Tecido muscular

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Discentes: Taioana Cristina Jhon Leno Rafaela Nogueira Pamela Daniely Viviane Samay Jaqueline Docente: Daniela Apolluceno Enfermagem 1º Período

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Discentes:

• Taioana Cristina• Jhon Leno• Rafaela Nogueira• Pamela Daniely• Viviane Samay• Jaqueline

Docente: Daniela Apolluceno

Enfermagem 1º Período

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TECIDO MUSCULAR

Page 3: Tecido muscular

Origem: Mesoderma

Constitui o musculo

Locomoção e degradação de ATP

As células desse tecido são caracterizadas pelo seu formato alongado (chegam até a 30cm), recebem o nome de fibras musculares ou miócitos, contendo um grande número de filamentos de actina e miosina.

Tecido Muscular

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Em seu citoplasma é rico em: actina e

miosina.

Quando um músculo é estimulado a se contrair, os filamentos de actina deslizam entre os filamentos de miosina. A célula diminui em tamanho, caracterizando a contração.

Tecido Muscular

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Classificação dos tecidos musculares:

Musculatura lisa Musculatura estriada esquelética Musculatura estriada cardíaca

Tecido Muscular

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Maior parte da musculatura do corpo dos

vertebrados. Contração voluntária. Célula dotada de muitos núcleos: miócitos

multinucleados.

Tecido Muscular Estriado Esquelético:

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Miofibrilas corresponde a um conjunto de

dois tipos principais de proteínas: as miosina, espessas, e as actinas, finas.

Essas proteínas estão organizados de tal modo que originam bandas transversais, claras e escuras, características das células musculares estriadas, tanto as esqueléticas como as cardíacas.

Tecido Muscular Estriado Esquelético

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Tecido Muscular Estriado Esquelético

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Os filamentos de miosina formam bandas escuras,

chamadas anisotrópicas (banda A), e os de actina, bandas claras, chamadas isotrópicas (banda I).

No centro de cada banda I aparece uma linha mais escura, chamada linha Z.

O intervalo entre duas linhas Z consecutivas constitui um miômetro ou sarcômero e correspondem à unidade contrátil da célula muscular.

No centro de cada banda A existe uma faixa mais clara, chamada banda H, bem visível nas células musculares relaxadas e que vai desaparecendo à medida que a contração muscular ocorre.

Tecido Muscular Estriado Esquelético

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O encurtamento dos sarcômeros ocorre em

função do deslizamento dos miofilamentos finos sobre os grosso, havendo maior sobreposição entre eles: a banda I diminui de tamanho, pois os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, penetram na banda A e reduzem a largura da banda H.

A membrana plasmática da célula muscular estriada esquelética costuma ser chamada sarcolema.

Tecido Muscular Estriado Esquelético

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No indivíduo adulto, as células da musculatura

esquelética não se dividem mais.

As células satélites: são mononucleadas e pequenas e se localizam no conjuntivo que envolve os miócitos, são importantes nos processos de regeneração da musculatura esquelética.

Tecido Muscular Estriado Esquelético

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Esse tecido ocorre apenas no coração Contração involuntária Discos intercalares Células longas, cilíndricas e estriadas, porém

são ramificadas. Miócitos

Tecido Muscular Estriado Cardíaco

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As células musculares cardíacas são capazes

de auto estimulação, não dependendo de um estímulo nervoso para iniciar a contração.

O sistema nervoso atua apenas regulando o ritmo cardíaco às necessidades do organismo.

Tecido Muscular Estriado Cardíaco

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Tecido Muscular Liso

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Células: não apresentam estrias transversais

Miócitos: longas e fusiformes com um único núcleo central

Filamentos de actina e miosina: arranjados em espiral dentro da fibra muscular lisa.

 Fibra muscular lisa: além da capacidade contrátil, pode sintetizar fibras colágenas, elásticas e proteoglicanas, neste caso seu reticulo endoplasmático rugoso é bastante desenvolvido.

Células e Fibras

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A contração dos músculos lisos é bem mais

lenta que a da fibra esquelética, mas, em compensação, elas conseguem se manter contraídas por um período de tempo mais longo.

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  Empurrando o alimento ao longo do tubo digestório;

Regulando o fluxo de sangue para regiões do corpo através do controle do diâmetro dos vasos sanguíneos;

Controlando a intensidade da luz que chega aos olhos, por meio da regulação do diâmetro da pupila;

Ajudando durante o parto com a contração do útero, etc.

Contração involuntária serve para:

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as células musculares lisas mantém a capacidade

de se dividir o que permite a regeneração do músculo lesionado.

Cada célula do tecido muscular liso é envolvida por um revestimento constituído por uma rede de filamentos de proteína chamado de endomísio.

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Músculo Liso Multiunitário: é composto por

fibras musculares separadas e discretas, que se contraem independentemente das outras.

• o músculo ciliar do olho, • o músculo da íris • o músculo piloeretores que causam a ereção

dos pelos quando estimulados pelo sistema nervoso simpático

O músculo liso pode ser dividido em dois grandes tipos:

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Músculo Liso Unitário: milhares de fibras

musculares lisas que se contraem juntas, que são ligadas por muitas junções comunicantes, das quais os íons  fluem livremente de uma célula para outra, de forma que os potenciais de ação, ou o simples fluxo de íons, podem passar de uma fibra para a seguinte e fazer com que se contraiam em conjunto.

Paredes da maioria das vísceras do corpo

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O mecanismo de contração da fibra muscular 

lisa se dá através de deslizamentos dos miofilamentos. Sem túbulos T e com o retículo sarcoplasmático (RS) extremamente reduzido, essas fibras têm as numerosas vesículas de pinocitose desempenhando um papel importante na entrada e saída do íon cálcio.