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CONTRAÇÃO MUSCULAR TIPOS DE TECIDO ● Músculo estriado esquelético ● Músculo estriado cardíaco ● Músculo liso MÚSCULO ESQUELÉTICO ● Flexão e extensão do músculo ● Mais abundantes ● Geração de força (sustentação postural, locomoção e respiração) ● Produção de calor ● Fornece aminoácidos para diversos processos metabólicos � Histologia do tecido muscular esquelético ● As fibras musculares são células longas, cilíndricas e multinucleadas ● É composta de microfibras (filamentos de proteínas contraíveis e elásticas ● Sarcolema é a membrana do tecido musc. esquelético ● Retículo endolplasmático liso = sarcoplasmático (concentração de cálcio e conectado a rede de túbulos T) ● Presença de notocorda ● Os túbulos T permitem a passagem do potencial de ação no interior da fibra ● Junção neuromuscular = sinapse entre o neurônio motor e a fibra muscular estriado esquelético ● O neurotransmissor liberado na placa motora é a acetilcolina e provoca a despolarização da fibra muscular. ● Placa motora é uma especialização do sarcolema OBS: A placa motora possui receptores de acetilcolina (nicotínicos) que abrem um canal iônico sódio. � Como excitar o músculo? 1. Liberando a acetilcolina 2. Abriu os canais de sódio 3. Atingiu o limiar de estabilidade 4. TUDO OU NADA 5. Despolariza a membrana 6. Os túbulos T estimulam os receptores de hidropiridínico 7. Entrada de cálcio no citoplasma 8. Fecham 9. Volta para o retículo sarc. � Anatomia da fibra muscular 1. Contráteis: a. Actina (Linha M) – Filamentos finos. A tropomiosina e a troponina são associadas a actina. b. Miosina (Disco Z) – Mais grossa e escura, dificultando a passagem de luz. Cauda longa e cabeça globular (encontram-se sítios de ligação e fixação). OBS: O sarcômero vai do disco Z até o disco Z 2. Regulatoras: a. Tropomiosina b. Troponina 3. Acessórias: a. Titina – É a maior proteína, estabiliza o filamento de miosina e elasticidade b. Nebulina – Alinha os filamentos de actina � Sítio de ATP e actina ● A ligação da miosina e da actina forma um ângulo de 90° e ativa a atpase que hidrolisa ATP ● ATP -> ADP -> Pi, inclina-se em um ângulo de 45° � Ciclo de pontes cruzadas causam deslizamentos dos filamentos e contração muscular ● A ATP é necessária para contração e relaxamento muscular ● Quando a pessoa morre, o músculo fica retraído 1. Contração isotônica – O músculo encurta durante a contração e sua tensão permanece constante 2. Contração isométrica – O músculo não se encurta durante a contração havendo registro da força (tensão) gerada pela contração. � Abalos Únicos ● Os estímulos repetidos estão separados por longos intervalos de tempo � Somação ● Se os estímulos repetidos estão separados por intervalos curtos de tempo a fibra muscular não terá relaxado resultando em contração mais forte ● Tetania completa e incompleta � Fadiga Muscular ● É a condição em que um músculo não é mais capaz de gerar ou sustentar a produção de potência esperada. ● É influenciada por: a. intensidade e duração da atividade contrátil b. se está usando metabolismo aeróbico ou anaeróbico c. composição do músculo d. nível de condicionamento físico do indivíduo. ● Vários fatores tem sido propostos como fundamentais na fadiga. a. mudanças na composição iônica da fibra muscular após numerosas contrações b. depleção dos nutrientes musculares c. raramente diminuição da produção do neurotransmissor ● Fadiga Central: inclui sentimentos subjetivos de cansaço e um desejo de cessar a atividade. Essa fadiga parecepreceder à fadiga fisiológica. ● Unidade Motora: constitui-se de 1 neurônio motor e o conjunto de fibras musculares por ele inervadas. O número de fibras inervadas por um neurônio é variável, mas são do mesmo tipo.
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