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Fisiologia neuromuscular
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Junção neuromuscular
FENDA SINAPTICA (secundária)
Invaginações do plasmalema
↑ o número de receptores para acetilcolina
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
Placa Motora
PLACA MORA Junção da fibra nervosa com
a fibra muscular
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Estrutura macroscópica do músculo esquelético
Forma e função muscular
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• 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
Estrutura macroscópica do músculo esquelético
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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.
Estrutura macroscópica do músculo esquelético
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• 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
Estrutura microscópica do músculo esquelético
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Sítio ativo da Actina
Estrutura microscópica do músculo esquelético
Estrutura microscópica do músculo esquelético
Ligação Actomiosina
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Estrutura microscópica do músculo esquelético Ligação Actomiosina
Estrutura microscópica do músculo esquelético
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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.
Estrutura microscópica do músculo esquelético
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Contração Muscular Teoria de Hugh Huxley e Andrew Huxley
Teoria dos Filamentos Deslizantes
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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).
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.
Contração Muscular
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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).
Contração Muscular
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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.
Contração muscular
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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.
Contração muscular
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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.
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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)
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• 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: Fibras modificadas contidas em uma cápsula.
• 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)
Fuso muscular
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Fuso muscular
Fuso muscular
Sistema Alfa - Gama
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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.
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• 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
Quais são as funções dos Órgãos Tendinosos de Golgi?
• Orgão Tendinoso de Golgi – OTG
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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
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