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Contração do músculo liso

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https://youtu.be/mjFspPY1H34 
Livro: Silverthorn, capítulo 12. 
 Semelhança do m. liso com os m. estriados 
 A força é criada pelas ligações cruzadas formadas entre a actina e miosina, que permite a 
interação entre os filamentos deslizantes. 
 A contração também é iniciada por um aumento das concentrações citosólicas de Ca2+ livre. 
 
 Comparação da duração do abalo 
 
 Particularidades do músculo liso 
 Precisam operar numa faixa de comprimento específica de acordo com o órgão presente. 
 Em um mesmo órgão, as camadas podem estar dispostas em diferentes direções. Exemplo: 
trato gastrointestinal. 
 Contrai e relaxa lentamente. 
 Utiliza menos energia para gerar e manter o grau de tensão. (Não gera tetania, nem fadiga) 
 Pode manter a contração por longos períodos sem fadigar. 
 São formados por células fusiformes, pequenas e mononucleadas. 
 Os elementos contráteis não estão organizados em sarcômeros. 
 A contração pode ser iniciada por sinais elétricos, químicos ou ambos. 
 É controlado pelo sistema nervoso autônomo (contração involuntária). 
 Não apresenta regiões receptoras especializadas (não existe pontos de recepção de sinal, 
porém há canais que funcionam como receptores). 
 O Ca2+ provém do LEC e do retículo sarcoplasmático. 
 O Ca2+ inicia uma cascata que termina com a fosforilação da cadeia leve da miosina e ativação 
da miosina-ATPase. 
*Estímulo físico/mecânico: é um estiramento de uma fibra muscular, que gera um estímulo elétrico 
como consequência. Exemplo: barorreceptores. 
 
https://youtu.be/mjFspPY1H34
 Ultraestrutura do músculo liso 
 Tem mais actina e menos miosina em comparação ao músculo esquelético. 
 Disposição: uma molécula de miosina no centro de um feixe de 12 a 15 moléculas de actina. 
 Actina se insere nos corpos densos (molécula de comunicação de adesão, sendo o ponto de 
conexão entre a actina e a membrana, promovendo um movimento único do tec. musc. liso, isto 
é, de esmagamento) e na membrana celular. 
 Os filamentos de miosina são mais longos que os músculo esquelético. 
 A porção fixa da miosina é completamente coberto pelas cabeças. 
 Não tem troponina, e sim calmodulina. 
 
 
 
 O tecido conectivo é responsável por criar 
comunicação celular. Para isso, ele conecta os 
corpos densos, unindo as células. Portanto, 
quando uma célula contrai, é possível que a célula 
vizinha também seja contraida. 
 Os filamentos intermediários são responsáveis 
por conectar um corpo denso a outro corpo 
denso, criando uma ponte de comunicação. Dessa 
forma, promove tração entre os corpos densos 
durante o processo de contração muscular, a fim 
da fibra muscular lisa se contrair como um todo. 
 
 
 
 
 
 Fosforilação da miosina (controle da contração) 
 O aumento de Ca2+ inicia a contração 
 O Ca2+ liga-se à calmodulina, uma proteína ligadora de cálcio encontrada no citosol formando o 
Complexo Ca2+-Calmodulina (CaM). 
 O complexo CaM ativa a cinase da cadeia leve da miosina (MLCK) 
 A fosforilação das cadeias leves da miosina, realizada pela MLCK, intensifica a atividade da 
miosina-ATPase, provocando a contração. 
 A desfosforilação da cadeia leve da miosina se dá pela atividade da enzima fosfatase da cadeia 
leve da miosina (MLCP), consequentemente, ela diminui a atividade da miosina-ATPase, como 
efeito, a intensidade da contração também reduz. 
 A desfosforilação da miosina não resulta automaticamente em relaxamento, e sim em um 
estado de contração/mecanismo isométrica (estado de tranca). Mantém a tensão muscular com 
um consumo mínimo de ATP. Esse é um fator importante que possibilita o musculo liso sustentar 
a contração sem entrar em fadiga pois não a gasto excessivo de ATP. 
Resumindo: A fosforilação acontece por meio d6a MLCK, que aumenta a atividade da miosina-ATPase, 
causando a contração da fibra muscular. Quando há a desfosforilação da cadeia leve de miosina pela 
MLCP, acontece a diminuição da atividade da miosina-ATPase, resultando no estado de tranca, em que 
a tensão do músculo se mantém, consumindo o mínimo de ATP possível. 
 
 Contração = aumento da tensão muscular 
Para acontecer, a contração conta com a fosforilação das cadeias leves da miosina pela cinase MLCK. 
 
 
 
 
 “Relaxamento” 
A miosina possui uma cadeia leve, nela há presença de cinase e fosfatase, quando a fosfatase é 
ativada, gera uma redução da tensão muscular. O tônus muscular aumenta um pouco mais.

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