13
Miologia B – Organização microscópica e contração muscular. Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO MUSCULAR 1– Constituição da fibra muscular 2– Caracterização das funções gerais dos principais elementos - Placa motora; miofibrilhas; proteínas contráteis (actina e miosina); cálcio; adenosina trifosfato (ATP); fosfocreatina (CP); mitocôndrias; mioglobina; glicogénio. 3– O sarcómero e a contração muscular 4– Processos de contração e relaxamento 4.1 – Transmissão do estímulo na placa motora 4.2 – Ação do cálcio 4.3 – Formação do complexo actomiosina (pontes cruzadas) 5– Noção de tétano muscular 6– Curvas força / alongamento e força / velocidade da fibra muscular

Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia B – Organização microscópica e contração muscular.

Tema BORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO MUSCULAR

1 – Constituição da fibra muscular2 – Caracterização das funções gerais dos principais elementos

- Placa motora; miofibrilhas; proteínas contráteis (actina emiosina); cálcio; adenosina trifosfato (ATP); fosfocreatina (CP);mitocôndrias; mioglobina; glicogénio.

3 – O sarcómero e a contração muscular4 – Processos de contração e relaxamento

4.1 – Transmissão do estímulo na placa motora4.2 – Ação do cálcio4.3 – Formação do complexo actomiosina (pontes cruzadas)

5 – Noção de tétano muscular6 – Curvas força / alongamento e força / velocidade da fibra muscular

Page 2: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA

FIBRAS MUSCULARES

São as células que constituem os músculos.

Podem chegar a 30cm de comprimento.

São preenchidas por feixes longitudinais de miofibrilhas (ou miofibrinas)

responsáveis pela contração muscular.

B – Organização microscópica e contração muscular.

Page 3: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA

PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo).

Cada músculo possui o seu nervo motor, o qual se divide em muitos ramos

para poder controlar todas as células do músculo.

O local onde as divisões destes ramos terminam e se unem ao músculo é

denominado como placa motora (região de contato, de invaginação da

fibra nervosa na fibra muscular);

Placa Motora(imagem microscópica)

B – Organização microscópica e contração muscular.

Page 4: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA

MITOCÔNDRIA Organito celular que processa a glicose em energia sob a forma de ATP.

É abastecida de glicose pela célula muscular onde se encontra.

Transforma a glicose em ATP (energia) e devolve à célula hospedeira para

ser usada em reações bioquímicas que necessitem de consumo de energia.

B – Organização microscópica e contração muscular.

Page 5: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA

SARCÓMERO Componente básico do músculo estriado que permite a contração

muscular.

Cada sarcómero é constituído por um complexo de proteínas, entre as

quais actina e miosina, alinhados em série para formar uma estrutura

cilíndrica designada miofibrila, no interior das células musculares.

B – Organização microscópica e contração muscular.

Page 6: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

PROTEÍNAS CONTRÁTEIS

É a interação (deslizamento) entre estas duas estruturas que produz a

contração muscular.

A alternância entre estas duas proteínas é revelada por faixas escuras e

claras (sarcómeros).

B – Organização microscópica e contração muscular.

Tema BORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA

ACTINA

MIOSINA

MIOSINA

ACTINA ACTINA

SARCÓMERO

ACTINA ACTINA

Page 7: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BCONTRAÇÃO MUSCULAR

CONTRAÇÃO MUSCULAR

Processo fisiológico característico das fibras musculares que corresponde

à capacidade de gerar tensão com a ajuda (estímulo) de um neurónio

motor.

Ocorre com a saída de um impulso elétrico, do sistema nervoso central,

que é conduzido ao músculo através de um nervo.

Ocorre pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina

B – Organização microscópica e contração muscular.

Page 8: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Z

Z

Miologia

Tema BCONTRAÇÃO MUSCULAR

CONTRAÇÃO MUSCULAR

Nas pontas dos filamentos de miosina existem pequenas projeções (cabeças),

capazes de formar ligações com certos sítios dos filamentos de actina, quando o

músculo é estimulado;

B – Organização microscópica e contração muscular.

Essas projeções (cabeças) de miosina puxam os filamentos de actina, forçando-os a

deslizar sobre os filamentos de miosina. Isso leva ao encurtamento das miofibrilas e à

contração muscular. Durante a contração muscular, o sarcómero diminui devido à

aproximação das duas linhas Z, e a zona H chega a desaparecer.

