31/10/2017. Fisiologia neuromuscular
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- Rebeca Carvalho Belém
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1 Fisiologia neuromuscular 1
2 Junção neuromuscular TERMINAÇÕES NERVOSAS Ramificações nervosas na extremidade distal do axônio PLACAS MOTORAS TERMINAIS Extremidades das terminações nervosas FENDA SINAPTICA (primária) Espaço entre a terminação nervosa e a membrana da fibra muscular FENDA SINAPTICA (secundária) Invaginações do plasmalema o número de receptores para acetilcolina Placa Motora PLACA MORA Junção da fibra nervosa com a fibra muscular 2
3 Estrutura macroscópica do músculo esquelético Forma e função muscular 3
4 Estrutura macroscópica do músculo esquelético EPIMISIO:tecido conjuntivo que envolve o músculo PERIMISIO:tecido conjuntivo que envolve um grupo de fibras musculares (fascículo) ENDOMISIO: tecido conjuntivo que envolve uma fibra muscular Fundem-se nas extremidades e formam o tendão. Estrutura macroscópica do músculo esquelético 4
5 Estrutura macroscópica do músculo esquelético Sarcolema: Membrana celular ou plasmalema Tubulos T: canais perpendiculares; condução do IE; liberação do cálcio do RS. Estrutura macroscópica do músculo esquelético RS: sistema de canais longitudinais que envolve as miofibrilas. Ai encontram-se os canais de cálcio (Rianodina) e a bomba de cálcio. 5
6 Estrutura microscópica do músculo esquelético Miofibrilas: São filamentos contrateis da fibra muscular.possuem 1 a 2 micrometros de diâmetro. Numa fibra de 50 micrometros de diâmetro existem mais de 8000 miofibrilas. Constituem-se de: Proteínas contrateis: Actina e miosina Proteínas regulatórias: Troponina(T,C,I) e tropomiosina Proteínas estruturais: Titina, nebulina. Essa constituição da ao músculo esquelético a aparência estriada. Estrutura microscópica do músculo esquelético Filamentos de Actina, Troponina e Tropomiosina 6
7 Estrutura microscópica do músculo esquelético Sítio ativo da Actina Estrutura microscópica do músculo esquelético Ligação Actomiosina 7
8 Estrutura microscópica do músculo esquelético Ligação Actomiosina Estrutura microscópica do músculo esquelético 8
9 Estrutura microscópica do músculo esquelético Estrutura microscópica do músculo esquelético SARCÔMERO Considerada a menor unidade contrátil muscular. É o espaço delimitado por dois discos Z. As miofibrilas constituem-se de sequências de sarcômeros em série e em paralelo. 9
10 Contração Muscular Teoria de Hugh Huxley e Andrew Huxley Teoria dos Filamentos Deslizantes 10
11 Contração Muscular Com a chegada do IE, na placa motora terminal é liberada acetilcolina na fenda sináptica ligando-se a receptores localizados no sarcolema (fibra muscular). Contração Muscular Com a abertura dos canais iônicos, o sódio entra para o meio intracelular, enquanto o potássio, sai para o meio extracelular. Esse mecânismo gera o potêncial de ação-despolarização, reestabelecendo o potencial de membrana-repolarização após aproximadamente 2ms. 11
12 Contração Muscular Para restabelecer o potencial de membrana/repolarização Contração Muscular O IE entra pelos túbulos T, acionando a DHP (dihidropiridina), que funciona como um sensor de voltagem, abrindo então os canais de cálcio (Rianodina). 12
13 Contração Muscular Isso muda a posição espacial do complexo Troponina- Tropomiosina, liberando assim o sítio ativo da Actina que se liga a ponte cruzada da Miosina (ligação forte) Complexo Actomiosina. Contração muscular A miosina- ATP-ase hidroliza ATP (ADP + P) que se encontra na cabeça da ponte cruzada liberando energia, que faz com que a ponte cruzada se desloque de 90 para 45 graus, tracionando o filamento de actina sobre o de miosina-ciclo de ponte cruzada. 13
14 Contração muscular Contração muscular A chegada de um mmol de ATP na cabeça da ponte cruzada desfaz a ligação forte (ligação fraca). Ocorrem vários ciclos de pontes cruzadas, assim os discos Z se aproximam e a zona H desaparece = contração muscular. 14
15 Contração muscular Proprioceptores São órgãos sensoriais encontrados nos músculos e articulações. Sua função é conduzir informações sensoriais para o SNC a partir dos músculos, tendões,articulações e ligamentos. Estão relacionados a cinestesia, que informam inconscientemente a posição do corpo em relação ao meio ambiente. 15
16 Proprioceptores Segundo MaCardle, Katch e Katch (1998) os proprioceptores são órgãos sensoriais que transmitem rapidamente informações sobre a dinâmica do movimento para as áreas consciente e inconsciente do SNC, permitindo um registro contínuo da progressão do movimento e uma adequação necessária proporcionando uma base para modificar a ação motora subsequente. Fuso muscular Nervo anuloespiralado Fibras sensoriais I Fibras sensoriais II Neurônios motores Gama (y) Neurônios motores Alfa (a) 16
17 Fuso muscular Fibras Sensoriais I: Identificam a velocidade de estiramento, são mais velozes. Fibras sensoriais II: Identificam o comprimento estático do músculo, são mais lentas. Fuso muscular Fibras intrafusais: uma cápsula. Fibras modificadas contidas em Neurônios motores gama (fusimotores): Ao serem estimuladas, as extremidades do fuso se contraem, distendendo a região central, estimulando o nervo anuloespiralado. A fibra nervosa sensorial leva a informação até a ME que recruta mais motoneurônios alfa (fibras extrafusais) (REFLEXO MIOTÁTICO) 17
18 Fuso muscular Fuso muscular Sistema Alfa - Gama 18
19 Ação reflexa das fibras aferentes Excita os motoneurônios da musculatura agonista Excita os motoneurônios da musculatura sinergista (facilitação) Inibe os motoneurônios da musculatura antagonista Orgão Tendinoso de Golgi OTG Encontram-se encapsulados nas fibras tendinosas, próximos a junção musculotendínea. 19
20 Quais são as funções dos Órgãos Tendinosos de Golgi? Pode ser considerado tanto sensível ao estiramento quanto à tensão. São menos sensíveis que o fuso muscular, portanto precisam de estímulos mais intensos. Gera inibição do músculo agonista e excitação dos antagonistas, favorecendo o relaxamento muscular. Função: Proteção contra contração excessiva Controle sobre o nível de excitação dos motoneurônios Orgão Tendinoso de Golgi OTG 20
21 Conexões medulares das fibras aferentes Ib Inibe os motoneurônios da musculatura agonista Inibe os motoneurônios da musculatura sinergista Excita os motoneurônios da musculatura antagonista Objetivo opor ao desenvolvimento de uma tensão excessiva da musculatura 21
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