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Músculo Liso

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Tecido Muscular
· As células musculares são altamente especializadas na conversão de energia química em mecânica (ATP), gerando força ou realizando trabalho;
· Constituído por células alongadas caracterizadas pela grande quantidade de filamentos citoplasmáticos – fibras musculares – responsáveis pela capacidade especializada de contração.	Comment by Guilherme Okoti de Melo: Membrana = SarcolemaCitoplasma = SarcoplasmaRet. Endoplasmático = Ret. SarcoplasmáticoMitocôndria = Sarcossomas Cada uma, em geral, é inervada por apenas uma terminação nervosa, situada perto do meio da fibra.
· Liso: contração fraca, lenta (tônica prolongada) e involuntária.
m. LISO	Comment by Guilherme Okoti de Melo: 
· As fibras são células fusiformes, usualmente, com diâmetro de 5-6µ e comprimento médio de 0,2mm, sendo até 30x menores e centenas de vezes mais curtas e sem estriações transversais (lisas), comparadas com as musculares esqueléticas.
	Comment by Guilherme Okoti de Melo: Existem outros filamentos intermediários, com proteínas diferentes, como a desmina. Assim como os filamentos finos de actina, se inserem nos corpos densos. A força de contração é repassada, através da associação dos miofilamentos dos corpos para os intermediários, atuando no enovelamento e encurtamento da célula.· É principalmente pelas conexões entre os filamentos de actina e os corpos densos que a força de contração é transmitida de célula a célula;
· A maioria dos filamentos de miosina apresentam pontes cruzadas “com polarização lateral” permitindo que as fibras se contraiam por até 80% de seu comprimento.
· A porção central contém um núcleo oval, com dois ou mais nucléolos, que ao se contrair adquire “aspecto de saca-rolha”;
· Não possuem sistema de Túbulos T; no entanto, o sarcolema apresenta grande quantidade de vesículas de pinocitose, caveolas, em diferentes estágios de formação, que ao serem estimuladas por um PA provocam a liberação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático a ser usado no processo de contração muscular.
· Multiunitário: fibras musculares separadas, se contraindo independentemente das outras, com suprimento nervoso individual controlado por sinais nervosos.
· Unitário (sincicial ou visceral): centenas a milhares de fibras musculares contíguas que se contraem ao mesmo tempo, devido às junções comunicantes, como uma só unidade, controlado na maior parte por estímulos não nervosos.	Comment by Guilherme Okoti de Melo: Sincicial: devido às interconexões entre as fibras.Visceral: é encontrado nas paredes da maioria das vísceras do corpo, incluindo o trato gastrointestinal, os ductos biliares, os ureteres, o útero e muitos vasos sanguíneos. Capacidade de restabelecer quase a mesma força original de contração, segundos ou minutos depois de ter sido alongado ou encurtado – estresse-relaxamento e estresse-relaxamento reverso –, permitindo que o órgão oco mantenha quase a mesma pressão no interior do seu lúmen, a despeito de grandes e prolongadas alterações no volume.
· Formam rede contínua com camadas de várias espessuras, embora possam ocorrer como individuais, frequentemente encontradas com duas, perpendiculares uma à outra, permitindo a formação de ondas de peristalse.
· Involuntário, sendo regulado pelo SNA, por hormônios (bradicininas) e condições fisiológicas locais.
Regulação da Contração pelos íons Cálcio	Comment by Guilherme Okoti de Melo: 
· O estímulo inicial para a contração é o aumento intracelular dos íons cálcio, que, nos diferentes tipos de mm. lisos, pode se ser causado por estimulação nervosa da fibra muscular lisa, estimulação hormonal, estiramento da fibra ou, até mesmo, alteração química no ambiente da fibra; 
· No entanto, não contém troponina ligada à actina. Ao invés, as células musculares lisas contêm calmodulina que ativa as pontes cruzadas da miosina:
I. Sob estímulo do SNA, íons cálcio migram do meio extracelular ou do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma. Os Ca2+ se ligam a calmodulina;
II. O complexo calmodulina-cálcio em seguida se une à miosina e ativa a miosina-quinase, enzima fosforilativa;
III. Uma das cadeias leves de cada cabeça de miosina (cadeia reguladoras) é fosforilada em resposta a enzima, desdobrando-se, adquirindo a capacidade de se ligar repetidamente ao filamento de actina e de desenvolver os ciclos de “trações” intermitentes, e dessa forma provoca a contração;
IV. Quando a concentração de Ca2+ cai abaixo de seu nível crítico, o processo é revertido, exceto pela fosforilação da cabeça de miosina. A desfosforilação é catalisada pela miosinafosfatase, que cliva o fosfato da cadeia leve reguladora. Dessa forma, o ciclo se interrompe e a contração cessa – a bomba de cálcio no m. liso é de ação lenta.
· Tanto a fosforilação quanto a desfosforilação ocorrem lentamente. Assim, a contração é prolongada e requer menos energia.
Junção Neuromuscular
· As fibras nervosas autônoma geralmente se ramificam difusamente na extremidade superior do folheto de fibras musculares, formando múltiplas varicosidades entre as fibras lisas distribuídas ao longo de seus eixos, mas não apresenta placa motora. Nesses pontos, as células de Schwann que envelopam os axônios são interrompidas para que a substância transmissora possa ser secretada através das paredes das varicosidades na matriz que recobre o m. liso – junções difusas –, se difundindo para a célula por condução do PA pela massa muscular ou pela difusão da substância.	Comment by Guilherme Okoti de Melo: Encontram-se vesículas similares às encontradas na placa motora do músculo esquelético que contém substância transmissora, podendo ser acetilcolina ou noradrenalina; O tipo de receptor determina se o m. será inibido ou excitado e também determina qual dos dois transmissores causará excitação ou inibição.
	Comment by Guilherme Okoti de Melo: O sarcolema do m. liso apresenta muito mais canais de cálcio regulados por voltagem que o m. esquelético, porém poucos canais de sódio regulados por voltagem. Dessa forma, o sódio participa pouco na geração do PA na maioria dos mm. lisos.
		