Banda H

Page 9: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BCONTRAÇÃO MUSCULAR

CONTRAÇÃO MUSCULAR

PASSO 1 – EXPOSIÇÃO DO SÍTIO ATIVO DA ACTINA

Um estímulo nervoso produz a libertação de Cálcio, expondo o sítio ativo da actina.

B – Organização microscópica e contração muscular.

PASSO 2 – UNIÃO DA MIOSINA COM A ACTINA

Quando o sítio ativo da actina está exposto, é possível a união da cabeça da miosina

(ponte cruzada) com a actina.

Ciclo dasPontes Cruzadas

Quando o cálcio e o ATPestão presentes emquantidades suficientes,os filamentos interagempara formar o complexoactomiosina, o que vairesultar na contraçãomuscular.

Page 10: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BCONTRAÇÃO MUSCULAR

CONTRAÇÃO MUSCULAR

PASSO 3 – TRANSFORMAÇÃO ENERGÉTICA

A união da miosina com a actina produz alterações (contração) na configuração da

cabeça da miosina, da qual resulta a libertação de ADP e de energia.

B – Organização microscópica e contração muscular.

PASSO 4 – LIBERTAÇÃO DA ACTINA

Para que a miosina se desligue da actina é necessário a união de uma molécula de

ATP à cabeça da miosina.

Ciclo dasPontes Cruzadas

Quando o cálcio e o ATPestão presentes emquantidades suficientes,os filamentos interagempara formar o complexoactomiosina, o que vairesultar na contraçãomuscular.

Page 11: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BTÉTANO MUSCULAR

TÉTANO MUSCULAR

B – Organização microscópica e contração muscular.

Corresponde a uma continuada e involuntária contração muscular, devido a

problemas no estímulo nervoso.

É um estado patológico caracterizado por crises de contrações musculares

espasmódicas.

A estimulação contínua faz com que o músculo atinja um grau máximo de contração,

o músculo permanece contraído, condição conhecida como tetania;

NOÇÃO DE FADIGA MUSCULARA Fadiga Muscular pode ser definida comodeclínio da tensão muscular com a estimulaçãorepetitiva e prolongada durante uma atividade.

Page 12: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BCURVAS DE FORÇA

FORÇA MÁXIMA

B – Organização microscópica e contração muscular.

Máximo valor de força oferecido por uma resistência que um indivíduo consiga

igualar.

Demora em média 0.8 segundos a atingir e é sustentável até aos 4 segundos.

FORÇA RÁPIDA Máximo valor de força que o indivíduo consegue produzir até aos 0.4 segundos.

FORÇA INICIAL Máximo valor de produção de força num movimento até aos 0.2 segundos.

Page 13: Tema B ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA E CONTRAÇÃO ...files.aefv-ef.webnode.pt/200000436-96ff297f9a/Módulo 2...PLACA MOTORA Local onde se dá o contato neuromuscular (nervo com músculo)

Miologia

Tema BVELOCIDADE DAS FIBRAS MUSCULARES

FIBRAS TIPO IContração Lenta

B – Organização microscópica e contração muscular.

Responsáveis pela resistência de contração.

Contrações prolongadas – vários minutos até várias horas (sustentação).

Responde de forma lenta.

Solicitadas em atividades lentas, exercícios aeróbicos, de baixa intensidade.

Possuem muitas mitocôndrias e muita mioglobina (transporte de oxigénio), o que

lhes dá uma côr avermelhada (fibras vermelhas).

FIBRAS TIPO IIContração Rápida

Proporcionam grandes quantidades de potência de contração.

Contrações curtas – de segundos a um minuto.

Contrações muito rápidas e fortes.

Entram mais rapidamente em fadiga.

Solicitadas em atividades rápidas, exercícios anaeróbicos, de grande intensidade.

Possuem poucas mitocôndrias e pouca vascularização (pouca mioglobina), o que lhes

dá uma côr esbranquiçada (fibras brancas).

A maioria dos músculos possuem os dois tipos de fibras.

Uns têm mais do tipo I, outros do tipo II, consoante o tipo de contração mais comum.