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MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO · Maior parte da musculatura corporal · Fixado aos ossos · posicionamento e movimento do esqueleto · Contração voluntária · Respondem aos sinais provenientes do neurônio motor · Não sofrem influência hormonal FIBRA MUSCULAR ESQUELÉTICA RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO Retículo endoplasmático liso SARCOLEMA Membrana plasmática *túbulo T = continuação da memb. plasm. SARCOPLASMA Citosol/citoplasma MIOFIBRILAS · Estruturas contráteis da fibra muscular · Compostas por proteínas *organizadas em sarcômeros · ACTINA - filamentos finos · MIOSINA - filamentos grossos · TROPONINA - reguladora · TROPOMIOSINA - reguladora · TITINA - acessória · NEBULINA - acessória FILAMENTOS FINOS - ACTINA 2 polímeros de Actina F · cadeias longas formadas por moléculas de Actina G FILAMENTOS GROSSOS - MIOSINA 250 moléculas de miosina · cauda: cadeias proteicas entrelaçadas · cabeça: 1 par SARCÔMEROS - unidade contrátil da miofibrila De um Disco Z até outro Banda I - filamentos finos de actina Disco Z - ponto de ancoragem para os filamentos finos Banda A - filamentos grossos de miosina Linha M - filamentos grossos unidos por proteínas acessórias + ponto de ancoragem para os filamentos grossos TEORIA DO DESLIZAMENTO Contração muscular esquelética 1. Filamentos finos e filamentos grossos sobrepostos actina miosina 2. CONTRAÇÃO MUSCULAR 3. Deslizamento dos filamentos ATENÇÃO A banda A (miosina) não muda de tamanho A alteração na miosina não é relevante na contração Na contração muscular, a extensão da Banda I e da Zona H diminui, enquanto a extensão da porção lateral da Banda A (actina e miosina sobrepostas) aumenta. Os filamentos finos (actina) estão conectados aos filamentos grossos (miosina) RELAXADOS - estado de baixa energia CONTRAÍDOS - estado de alta energia Ao aumentar a energia, ocorre a contração muscular · gasto de ATP Ao diminuir a energia, ocorre o relaxamento muscular · quebra ATP e guarda UNIDADE MOTORA neurônio motor + fibras musculares Composta por: · Fibras musculares · Neurônio motor · Corpo celular - substância cinzenta da medula espinhal · Axônios - se estendem até o músculo JUNÇÃO NEUROMUSCULAR 1) O potencial de ação chega aos terminais do axônio do neurônio motor 2) Liberação de acetilcolina na placa motora 3) A acetilcolina se liga ao seu receptor - canal iônico dependente de ligante - e ele se abre a) abertura do canal iônico 4) Aumenta a entrada de Na+ na fibra muscular 5) Despolarização da membrana, gerando o potencial de ação da fibra muscular O receptores de acetilcolina estão na placa motora O impulso nervoso na junção neuromuscular: ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO-CONTRAÇÃO 1) A acetilcolina é liberada pelo neurônio motor a) fluxo de K+ e Na+ que despolariza a membrana 2) A acetilcolina leva a geração de um potencial de ação na fibra muscular a) o potencial de ação se desloca pela superfície da fibra e para o interior dos túbulos T 3) O potencial de ação muscular desencadeia a liberação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático a) após a penetração do PA nos túbulos T 4) O cálcio liga-se à troponina, iniciando o processo de contração muscular O PAPEL DO CÁLCIO NA CONTRAÇÃO MUSCULAR O íon cálcio (Ca2+) “liga” e “desliga” a contração muscular EM UM MÚSCULO ESQUELÉTICO EM REPOUSO: · A tropomiosina enrola-se ao redor dos filamentos de actina e impede a ligação da miosina na actina · Posição de bloqueio da tropomiosina *posição desligada CONTRAÇÃO EM UM MÚSCULO ESQUELÉTICO · Elevação do Ca2+ no citosol · após a liberação pelo retículo sarcoplasmático · Ligação do Ca2+ com a troponina · O complexo cálcio-troponina desloca a tropomiosina · afastando-a dos sítios de ligação à miosina na actina · A miosina se liga fortemente à actina · O filamento de actina é movido image1.png image6.png image10.png image5.png image4.jpg image2.jpg image9.jpg image8.png image7.png image11.png image3.png