Fisiologia muscular

34
Fisiologia muscular Ana Silvia Diniz Makluf

Transcript of Fisiologia muscular

Page 1: Fisiologia muscular

Fisiologia muscular

Ana Silvia Diniz Makluf

Page 2: Fisiologia muscular

Músculo

Controla postura e movimento1. Estabilização dos ossos

2. Movimento dos ossos

3. Único tecido do corpo humano capaz de gerar tensão ativamente

Page 3: Fisiologia muscular

Músculos - composição

Ventre

Tendão

Junção miotendínea

Page 4: Fisiologia muscular

Músculos – composição

Page 5: Fisiologia muscular

Fibra muscular

Unidade estrutura do músculo O tecido conectivo que envolve e suporta os

músculos tem muitas funções; resistência e suporte estrutural Epimísio – envolve o ventre muscular, separa de

outros músculos Perimísio – divide o músculo em fascículos que

formam um canal para os vasos sanguíneos e nervos Endomísio – envolve as fibras musculares individuais

Page 6: Fisiologia muscular

Morfologia muscular

Fusiforme – têm fibras que não correm paralelas umas às outras, mas se concentram em um tendão central (bíceps braquial)

Peniforme (pena) – as fibras se aproximam do tendão central obliquamente

Page 7: Fisiologia muscular

Arquitetura muscular

Fusiforme

Page 8: Fisiologia muscular

Arquitetura muscular

Peniforme Unipenado Bipenado Multipenado

Page 9: Fisiologia muscular

Músculos – tipos de fibras

Tipo de contração lenta – I Oxidativas e avermelhadas

Tipo de contração rápida – II IIa – Oxidativas-glicolíticas,

avermelhadas IIb – Glicolíticas, brancas

Page 10: Fisiologia muscular

Músculos – tipos de fibras

Classificação das fibras e características fundamentais

Classificação Das Fibras

Tipo I Tipo IIA Tipo IIB

Velocidade de contração

Lenta ? ?

Resistência a fadiga

? ? ?

Força da unidade motora

? ? ?

Capacidade oxidativa

? ? ?

Capacidade glicolítica

? ? ?

Page 11: Fisiologia muscular

Músculos

Formas de inserção muscular

Diretamente no osso Tendão Aponeurose

Page 12: Fisiologia muscular

Músculos

Função do tendão

Transmitir a tensão (força) do músculo para o osso

Constituição – feixe inelástico de fibras colágenas

Page 13: Fisiologia muscular

Músculos

Agonistas - músculos que causam movimento em torno de uma articulação por meio de ação concêntrica.

Exemplo: Bíceps braquial na flexão do cotovelo

Page 14: Fisiologia muscular

Músculos

Antagonistas - músculos que se opõem ao movimento em torno de uma articulação por meio de ação excêntrica.

Exemplo: Tríceps na flexão do cotovelo

Page 15: Fisiologia muscular

Músculos

Estabilizadores - músculos que agem em um segmento de modo a estabilizá-lo, para que possam ocorrer movimentos específicos em articulações adjacentes.

Exemplo: Rombóide fixa a escápula para movimentar

somente o membro superior

Page 16: Fisiologia muscular

Músculos

Neutralizadores - músculos que previnem ações acessórias indesejadas provocadas por outros músculos.

Exemplo: Bíceps braquial produz tanto flexão do cotovelo

quanto supinação do antebraço. Se apenas a flexão do cotovelo é desejada o pronador redondo age como neutralizador na supinação do antebraço

Page 17: Fisiologia muscular

Músculos

Extensibilidade: capacidade de aumentar o seu comprimento

Elasticidade: capacidade de retornar a seu comprimento original após a deformação

Page 18: Fisiologia muscular

Músculos

Contratilidade: capacidade do músculo se encurtar ao receber estimulação suficiente

Irritabilidade: capacidade de responder a um estímulo

Page 19: Fisiologia muscular

Músculos

Capacidade de gerar tensão: A tensão muscular é gerada pela ativação do músculo.

A tensão aplicada sobre um segmento corporal pode gerar movimento deste segmento através da rotação em torno de uma articulação (produção de torque)

O torque resultante determina a presença ou não de movimento.

Page 20: Fisiologia muscular

Músculos

Page 21: Fisiologia muscular

Músculos

Page 22: Fisiologia muscular

Músculos

Fatores que influenciam força muscular

Relação força x velocidade

Relação força x comprimento

Ângulo de inserção do músculo

Page 23: Fisiologia muscular

Músculos

Relação força x velocidade

Contração concêntrica – se a velocidade

de encurtamento de um músculo aumenta a força que é capaz de produzir diminui

Contração excêntrica – contrações mais rápidas geram mais força

Page 24: Fisiologia muscular

ISOCINÉTICO

MOV00799.MPG

Page 25: Fisiologia muscular

Músculos

Força x Velocidade

Page 26: Fisiologia muscular

Músculos

Relação força x velocidade

Page 27: Fisiologia muscular

Músculos

Relação força comprimento Se o músculo estiver em posição

encurtada, reduz a sobreposição actina – miosina insuficiência ativa

Se o músculo estiver em posição alongada os filamentos de actina miosina são afastados insuficiência passiva

Page 28: Fisiologia muscular

Músculos

Ângulo de inserção do músculo

O ângulo de inserção do músculo determina sua linha de tração

O músculo gera > quantidade de torque linha de tração em um ângulo de 90º

No corpo humano o pico de geração de força acontece quando o músculo está levemente estirado

Page 29: Fisiologia muscular

Força x comprimento

Page 30: Fisiologia muscular

Músuclos

Força ângulo de inserção

Page 31: Fisiologia muscular

Músculos

Força x ângulo de inserção

Componente rotatório

Componente estabilizador

Ângulo de inserção > 90°

Page 32: Fisiologia muscular

Músculos

Componente rotatório

Fm100%

Ângulo de inserção = 90°

Page 33: Fisiologia muscular

Funções tecido conectivo

1. Fornece estrutura macroscópica ao músculo2. Serve como conduto para os vasos

sanguíneos e nervos 3. Gera tensão passiva por resistência ao

estiramento 4. Ajuda o músculo a recuperar forma após o

estiramento 5. Dirige a força contrátil para o tendão e através

da articulação

Page 34: Fisiologia muscular

Arquitetura do músculo

O potencial de força máxima de um músculo é proporcional à soma da área de corte transversal de todas as fibras

Quanto mais grosso o músculo maior o potencial força