CONTRAÇÃO MUSCULAR. Letícia Lotufo. Estrutura. Função. Fonte: Malvin et al., Concepts in humam Physiology

Documentos relacionados
CONTRAÇÃO MUSCULAR. Diego V. Wilke

Profa. Cláudia Herrera Tambeli

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM Disciplina de Fisiologia. O Músculo Estriado Esquelético

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM Disciplina de Fisiologia. O Músculo Estriado Esquelético

Contração Muscular. Profa. Dra. Eliane Comoli Depto de Fisiologia da FMRP-USP

Eletrofisiologia 13/03/2012. Canais Iônicos. Proteínas Integrais: abertas permitem a passagem de íons

A CARNE. Componentes da Carne. Tecido muscular. Tecido Adiposo. Tecido Conjuntivo 22/2/2011

13/10/2014 TECIDO MUSCULAR. Funções. Locomoção; Postura; Respiração; Fala; Digestão; Propulsão; CONTRAÇÃO!!!!

Tecido Muscular Estriado Esquelético Fibra Muscular Estriada

PROPEDÊUTICO Tecido Muscular

O tecido muscular é constituído por fibras musculares. Apresenta contratibilidade.

Tecido Muscular. Tecido muscular estriado esquelético - voluntário (sistema nervoso somático)

TECIDO MUSCULAR (parte 2)

FISIOLOGIA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR DISCIPLINA: FISIOLOGIA I

21/08/2016. Fisiologia neuromuscular

FISIOLOGIA DO SISTEMA MUSCULAR

Histologia do tecido muscular. Professora: Me. Gilcele Berber

Tecido muscular Capítulo 5

TECIDO MUSCULAR (parte 1)

Contração e Excitação do Músculo Liso

Metabolismo muscular. Sarcômero: a unidade funcional do músculo Músculo cardíaco de rato. Músculo esquelético de camundongo

1. TECIDO MUSCULAR. Figura 1: Tipos de tecido muscular: liso, estriado cardíaco, estriado esquelético

FUNÇÕES VITAIS ANIMAIS. Movimentação e Contração muscular

TECIDO MUSCULAR. 1º ANO 2013 Prof a. Rose Lopes. na oca traz corpos humanos reais plastificados/

Fisiologia da motilidade

Tecnologia de Carnes e Derivados

RCB0106. Sistema Locomotor. Músculo Esquelético. Profa. Dra. Constance Oliver Profa. Dra. Maria Célia Jamur

Músculo liso: Musculo Liso. Contração do Musculo Liso. Músculo cardíaco: Musculo Liso

SISTEMA MUSCULAR. Prof. Íris de Santana

Fisiologia do Tecido Muscular. Dra. Elaine Del Bel 2017

TECIDO MUSCULAR CONTINUAÇÃO...

SISTEMA MUSCULAR. Estriado cardíaco. Miócitos estriados com um ou dois núcleos centrais.

CARACTERÍSTICAS. Certos componentes das células musculares recebem nomes especiais: sarcoplasmático. o Membrana plasmática sarcolema;

REVISÃO DO PROCESSO DE CONTRAÇÃO MUSCULAR

TECIDO MUSCULAR. - Movimentos corporais. - FIBRAS MUSCULARES Ä = células alongadas (até 30 cm) Ä ÓÓ filamentos citoplasmáfcos

Anatomia e funcionamento do aparelho locomotor

TECIDO MUSCULAR células musculares todo movimento postura miofibrilas ou miofilamentos tecido conjuntivo vasos sanguíneos

Sistema Músculo Esquelético. Profª Talita Silva Pereira

Tecido Muscular. Prof. Dr. Leonardo Augusto Kohara Melchior Disciplina de Histologia UFAC / CCBN / CCSD

FISIOLOGIA MUSCULAR. Mecanismos de controle da força. Enquanto é dada a AP Profa Silvia Mitiko Nishida. Miron, 450 a.c

TECIDO MUSCULAR QUAIS SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS?

