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Mecanismo de contração muscular - Estudo auto dirigido

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@Ryumiluuv / 1 – Entender a morfofisiologia do músculo e seu mecanismo de contração
É composto primeiramente de fibras musculares, que são as unidades do músculo formadas de miofibrilas (Unidade funcional) essas miofibrilas são formadas de várias proteínas, são elas:
· Actina
· Miosina
· Troponina
· Tropomiosina
A junção de várias fibras musculares forma um feixe chamado fascículo.
A união desses fascículos vai formar o músculo.
No músculo esquelético cada parte é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo fibroso, ele protege e envolve as camadas impedindo um contato direto entre elas evitando lesões.
De dentro pra fora temos:
· Endomísio: Envolve a fibra muscular.
· Perimísio: Envolve os fascículos.
· Epimísio: Envolve o músculo.
Esse tecido conjuntivo fibroso se estende nas suas extremidades e se unem formando os tendões que se unem ao osso.
Basicamente a função de unir o músculo ao periósteo (Membrana externa de tecido conjuntivo denso que envolve todos os ossos)
Os tendões também possuem dois tipos:
· Tendões de origem: Se ligam a uma parte óssea que não se move
· Tendões de inserção: Se ligam a uma parte óssea que se move, a chamada articulação.
Estrutura microscópica
· Sarcolema: Membrana plasmática da célula.
· Sarcoplasma: Citoplasma da célula muscular.
· Miofibrilas: Unidades funcionais que formam a fibra muscular.
· Reticulo sarcoplasmático: Uma rede longitudinal que circunda as miofibrilas e possui as bombas biológicas como as bombas de cálcio importantes para a contração.
· Túbulo T/transverso: Evaginação (Projeção da membrana pra fora ou dentro da célula) do sarcolema que permite a propagação do estímulo nervoso.
· Vesículas/cisternas terminais: áreas ampliadas do próprio reticulo sarcoplasmático.
· Tríade do retículo: Local onde tem duas vesículas e um túbulo T.
Sarcômero é a estrutura feita de proteínas que compõe as miofibrilas.
Cada sarcômero fica entre duas linhas Z.
Fisiologia da contração muscular
Existe um neurônio motor inervando cada fibra, o potencial de ação quando chega faz as vesículas secretarem acetilcolina por exocitose.
A acetilcolina regula os canais de sódio na membrana pós sináptica, que já é a membrana do músculo, fora do neurônio.
A abertura dos canais regulados pela acetilcolina permite a entrada de grandes quantidades de íons de sódio. Isso causa a despolarização local.
O potencial então se propaga por toda a membrana da fibra muscular.
Os ions de cálcio ativam as forças atrativas entre os filamentos de actina e miosina fazendo com que um deslize ao lado do outro em um processo contrátil.
3 – Compreender a formação e a função do ácido lático.
Inicialmente quando ocorre a glicólise anaeróbia se dá como produto final o piruvato
O piruvato pode ter dois destinos >> Entrar na mitocôndria, ser convertido em acetil-coA e passar pelo ciclo de Krebs >> Ou com a demanda de glicose muito rápida, não dá tempo da glicose passar por todo o ciclo de Krebs, então ocorre a geração de lactato.
A transformação de lactato em piruvato se dá pela enzima lactato desidrogenase.
O NADH+H vai ser reciclado pela enzima e transformado em NAD novamente. Isso vai possibilitar com que ocorra mais glicólise e geração de piruvato.
O lactato também pode ser transformado em glicose no fígado pela gliconeogênese.
O receptor para o lactato se chama GPR-81 ou HCAR-1.

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