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NEUROFISIOLOGIA Contração muscular Células musculares são excitáveis ou seja quando estimuladas respondem com contração O musculo esquelético é voluntário e só se contrai em condições normais desde que haja estimulação neural Todos os músculos fazem sinapse com um neurônio multipolar do ponto de vista da comprimento é um único neurônio Neurônio motor alfa ou motoneuronio A sinapse que ocorre entre o neurônio e o musculo é química e é neuromuscular Neurotransmissor relacionado com essas sinapse é a acetilcolinaACH Receptor se chama nicotínico que se liga à ACH Inotrópico são proteínas receptoras e tem ligação com ACH e vira canal de passagem porta de passagem para íons e necessita de neurotransmissor Junção neuromuscular Fenda sináptica no musculo é Junção neuromuscular da sinapse neuromuscular Organização morfológica da musculatura esquelética Fibra e célula muscular mesma coisa são formadas por miofibrilasTREM um monte e cada uma tem uma organização especial elas são organizadas de sarcômeros Os Vagôes da miofibrilas são os sarcômeros e eles são as unidades contrateis do nosso musculo e vamos delimitar ele por proteínasLINHA Z Entre elas temos outras proteínas dois grupos filamentos finosNão atravessa de ponta a ponta mas é bilateral e filamentos grossosNo meio proteína de ancoragem titina Filamento fino Formado por actinatropomiosinatroponina na troponina temos 3supunidades IT CTroponina C cai na prova Sitio de ligação para cálcioactina se organiza em filamento Cordinha tromiosina em volta em forma de corda fina E em alguns pontos temos 3 bolas amarelas a troponina Filamento grosso formado por uma proteína chamada miosina organizadas são várias moléculas que forma esse filamento parece que não estão alinhadas a molécula vai ser composta por duas porções a calda e a cabeçaOnde bate no taco na cabeça da miosina temos 2 sítios ativos importantes para contação muscularSitio de ligação para actinha filamento finositio de ligação para ATPase gera energia capacidade de hidrólise de atp na cabeça Túbulos transversos Local onde cai o PA para abrir a porta para o cálcio passar Organela reticulo sarcoplasmático função armazenar cálcio esse cálcio ele fica guardado para tirar o cálcio de lá teremos que ter uma porta e essa porta de passagem é aberta tem que passar PA por perto Unidade motora Relação entre e o neurônio motor fibra muscular que ele inerva do ponto de vista anatômico nó temos 2 tipos de unidades motoras pequenas1 neurônio inerva 10 células movimento preciso e grandes 1 neurônio inerva 200células movimento grosseiro Contração muscular Liberei acetilcolina no túbulo e ela se liga a receptores nicotínicos formou cana de passagem onde o sódio entraLIC e sai um pouco de potássio gerando PA ele começa a percorrer a membrana sarcoplasmática e cai no túbulo T e assim que encontra as proteínas ligadas com a porta do cálcio para o reticulo e o cálcio sai e vai para para o liquido intracelular O cálcio não sai da célula Deslizamento dos filamentos finos sobre os grossos as duas linhas Z se aproximam e o tamanho do musculo contrai o filamento fino desliza pelo grosso ele precisa a cabeça da miosina precisa de ligar corrente de actina mas tem a tropominosina no meio do caminho ai nós chamamos o cálcio para ele se ligar na TroponinaC que arrasta a tromiosina para pode3r ter um encaixeCabeça da miosina na actina Dependo da tensão do musculo esse processo a acontece varia vezes Precisamos do atp para mexer na cabeça da miosina e para desligar também cada vez 1ATP Pontes cruzadas Para relaxar é apenas inverter tudo Para relaxar cessamos a sinapse o neurônio para de conversar com musculo ache quebra a ach se não tem nicotina a porta fecha não entra cálcio e não tem potencial de cálcio Para guardar os sódio a bomba de cálcio SERCA ela pega o cálcio que saiu no Lic e guarda no reticulo e assim que ele é guardado não tem cálcio para ligar na troponina C SERCA FICA NO RETICULO ELA SERVE PARA GUARDAR CALCIO Potencial de ação Neurônio motor Potencial de ação abre canais de Ca2 e Na Os íons Ca2 provocam a li beração de acetilcolina que se liga aos receptores na placa motora 2 A acetilcolina inicia a despolarização das fibras musculares pela ordem túbulos T retículo sarco plasmático miofibri las sarcômeros 3 O sarcômero é formado por fi lamentos de actina com tropo miosina e troponina e miosina que ficam paralelos Os sítios ativos da actina ficam bloque ados pela tropomiosina 4 Quando ocorre a despolarização íons cálcio armazenados se ligam à troponina Isso muda a conformação da tropomiosina expondo