31/10/2017. Fisiologia neuromuscular

Composição Celular do Músculo

Tecido Muscular. Prof. a Dr. a Tatiana Montanari Departamento de Ciências Morfológicas ICBS UFRGS

Fibra e Metabolismo Muscular Esquelético: Efeitos do Exercício Físico

Liso 4/5/2010. Existem 3 tipos de Tecido Muscular

Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO MUSCULAR

Estrutura & Bioquímica do Músculo

Bio. Professores: Alexandre Bandeira Rubens Oda Monitor: Julio Junior. Bio.

TECIDOS MUSCULARES Fonte fibras musculares ou miócitos actina miosina Tipos de tecido muscular estriado esquelético estriado cardíaco liso

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

BIOLOGIA HUMANA 11º TD

Motores moleculares. Miosina. Kinesina. Dineína. Usa a actina como substrato. Usa os microtúbulos como substrato.

Fisiologia da Contração dos Músculos Esqueléticos

Músculo esquelético. Dinâmica da contração muscular. Biofísica 2018 / Ciências Biológicas / FCAV UNESP

FACULDADE de MOTRICIDADE HUMANA

Qual é o objeto de estudo da Fisiologia Humana? Por que a Fisiologia Humana é ensinada em um curso de licenciatura em Educação Física?

24/07/16 MUSCULO CARDÍACO (MIOCÁRDIO) MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO MÚSCULO LISO. Sistema Muscular PROF. VINICIUS COCA

Tecidos nervoso e muscular. Capítulos 9 e 10 Histologia Básica Junqueira e Carneiro

Biologia. (5168) Tecido Muscular / (5169) Tecido Nervoso. Professor Enrico Blota.

ESTUDO DO MOVIMENTO M Ó D U L O 2

QUESTÕES DE BIOLOGIA PROFESSORA: MARCIA ARAGÃO. Questões Biologia I

Biofísica Molecular. Bases Moleculares da Contração Muscular. Prof. Dr. Walter F. de Azevedo Jr Dr. Walter F. de Azevedo

Tecido muscular. Prof a. Marta G. Amaral, Dra. Histofisiologia

FISIOLOGIA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR DISCIPLINA: FISIOLOGIA I

MÚSCULO ESQUELÉTICO INSTITUTO DE FISIOLOGIA. Francisco Sampaio

Prof. Mda. Ana Carolina Kanitz

Bases celulares da motilidade gastrintestinal

Os músculos são órgãos constituídos por tecido muscular, tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e fibras nervosas que controlam as contrações.

4/10/2012 CITOESQUELETO. Citoesqueleto. Rede intrincada de filamentos protéicos que se estendem por todo o citoplasma

Jan Cabri / Raul Oliveira 2º ano 2008/2009. Temas do Programa. Organização e controlo dos movimentos

Biofísica. Contração Muscular. Prof. Dr. Walter F. de Azevedo Jr Dr. Walter F. de Azevedo Jr.

Tecido muscular. Prof a. Marta G. Amaral, Dra. Histofisiologia

FISIOLOGIA HUMANA. Prof. Vagner Sá UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO

06/11/2018. Fisiologia neuromuscular. Potencial de ação

TECIDO MUSCULAR & TECIDO NERVOSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

UNIFACISA Faculdade de Ciências Médicas Curso: Medicina Disciplina: Fisiologia Médica I Professor: Diego Neves Araújo Prova Unidade I

CÉLULAS MUSCULAR Fibra Muscular. Membrana celular- SARCOLEMA Citoplasma- SARCOPLASMA REL RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO Mitocôndrias- SARCOSSOMAS

Anatomia Humana Martini, Timmons & Tallitsch. Morfologia Humana. Prof. Dr. Marcos Roberto de Oliveira.

Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Tegumentar, Reprodutor e Locomotor. Profa. MSc. Ângela Cristina Ito

Roteiro. Contracao muscular e potencial de acao. Musculo cardiaco caracteristicas da contracao do musculo cardiaco

Tecido Muscular e Tecido Nervoso

FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR

FUNÇÕES DO TECIDO MUSCULAR

Aparelho Muscular Prof. Cristina Sena

CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS TEGUMENTAR, LOCOMOTOR E REPRODUTOR ESTUDO DIRIGIDO 2

Conjunto de células semelhantes e interdependentes. Condição básica da multicelularidade. Vantagens: aumento do tamanho, divisão de trabalho

BIOLOGIA. Identidade dos Seres Vivos. Sistema Esquelético e Muscular Humano Parte 2. Prof. Daniele Duó

Prof. João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto

SNC. Músculos. Vias de comunicação do sistema nervoso. Receptores. Efetores. Processamento. Via eferente. Via aferente. Transmissão. Transmissão. Ex.

05/10/2013. Biomecânica dos Músculos Esquelético O SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO FUNÇÃO DO SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

Aula7 TECIDO MUSCULAR. Marlúcia Bastos Aires

EXERCÍCIOS SOBRE FISIOLOGIA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA. Hormônios. Disciplina: Bioquímica 7 Turma: Medicina

Fisiologia da Contração Muscular. Profª Rosângela Batista de Vasconcelos

Disciplina: Anatomia e Fisiologia. Tecido muscular. Vera Campos. Programa Nacional de Formação em Radioterapia. Mestrado Profissional em Física Médica

A contracção muscular

Transcrição:

CONTRAÇÃO MUSCULAR Fibra muscular lisa Núcleo Estrias Fibra muscular cardíaca Núcleo Letícia Lotufo Discos Intercalares Músculo Tipos de músculo Estrutura Função Esquelético Cardíaco Liso Célula cilíndrica longa Estriada Multinucleada muito desenvolvido Células ramificadas Estriada Uninucleada bem desenvolvido Células fusiformes Não estriada Uninucleada pouco desenvolvido Contração voluntária Tetania Resposta graduada Involuntária Tudo ou nada Involuntária Tetania Graduada Fibra muscular Membrana Tecido conectivo Miofibrila Núcleos Sarcômero Filamento fino Ponte cruzada Filamento grosso Relaxado Relaxado Contraindo Contraindo Filamento fino Filamento grosso Miofibrilas Contração Contração máxima máxima 2 sarcômeros Filamento fino Filamento grosso Filamento fino Ponte cruzada 1

Filamentos grossos: Miosina Cabeça (pontes cruzadas) Cauda Cabeça (pontes cruzadas) Sítio de ligação Para o ATP Cabeça (pontes cruzadas) Sítio de ligação Para o ATP Filamentos Finos: Actina Actina F Actina G Sítios ativos Actina Repouso Tropomiosina Actina Troponina Tropomiosina 2

Passo 1: Liberação de Ca +2 do retículo, ligação na troponina C e liberação dos sítios ativos da actina. Passo 2:Ligação da actina à miosina. Passo 3: Deslizamento das miofibrilas. Deslocamento das cabeças de Miosina. Passo 4: A cabeça de miosina desconecta-se da actina, ligando numa nova molécula de ATP. Passo 5: O ATP é novamente hidrolizado na cabeça de miosina. Passo 6: O Ca +2 é recaptado pelo sarcoplasmático, encerrando o processo. 3

Múltiplas Pontes Cruzadas. Múltiplas Pontes Cruzadas. Teoria da catraca Cabeça de miosina interage com ATP - atividade ATPásica - acúmulo do energia Efeito troponina-tropomiosina inibido pelo cálcio Interação actina-miosina Deslocamento (gasto de energia) Sai ADP + Pi, liga novo ATP Recomeça o ciclo % Resposta Máxima Relação comprimento inicial - força de contração Comprimento da fibra muscular (% em relação ao repouso) no. de sarcômeros em série - velocidade de contração no. de sarcômeros em paralelo - força de contração Eventos: 1. Despolarização do elemento pré-sináptico 2. Liberação do neurotransmissor - Acetilcolina 3. Reconhecimento do receptor - Receptor nicotínico 4. Resposta - Contração 4

