Histologia 3 Nervoso e Muscular

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    Biomar l los

    Tecido Nervoso

    O TECIDO MAIS ESPECIALIZADO DOORGANISMO

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    Introdução

    O tecido nervoso constitui o sistema nervoso,que anatomicamente está dividido em:

    SNC – Sistema Nervoso Central: formado peloencéfalo e a medula espinhal. (pensamento, memória,emoções)

    SNP  – Sistema Nervoso Periférico: formado pelosnervos e gânglios nervosos. (dividido em SistemaNervoso Somático “SNS” e Autônomo “SNA”) 

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    DIVISÃO ANATÔMICA DO SISTEMANERVOSO

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    DIVISÃO FUNCIONAL DO SISTEMA NERVOSO

    Sistema Nervoso Somático (vida de relação)- Componente aferente (sensitivo)- Componente efererente (motor)

    Sistema Nervoso Visceral (vida vegetativa)- Componente aferente (sensitivo)

    - Leva informações das vísceras para o SNC- Componente eferente (autônomo)

    - Sistema Nervoso Simpático

    - Sistema Nervoso Parassimpático

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    Gânglios nervosos

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    PARTES DO ENCÉFALO

    Tronco encefálico: funções motorascomo equilíbrio, movimentos oculares;consciência.

    Bulbo: controla funções importantes docorpo (respiração).

    Cerebelo: controle dos movimentosposturais e de equilíbrio.

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    TECIDO NERVOSO

    o Tecido nervoso apresenta dois componentesprincipais:

    Neurônios  – longos prolongamentos; Células da glia ou neuróglia  –  sustentam os

    neurônios.

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    TECIDO NERVOSO

    No encéfalo e na medula espinal sãoreconhecidas duas porções distintas devido asegregação entre corpos celulares eprolongamentos de neurônios:

    Substância branca: formada por prolongamentosde neurônios e células da glia  – mielina envolveaxônios.

    Substância cinzenta: formada por corposcelulares e células da glia.

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    TECIDO NERVOSO

    Impulso nervoso: Neurônios reagemprontamente a estímulos com modificações da

    diferença do potencial elétrico que existe entreas superfícies interna e externa da membranacelular.

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    TECIDO NERVOSO

    Funções:

    1. Detectar, transmitir, analisar e utilizar

    informações geradas por estímulos sensoriais;

    1. Organizar e coordenar, direta ou indiretamente,o funcionamento das funções do organismo.

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    SUBSTÂNCIA BRANCA ECINZENTA

    MASSA BRANCA: é ricaem axônios mielínicos eamielínicos. A presença demielina, substância

    esbranquiçada, confereesse cor à substânciabranca.

    MASSA CINZENTA- Aquiexistem corpos celulares ,

    dentritos, alguns axônios egliócitos. A cor dessasorganelas é responsávelpelo tem rosa-acinzentado. 

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    HISTOLOGIA DO SN

    Neurônios: rede diferenciada decélulas, responsáveis por receber etransmitir estímulos. O SNC humanocontém cerca de 100 bilhões deneurônios.

    Partes de um neurônio: 1. Corpo celular 2. Dentritos 3. Corpúscoss de Nissl 4. Dentrócitos - Célula de Schwann

    5. Extrato mielínico antes chamadoBainha de Mielina 6. Axônio 7.Telodendro – Terminal do axônio. 8. Nódulos de Ranvier.

    1.

    3.

    2.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

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    NEURÔNIOS

    Responsáveis pela recepção, transmissão eprocessamento de estímulos.

    Formados pelo corpo celular  ou pericário quecontém o núcleo e do qual partem prolongamentos.

    Possuem morfologia complexa apresentando três

    componentes:

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    NEURÔNIO

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    Partes do neurônio

    Corpo celular: Região celularpropriamente dita.

    Dentritos:Ramificações curtasque emergem docorpo celular. Recebeinformações vindas deoutros neurônios ecélulas sensoriais ou

    do ambiente e astransmitem para ocorpo celular. 