	Comment by Guilherme Okoti de Melo: Alguns receptores hormonais na membrana do músculo liso abrem canais para íons sódio ou cálcio e despolarizam a membrana, como ocorre após a estimulação nervosa. Algumas vezes, o resultado é potencial de ação, ou a
amplificação de potenciais de ação que já estão ocorrendo. Em outros casos, a despolarização ocorre sem potenciais de
ação, e essa despolarização permite que íons cálcio entrem na célula, o que promove a contração; A inibição, ao contrário, ocorre quando o hormônio (ou outro fator tecidual) fecha os canais de sódio ou de cálcio e evita o influxo desses íons positivos; a inibição também ocorre quando canais de potássio normalmente fechados são abertos, permitindo que os íons potássio se difundam para fora da
célula. Essas duas ações aumentam o grau de negatividade no interior da célula muscular, estado chamado de hiperpolarização, que inibe fortemente a contração muscular. Algumas vezes a contração ou a inibição do músculo liso é iniciada pelos hormônios sem causar qualquer alteração direta do potencial de membrana. Nesses casos, o hormônio pode ativar um receptor de membrana que não abre os canais iônicos, mas que causa alteração interna na fibra muscular, tal como a liberação de íons cálcio do retículo sarcoplasmático intracelular; o cálcio então induz a contração. Para inibir a contração, outros mecanismos receptores ativam as enzimas adenilato
ciclase ou guanilato ciclase na membrana celular; as porções dos receptores que fazem protrusão para o interior das células estão acopladas a essas enzimas, levando à formação do monofostato de adenosina cíclico (AMPc) ou monofostato de guanosina cíclico (GMPc), chamados de segundos mensageiros. O AMPc ou GMPc têm muitos efeitos, um dos quais é o de alterar o grau de fosforilação de várias enzimas que indiretamente inibem a contração. A bomba que move os íons cálcio, do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático, é ativada, bem como a bomba, na membrana celular que move osíons cálcio para fora da própria célula; esses efeitos reduzem a concentração de íons cálcio no sarcoplasma, inibindo a contração.

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