Correntes Elétricas na Placa Motora Receptor nicotínico Corrente unitária Potencial em miniatura Potencial evocado Tempo (ms) Tempo (ms) Tempo (ms) Fonte: Despopoulos & Silbernagl, 1991. Color Atlas in Physiology. Fonte: Kandel et al., 2000. Principles of Neural Science. Junção Neuromuscular Sarcolema Fenda Sináptica Neurônio Motor Vesículas sinápticas contendo acetilcolina Túbulo T Membrana Plasmática Placa motora Túbulo T Cisterna RS Sarcômero Ca +2 Fonte: Zigmond et al., 1999. Fundamental Neuroscience. Canal de Ca+2 dependente de voltagem Espaço extracelular Bomba de Ca +2 Citoplasma Íons Ca +2 Receptor de Rianodina Fonte: Zigmond et al., 1999. Fundamental Neuroscience. 5

Metabolismo muscular Consumo de ATP Deslizamento dos miofilamentos Liberação das pontes cruzadas Bombeamento de cálcio para o retículo Energia Química Reserva suficiente para 10 contrações Reserva: 5 µmol/ g músculo Contração Calor Energia Mecânica Fonte: Despopoulos & Silbernagl, 1991. Color Atlas in Physiology. Reserva: 25 µmol/ g músculo Alta peformance Curta duração Tipos de fibras musculares esqueléticas: Decomposição da fosfocreatina GLICOGÊNIO Reserva: 100 µmol/ g músculo GLICOSE Tipo 1 - fibras lentas Tipo 2 - fibras rápidas Menores Inervadas por fibras delgadas Amplamente vascularizadas Alto número de mitocôndrias Presença de mioglobina (coloração avermelhada) pouco desenvolvido Maiores Maior força de contração Energia proveniente da glicólise Menor vascularização Baixo número de mitocôndrias 2A - intermediária (vermelha) 2B - bem característica (branca) GLICOSE-P Ganho total: 2 mol ATP/mol de glicose 3 mol ATP/mol de glicose-p PIRUVATO Ác. LÁCTICO Alta peformance Maior duração LACTATO Glicólise Ganho total: 36 mol ATP/mol de glicose 2 Acetil-CoA Peformance Permanente Ciclo do Ác. Cítrico Cadeia Respiratória Metabolismo oxidativo Fonte: Despopoulos & Silbernagl, 1991. Color Atlas in Physiology. 6

Unidade Motora Fibra Muscular - Neurônio motor 1:1 Unidade Motora: todas as fibras musculares inervadas por um mesmo neurônio motor 1 FN : 150 FM Potenciais de ação Atividade Contrátil Contração Somação Tetania Músculo liso Fibra muscular lisa Núcleo Características funcionais: Respostas - sistemas neurais e hormonais Sincício - presença de junções GAP Contração não-linear Consumo de ATP minimizado - continuamente contraídos Estrutura: Presença de junções GAP Uninucleares Relação superfície/volume alta Não possuem túbulo T Aparato contrátil: Não possuem sarcômeros Papel do citoesqueleto Filamentos finos Não possuem troponina 2x mais que na musculatura esquelética Filamentos grossos 1/4 da musculatura esquelética 7

Mecanismos de controle: Inervação extrínseca e intrínseca Hormônios circulantes Mediadores locais Via junções GAP Junções com outras células Relaxado Contraído Citoesqueleto Cadeias leves da Miosina Calmodulina Miosina Quinase Inativa Miosina Quinase Ativa Miosina Fosfatase Na-K ATPase Neurotransmissor ou hormônio Canal de Ca+2 Canal de Ca+2 Miosina Quinase Calmodulina Bomba de Ca+2 Trocador Tempo Neurotransmissor ou hormônio 8

Relaxamento Contração Força Normalmente Contraído Parcialmente Contraído-Tônico Fásico Esfíncteres Vasos sangüíneos Estômago Intestino Esôfago Bexiga Filamento Intermediário Filamento Grosso Filamento Fino Área densa Corpo denso Junções mecânicas Junções comunicantes Normalmente Relaxado Contração Fásica Velocidade e fosforilação das pontes cruzadas Força Velocidade e fosforilação das pontes cruzadas Contração Tônica Força 9