os sítios a tivos da actina Assim a actina e miosina se atraem e ocorre a fixa ção das cabeças de ponte cruzada da miosina 5 As porções das moléculas de miosina que se projetam ligamse aos sítios ativos da actina e inclinamse pa ra a parte central causan do o deslizamento da actina em direção ao centro da mo lécula de miosina 6 Com o deslizamento o sarcômero se encurta Quando todos os sar cômteros se encurtam ocorre a contração do músculo Acetilcolina Placa motora É degrada pela a cetilcolines terase A ATPase da miosina quebra ATP para fazer a ligação Contração músculo esquelético tropo nina tropom osina actina miosina sarcômero sarcômero Resumo da Contração Muscular O que é A contração muscular é o processo que permite os movimentos do corpo resultado do deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina nas células musculares Estrutura As fibras musculares contêm filamentos de actina e miosina que se repetem formando o sarcômero a unidade funcional da contração muscular Requisitos Para ocorrer a contração muscular são necessários Estímulo do sistema nervoso Proteínas contráteis actina e miosina Energia ATP Mecanismo 1 O cérebro envia sinais ao neurônio motor que se conecta à fibra muscular na placa motora 2 O impulso nervoso libera acetilcolina que se liga aos receptores da fibra muscular gerando um potencial de ação 3 Os filamentos de actina e miosina se contraem diminuindo o sarcômero e provocando a contração muscular 4 A contração segue a lei do tudo ou nada a fibra se contrai totalmente ou não se contrai Tipos de Contração Isométrica O músculo se contrai sem encurtar ex manter a postura Isotônica O músculo se contrai e encurta ex mover os membros Isocinética O músculo se contrai contra resistência constante em todos os ângulos ex hidroterapia Energia A energia para a contração muscular vem do ATP que é hidrolisado pela miosina Relaxamento Após a contração o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático as pontes cruzadas se rompem e o músculo relaxa Fatores que influenciam a contração muscular Tipo de fibra muscular branca ou vermelha Tamanho e número de unidades motoras Frequência de estimulação Fadiga muscular Importância A contração muscular é essencial para Movimentos corporais Manutenção da postura Geração de calor Regulação da glicemia
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NEUROFISIOLOGIA Contração muscular Células musculares são excitáveis ou seja quando estimuladas respondem com contração O musculo esquelético é voluntário e só se contrai em condições normais desde que haja estimulação neural Todos os músculos fazem sinapse com um neurônio multipolar do ponto de vista da comprimento é um único neurônio Neurônio motor alfa ou motoneuronio A sinapse que ocorre entre o neurônio e o musculo é química e é neuromuscular Neurotransmissor relacionado com essas sinapse é a acetilcolinaACH Receptor se chama nicotínico que se liga à ACH Inotrópico são proteínas receptoras e tem ligação com ACH e vira canal de passagem porta de passagem para íons e necessita de neurotransmissor Junção neuromuscular Fenda sináptica no musculo é Junção neuromuscular da sinapse neuromuscular Organização morfológica da musculatura esquelética Fibra e célula muscular mesma coisa são formadas por miofibrilasTREM um monte e cada uma tem uma organização especial elas são organizadas de sarcômeros Os Vagôes da miofibrilas são os sarcômeros e eles são as unidades contrateis do nosso musculo e vamos delimitar ele por proteínasLINHA Z Entre elas temos outras proteínas dois grupos filamentos finosNão atravessa de ponta a ponta mas é bilateral e filamentos grossosNo meio proteína de ancoragem titina Filamento fino Formado por actinatropomiosinatroponina na troponina temos 3supunidades IT CTroponina C cai na prova Sitio de ligação para cálcioactina se organiza em filamento Cordinha tromiosina em volta em forma de corda fina E em alguns pontos temos 3 bolas amarelas a troponina Filamento grosso formado por uma proteína chamada miosina organizadas são várias moléculas que forma esse filamento parece que não estão alinhadas a molécula vai ser composta por duas porções a calda e a cabeçaOnde bate no taco na cabeça da miosina temos 2 sítios ativos importantes para contação muscularSitio de ligação para actinha filamento finositio de ligação para ATPase gera energia capacidade de hidrólise de atp na cabeça Túbulos transversos Local onde cai o PA para abrir a porta para o cálcio passar Organela reticulo sarcoplasmático função armazenar cálcio esse cálcio ele fica guardado para tirar o cálcio de lá teremos que ter uma porta e essa