Sistema Muscular Flashcards

1
Q

Funções do sistema muscular

A
  • Produção dos movimentos corporais (Ex.: andar, correr)
  • Estabilização da posição corporal (Ex.: andar a pé, sentar)
  • Regulação do volume dos órgãos(Ex.: os esfíncteres)
  • Movimento de substâncias dentro do corpo (Ex.: contracção dos músculos lisos dos vasos sanguíneos, movimentos peristálticos)
  • Produção de calor
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2
Q

Células musculares

A

São células que, à semelhança, dos neurónios, podem ser excitáveis, quimicamente, electricamente e mecanicamente, produzindo um potencial de acção ao longo das suas membranas celulares.
São constituídas pelas proteínas contrácteis actina e miosina, que são responsáveis pela contracção

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3
Q

Função das proteínas actina e miosina

A

São responsáveis pela contração e encontram-se nas células musculares

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4
Q

Tecido muscular esquelético

A

Estriado, voluntário, células cilíndricas. Constitui a musculatura somática.

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5
Q

Tecido muscular cardíaco

A

Estriado, involuntário com células ramificadas. Tecido muscular do coração.

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6
Q

Tecido muscular liso

A

Liso, involuntário, células fusiformes. Encontra-se na maioria das vísceras ocas e vasos.

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7
Q

Fibras musculares individuais

A

Constituem o músculo esquelético e são os blocos construtores do sistema muscular. A maioria começa e acaba em tendões e as suas células estão paralelas entre os terminais tendinoso, de modo a que a força de contração seja aditiva..
Cada fibra muscular é uma única célula, longa é multinucleada, cilíndrica, e rodeada por uma membrana celular - sarcolema

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8
Q

Membrana celular que rodeia as fibras musculares individuais

A

Sarcolema

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9
Q

O que causa as estrias?

A

As estrias são causadas por diferenças no índice de refração das diferentes partes das fibras musculares.

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10
Q

Estrias – são designadas por letras:

A

1)Banda I, clara
2) Linha Z escura, divide a banda I
3) Banda A escura, com a banda H mais clara no centro e tem actina e miosina

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11
Q

Filamentos grossos

A

Miosina.
Cada filamento espesso contém algumas centenas de moléculas de miosina

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12
Q

Miosina

A

Encontra-se simetricamente em cada um dos lados do centro do sarcómero.
Miosina II:** duas cabeças globulares** e uma cauda longa. As cabeças formam ligações/pontes cruzadas com a actina e são constituídas por cadeias leves e por porções terminais aminadas das cadeias pesadas. Apresentam uma zona passível de se ligar à actina e um** local catalítico que hidroliza ATP.**

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13
Q

Filamentos finos

A

Troponina, actina e tropomiosina.

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14
Q

Troponina T

A

Liga os outros componentes da troponina à tropomiosina

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15
Q

Troponina I

A

Inibe a interação entre a miosina e a actina

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16
Q

Troponina C

A

Contém os locais de ligação do Ca2+ que inicia o processo de contração

17
Q

Regulação da contração no músculo esquelético

A

Quando um impulso nervoso chega à junção neuromuscular, a acetilcolina é libertada desencadeando um potencial de ação na membrana da fibra muscular. Este viaja ao longo da membrana e penetra profundamente no interior da fibra muscular através dos Túbulos T. É ativado o retículo sarcoplasmático, que liberta Ca2+ para o citoplasma. Os iões de Ca2+ ligam-se à troponina e promove a interação entre os filamentos de actina e miosina, esta interação resulta na contração muscular. Durante este processo, a hidrólise de ATP fornece energia necessária para a contração muscular. Como resultado, o músculo encurta e produz tensão, resultando numa ação desejada, tal como, a movimentação de um osso ou articulação.

18
Q

Junção neuromuscular

A

Neurónio motor + fibras musculares = unidade motora

19
Q

Contração isométrica

A

Não há diminuição apreciável do comprimento do músculo, mas aumenta a tensão- contração estática- não há movimento articular. Responsável pelo tamanho constante dos músculos posturais.

20
Q

Contração isotónica

A

Diminuição do comprimento do músculo para a mesma tensão.
- Concêntrica: o músculo encurta
- Excêntrica: o músculo alonga

21
Q

Fontes de energia

A

A contração muscular requer energia, e o músculo converte energia química em energia mecânica.
Principal fonte de ATP:
- ATP
- Fosfocreatina
- Respiração anaeróbia
- Respiração aeróbia

22
Q

Fosfocreatina

A

A fosfocreatina é hidrolizada em creatina + grupo fosfato com libertação de energia.

23
Q

Fosfocreatina em repouso

A

O músculo cria reserva de fosfocreatina, por transferência de um grupo fosfato do ATP para a creatina.