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    Partes do neurônio

    Axônio: Prolongamentodo citoplasma do corpocelular de um neurônio.

     Alguns podem atingirvários metros. Ele conduzinformações do corpocelular em direção aoutros neurônios ou outro

    tipo de célula, sempre nosentido:

    corpo celular axônio Os impulsos nervosos chegam através dos dentritos

    e saem pelos axônios:

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    TIPOS DE NEURÔNIOS

    Podem ser classificados de acordo com seu formato: Pseudounipolares Bipolares Multiploares

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    TIPOS DE NEURÔNIOS

    Pseudounipolares Têm apenas um prolongamento, que se divide em dois: um

    correspondente ao dentrito e outro, ao axônio.

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    TIPOS DE NEURÔNIOS

    Bipolares:  Apresentam apenas um axônio e poucos dendritos. Geralmente,

    constituem estruturas sensitivas ligadas ao olfato, à visão, á audição eao equilíbrio.

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    TIPOS DE NEURÔNIOS

    Multipolares:  Apresentam um só axônio e muitos dendritos, geralmente ramificados.

    São encontrados no encéfalo e na medula espinhal e correspondem àmaior parte dos neurônios do corpo humano.

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    TIPOS DE NEURÔNIOS

    Podem ser classificadosde acordo com a funçãoexercida: Aferentes, sensitivos ou

    sensoriais

    Eferentes ou motores Associativos ou interneurônios.

    Aferentes: recebem informaçõesvindas de fora do corpo ou meioexterno.

    Eferentes: Transmitem as

    informações do SNC. Paraglândulas e músculos.

    Associativos: fazem conexãoentre diversos tipos de neurônios. 

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    NEURÔNIOS

    Podem ser classificados segundo sua função:

    Neurônios motores: originam-se no SNC econduzem seus impulsos aos órgãos efetores  – glândulas exócrinas e endócrinas e fibrasmusculares.

    Neurônios sensoriais: recebem estímulos sensoriaisdo meio ambiente e do organismo e os conduzem aoSNC para processamento.

    Interneurônios: localizados completamente no SNC,estabelecem conexões entre neurônios, formandocircuitos complexos.

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    Fibras Nervosas:

     As fibras são axônioscircundados por bainhasenvoltórias.

     A maioria dos neurônios dosvertebrados, o axônio estácircundado pelo EstratoMielínico, composto porlipídios e proteínas. Essasatuam como isolante elétrico.

    O estrato é produzido pelosoligodentrócitos (células deSchwann) e forma váriascamadas em volta do axônio.

     Axônios que têm esse estrato sãochamados fibras mielinizadas eaqueles que não às possuem sãochamadas fibras nãomielinizadas.

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    Fisiologia Neural

    Quando ocorre umestímulo num ponto doaxônio ocorre o seguinte: 1) a membrana permite que

    o sódio passe do meioexterno para o interior doaxônio, em maiorquantidade do que a saídade potássio. A superfícieexterna fica negativa e a

    interna, positiva. Ocorre a mudança depolaridade.

    2) O mecanismo da bombade sódio expulsa esse íon(-), voltando a membrana àpolaridade inicial (+).

    3) Cada ponto estimulado

    modifica a permeabilidadeda região vizinha.O impulsopropaga-se. Essa ondapode ser medida emmilivolts. É o impulsonervoso que percorre as

    fibras amielínicas dasubstância cinzenta doencéfalo. (Depende degasto energéticoconsumindo ATP).

