional especializado desse tecido.
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