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Aula 6 – Biofisica da Contração Muscular 1 - Os músculos estriados esqueléticos, assim como qualquer músculo, apresentam a capacidade de contração. Essa contração é: a) lenta e involuntária. b) involuntária e rítmica. c) lenta e rítmica. d) rápida e voluntária. e) rápida e involuntária. 2 - Os músculos estriados esqueléticos, como o próprio nome indica, apresentam estriações. Essas estriações são conseguidas graças à repetição de unidades denominadas de: a) miômeros. b) sarcoplasma. c) sarcolema. d) sarcômeros. e) fibras. 3 - Os atletas olímpicos geralmente possuem grande massa muscular por causa dos exercícios físicos constantes. Sobre a contração dos músculos esqueléticos, é correto afirmar que: a) Os filamentos de miosina deslizam sobre os de actina, aumentando o comprimento do sarcômero. b) A interação da actina com a miosina é o grande evento desencadeador do relaxamento muscular. c) A disposição regular da actina e miosina ao longo da fibra produz o padrão de faixas claras e escuras alternadas, típicas do musculo liso. d) Na ausência de íons Ca2+, a miosina separa-se da actina, o que provoca o relaxamento da fibra muscular. 4 - No homem, a atividade contrátil do músculo resulta primariamente da interação de duas proteínas denominadas: a) Queratina e miosina. b) Actina e miosina. c) Gastrina e actina. d) Ptialina e actina. e) Tripsina e miosina. 5 - Denominamos de sarcômero a unidade funcional contrátil da fibra muscular. Essa unidade é delimitada pela: a) Banda I. b) Banda A. c) Linha Z. d) Banda H. e) Linha M. 6 - No processo de contração e relaxamento muscular, o elemento mineral mais diretamente presente é o: a) Cálcio. b) Iodo. c) Mercúrio. d) Ferro. e) VB12 7 - A energia imediata que supre o processo de contração muscular é derivada de ligações ricas em energia provenientes de: a) trifosfato de adenosina. b) creatina-fosfato. c) ácido fosfoenol pirúvico. d) difosfato de adenosina. e) glicogênio. 8 - Não é função dos músculos: a) fornecimento de calor ao organismo; b) locomoção; c) impulsionar o sangue; d) realizar trabalho mecânico; e) a filtração do sangue. 9 – Capacidade de receber e responder a um estímulo; e capacidade de retornar a sua forma após contração ou estiramento, são respectivamente, propriedades fisiológicas relacionadas à capacidade do músculo de produzir movimento, denominadas de: A – Elasticidade e excitabilidade B – Excitabilidade e elasticidade C – Elasticidade e contratilidade D – Extensibilidade e elasticidade E – Contratilidade e elasticidade 10 – Contrações fortes, rápidas e voluntárias, são atividades do músculo cardíaco: A – Certo B – Errado 11 – Contração fraca, lenta e involuntária, são atividades do músculo liso: A – Certo B – Errado 12 – Regulado pelo SNA e pelo SNC, suas células apresentam múltiplos núcleos periféricos. São características do A – Musculo liso B – Músculo esquelético 13 - Após a morte ocorre um enrijecimento do corpo chamado Rigor mortis. Esse enrijecimento é devido à: a) Após a morte o ATP que é essencial para que ocorra o ligamento dos filamentos finos de actina com os grossos de miosina não é mais produzido e, portanto, o músculo contraído não pode mais alcançar o seu estado de relaxamento. b) Após a morte, os filamentos de actina e miosina perdem a sua conformação molecular original. c) A actina não é mais capaz de polimerizar-se,e com isso não se liga mais a miosina. d) Devido a não mais ocorrerem impulsos nervosos. e) Devido a uma diminuição de íons presentes nos líquidos corporais. 14 - A molécula de miosina possui várias funções biológicas importantes. Das alternativas abaixo, marque aquela que não é uma função da miosina: a) Polimerizar a actina. b) Formar os filamentos grossos. c) A miosina tem função enzimática quando age como ATPase. d) A miosina é capaz de se ligar à forma polimerizada da actina (actina F), o constituinte principal do filamento fino, de forma reversível. e) Ser um dos principais constituintes dos motores celulares 15 - O mecanismo de liberação do sítio de ligação actina/miosina começa com a chegada do potencial de ação à membrana do músculo, promovendo a entrada maciça de íons Ca2+. Estes íons ligam-se à uma proteína que causa uma mudança conformacional da mesma que se reflete na molécula de tropomiosina, que libera então os sítios da actina que estavam bloqueados. Que proteína é essa? a) Troponina b) Miosina c) Actina G d) Tubulina e) Nehuma acima 16 - Sobre o mecanismo molecular da contração muscular, assinale a alternativa INCORRETA. A - A contração muscular ocorre por um mecanismo de deslizamento dos filamentos de miosina e actina. B - Uma característica importante da cabeça de miosina é que ela funciona como uma enzima ATPase. C - O filamento de actina é formado apenas por actina, tropomiosina e troponina. D - O filamento de miosina é formado apenas por tropomiosina e troponina. E - O filamento de actina é inibido pelo complexo troponina-tropomiosina. A ativação é estimulada pelos íons de cálcio. 17 – O potencial de ação na placa motora gerado pela troca de íons (sódio e potássio), gera um estímulo elétrico que se propaga através dela e faz contato com as cisternas do retículo sarcoplasmático. Está estrutura é: A – Actina B – Miosina C – Sarcômero D – Túbulo T E – Sarcolema 18 – Para que haja uma interação entre a actina e miosina é necessária a liberação do Sítio de ação da actina. Para isso é necessário que ocorra uma alteração conformacional do complexo troponina-tropomiosina. Quem é responsável por essa alteração: A – Sódio B – Potássio C – Cálcio D – ATP E – Miosina 19 – Retorno do cálcio para o retículo sarcoplasmático e degradação da acetilcolina pela acetilcolinesterase, são processos necessário para que haja contração muscular. A – Certo B – Errado 20 – O ATP é importante no processo de contração muscular, porque irá energizar a A – Actina B – Miosina C – Troponina D – Tropomiosina E – Nenhuma das opções
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