24
Q

Fosfocreatina durante o exercício

A

É hidrolizada perto da junção entre as cabeças da molécula de miosina e a actina, formando ATP a partir de ADP e permitindo a continuação da contração.
Nota: Mas em exercício intenso a duração da fosfocreatina disponível é muito curta.

25
Q

Respiração anaeróbia

A

Quebra de uma molécula de glicose, na ausência de O2, resultando na formação de 2 moléculas de ácido láctico e 2 de ATP.
É menos eficiente que a respiração aeróbica, mas mais rápida.
Mas em exercício físico intenso consegue produzir
energia apenas para alguns minutos.

26
Q

Respiração aeróbia

A

Quebra de uma molécula de glicose, na presença de O2, resultando na formação de CO2, H2O e 38moléculas de ATP.
Além de ser muito mais eficiente, pode usar
outras moléculas como fonte de energia, como os
ácidos gordos e até aminoácidos.

27
Q

Exercício muscular

A

A potência de um músculo é proporcional à área da sua secção. O treino pode aumentar muito a secção de um músculo (30-60%)- hipertrofia.

28
Q

Hipertrofia

A

Aumento do número das miofibrilas em cada fibra muscular e, por isso, temos um maior diâmetro das fibras.
Para o desenvolvimento do músculo é importante a contração, mas também o estiramento →adição de sarcómeros às extremidades → músculo mais comprido →pode desenvolver mais trabalho.

29
Q

O exercício aumenta:

A
  • a secção do músculo (potência)
  • a sua capilarização
  • enzimas e outros componentes do metabolismo da
    contracção (fosfocreatina e ATP)
  • o número de mitocôndrias (capacidade metabólica)
  • a quantidade de mioglobina (armazenamento de O2)
  • os stocks de glicogénio e gordura.
30
Q

Atrofia

A

Quando um músculo é desenervado (por doença por exemplo) ou não é utilizado.
As fibras perdem as proteínas, esvaziam-se, e o músculo, no final é substituído por tecido conjuntivo e gordura.

31
Q

Músculo liso

A
  • Não tem estrias.
  • Actina e miosina organizadas em feixes agarrados à membrana pelos corpos densos (não têm linhas Z).
    -Há tropomiosina, mas a troponina é substituída parcialmente na sua função pela calmodulina.
    -Possui um retículo sarcoplasmático pouco desenvolvido.
    -Possui poucas mitocôndrias e depende da glicólise para as suas necessidades energéticas.
    -Na maioria dos casos (vísceras: intestino, vias biliares,
    ureteres, útero, vasos sanguíneos) as células não recebem a sua junção neuromuscular.
    Encontram-se ligadas por junções ou sinapses
    eléctricas, de forma que o potencial de ação atravessa o músculo na sua totalidade.
32
Q

Sinapses com músculos lisos

A

Devido á ausência de junção neuromuscular, as fibras correm a superfície das células musculares e formam varicosidades que contém vesículas de secreção.
Cada potencial de acção que chegue produz
libertação em todas as varicosidades → enervação de muitas fibras musculares em seguida = sinapse ‘en passant’.

33
Q

Músculo liso visceral ou unitário

A
  • Ocorre em grandes camadas, funciona de modo sincicial, e possui muitas junções gap de baixa resistência
  • Encontra-se nas paredes das vísceras ocas (ex: intestino, útero e ureteres)
34
Q

Músculo liso multiunitário

A

-Caracteriza-se por possuir unidades individuais sem pontes de conexão entre elas
- Encontra-se em estruturas como a íris do olho, em que ocorrem gradações finas nas contrações
- Embora não esteja sob controlo voluntário, é semelhante ao músculo esquelético
- Cada subunidade possui terminações de fibras nervosas

35
Q

Cada sarcomero é composto por filamentos de proteínas. Como se chamam?

A

São os miofilamentos e incluem os filamentos grossos de miosina e os filamentos finos de actina.

36
Q

Túbulos T

A

Garantem que que cada estímulo que chega a determinada região do do sarcolema, posso ser espalhado rapidamente por toda a fibra muscular.

37
Q

Retículo sarcoplasmático

A

Armazena em grande quantidade cálcio. E, por isso, quando um impulso elétrico chega ao retículo sarcoplasmático o cálcio é libertado para o citoplasma. Os iões de cálcio ligam-se as molécula de troponina e removem a tropomiosina do sítio de ligação da actina com a miosina. Esta libertação faz com que os miofilamentos se liguem e promovam a contração.

38
Q

Mecanismo de deslizamento dos filamentos em repouso

A

As bandas A, I e H do sarcómero mantém a sua configuração original.

39
Q

Mecanismo de deslizamento dos filamentos durante a contração muscular.

A

O cálcio libertado permite que a miosina se ligue a actina formando pontes cruzadas que leva ao deslizamento dos filamentos em direção ao centro do sarcómero. As bandas I e H reduzem à medida que a sobreposição de filamentos ocorre. Ou seja, a sobreposição entre as 3 bandas resulta no encurtamento do sarcómero.