porta de passagem é aberta tem que passar PA por perto Unidade motora Relação entre e o neurônio motor fibra muscular que ele inerva do ponto de vista anatômico nó temos 2 tipos de unidades motoras pequenas1 neurônio inerva 10 células movimento preciso e grandes 1 neurônio inerva 200células movimento grosseiro Contração muscular Liberei acetilcolina no túbulo e ela se liga a receptores nicotínicos formou cana de passagem onde o sódio entraLIC e sai um pouco de potássio gerando PA ele começa a percorrer a membrana sarcoplasmática e cai no túbulo T e assim que encontra as proteínas ligadas com a porta do cálcio para o reticulo e o cálcio sai e vai para para o liquido intracelular O cálcio não sai da célula Deslizamento dos filamentos finos sobre os grossos as duas linhas Z se aproximam e o tamanho do musculo contrai o filamento fino desliza pelo grosso ele precisa a cabeça da miosina precisa de ligar corrente de actina mas tem a tropominosina no meio do caminho ai nós chamamos o cálcio para ele se ligar na TroponinaC que arrasta a tromiosina para pode3r ter um encaixeCabeça da miosina na actina Dependo da tensão do musculo esse processo a acontece varia vezes Precisamos do atp para mexer na cabeça da miosina e para desligar também cada vez 1ATP Pontes cruzadas Para relaxar é apenas inverter tudo Para relaxar cessamos a sinapse o neurônio para de conversar com musculo ache quebra a ach se não tem nicotina a porta fecha não entra cálcio e não tem potencial de cálcio Para guardar os sódio a bomba de cálcio SERCA ela pega o cálcio que saiu no Lic e guarda no reticulo e assim que ele é guardado não tem cálcio para ligar na troponina C SERCA FICA NO RETICULO ELA SERVE PARA GUARDAR CALCIO Potencial de ação Neurônio motor Potencial de ação abre canais de Ca2 e Na Os íons Ca2 provocam a li beração de acetilcolina que se liga aos receptores na placa motora 2 A acetilcolina inicia a despolarização das fibras musculares pela ordem túbulos T retículo sarco plasmático miofibri las sarcômeros 3 O sarcômero é formado por fi lamentos de actina com tropo miosina e troponina e miosina que ficam paralelos Os sítios ativos da actina ficam bloque ados pela tropomiosina 4 Quando ocorre a despolarização íons cálcio armazenados se ligam à troponina Isso muda a conformação da tropomiosina expondo os sítios a tivos da actina Assim a actina e miosina se atraem e ocorre a fixa ção das cabeças de ponte cruzada da miosina 5 As porções das moléculas de miosina que se projetam ligamse aos sítios ativos da actina e inclinamse pa ra a parte central causan do o deslizamento da actina em direção ao centro da mo lécula de miosina 6 Com o deslizamento o sarcômero se encurta Quando todos os sar cômteros se encurtam ocorre a contração do músculo Acetilcolina Placa motora É degrada pela a cetilcolines terase A ATPase da miosina quebra ATP para fazer a ligação Contração músculo esquelético tropo nina tropom osina actina miosina sarcômero sarcômero Resumo da Contração Muscular O que é A contração muscular é o processo que permite os movimentos do corpo resultado do deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina nas células musculares Estrutura As fibras musculares contêm filamentos de actina e miosina que se repetem formando o sarcômero a unidade funcional da contração muscular Requisitos Para ocorrer a contração muscular são necessários Estímulo do sistema nervoso Proteínas contráteis actina e miosina Energia ATP Mecanismo 1 O cérebro envia sinais ao neurônio motor que se conecta à fibra muscular na placa motora 2 O impulso nervoso libera acetilcolina que se liga aos receptores da fibra muscular gerando um potencial de ação 3 Os filamentos de actina e miosina se contraem diminuindo o sarcômero e provocando a contração muscular 4 A contração segue a lei do tudo ou nada a fibra se contrai totalmente ou não se contrai Tipos de Contração Isométrica O músculo se contrai sem encurtar ex manter a postura Isotônica O músculo se contrai e encurta ex mover os membros Isocinética O músculo se contrai contra resistência constante em todos os ângulos ex hidroterapia Energia A energia para a contração muscular vem do ATP que é hidrolisado pela miosina Relaxamento Após a contração o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático as pontes cruzadas se rompem e o músculo relaxa Fatores que influenciam a contração muscular Tipo de fibra muscular branca ou vermelha Tamanho e número de unidades motoras Frequência de estimulação Fadiga muscular Importância A contração muscular é essencial para Movimentos corporais Manutenção da postura Geração de calor Regulação da glicemia