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    Fisiologia Neural

    Em repouso a faceexterna do axônio temcarga (+) e a face interna(-). Isto é em parte,

    consequência da grandequantidade de Na+ forada célula, mantido pelabomba se sódio e

    potássio. Assim o axônioencontra-se polarizado.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ + + + + + + + + + + + + + + +

    + + + +- - - - - - - - - - - - - - - - - -

    - - - - + + + + + + + + + + + + +

    - - - - - + + + + - - - - - - - - - - - - -+ + + +- - - - - + + + + + + + + + +

    - - - - - - - - - - - - -+ + + + +- - - -+ + + + + + + + + - - - - - - - + + +

       E  s   t   í

      m  u   l  o

      xônio em repouso

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    NERVOS (sensitivos, motores e mistos)

    Nervo é um conjunto de feixesde fibras nervosas quetransmitem para o SNCimpulsos provenientes dosórgãos dos sentidos e dos

    órgãos internos. Todo nervo tem três camadas

    de tecido que protegem osaxônios (endoneuro revestecada um dos axônios,

    perineuro reveste os feixes deaxônios e o epineuro revesteo nervo inteiro)

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    TIPOS DE NERVOS

    O SNP tem a funçãode comunicaçãocom o SNC e asestruturas sensoriaisefetoras.

    Dele partem nervosque só têm fibrassensoriais (nervossensitivos). São osnervos que tem opapel de transmitir

    os impulsosnervosos do órgãoreceptor até aoSNC;

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    TIPOS DE NERVOS

    Existem nervos que sótêm fibras motoras, sendoassim chamados nervosmotores eles conduzem

    dados do SNC para osórgão efetores comomúsculos e glândulas.

    Existem também nervosmistos, como o nome já

    diz apresentam tantofibras sensitivas quantomotoras e desta formaexerce os dois papeis.

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    Tipos de células da glia

    Microgliócitos oumicróglia: sãomacrófagos, atuam nadefesa dos neurônios,

    fagicitandomicroorganismos e restosde células mortas.

    São produzidos namedula óssea.

    MICRÓGLIA

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    Tipos de células da glia

    Oligodendrócitos:formam uma rede desustentação em torno dosneurônios e produzem o

    estrato mielínico dosaxônios.

    Esse envoltório constitui abainha de mielina, que

    atua protegendo oneurônio e auxiliando odesempenho de suasfunções.

    OLIGODENDRÓCITOS

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    Tipos de células da glia

    Astrócitos: Já essas célulasajudam a manter as condiçõesquímicas ideais para aprodução dos impulsosnervosos, nutrem os neurônios

    e os auxiliam na migração queocorre durante odesenvolvimento do encéfalo.

    Estudos recentes indicam queas substâncias vindas do

    sangue para nutrir osneurônios passam primeiropelos astrócitos. 

    ASTRÓCITO

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    Células de Schuwann

    São gliócitos presentes noSNP, onde desempenhampapel semelhante aos dosoligodentrócitos. Seus

    prolongamentos enrolam-se sobre as neurofibrasque constituem os nervos,formando ao redor delas

    estratos mielínicosprotetores que auxiliam nofuncionamento dosneurônios

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    SINAPSES NERVOSAS (Sinapse química)

     A região de interligação dasramificações terminais de doisneurônios é a sinapse.

    Normalmente a sinapse ocorreentre o axônio e um neurônio eos dentritos de outro neurônio.

    Nessa região não há contatodireto das ramificações.

    Quando um impulso atinge asterminações do axônio, ocorrea liberação de substâncias queagem como mediadoresquímicos osneurotransmissores. 

    O neurotransmissor liberadona fenda sináptica estimula amembrana pós-simpática,provocando nela umamodificação local de

    permeabilidade, surge então onovo impulso.

    O neurotransmissor maiscomum e a acetilcolina.

     Após ser liberado ela é

    destruída pela enzimacolinesterase aí existenteimpedindo a passagemcontínua do impulso.

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    Esquema da sinapse

    Existem ainda osneurotransmissores:adrenalina,

    noradrenalina,dopamina e aserotonina. Todasligadas à sinapse

    química.

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    TIPOS DE SINAPSES

    INTERNEURAIS: Entre um neurônio e outro neurônio

    NEUROMUSCULARES: Entre um neruônio e um

    miócito:

    NEUROGLANDULARES: Entre um neurônio e umacélula glandular.

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    Placa Motora

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    SISTEMA NERVOSO CENTRAL

    Córtex cerebral: as células do córtex integram asinformações sensoriais e iniciam as respostasvoluntárias.

    Córtex cerebelar : contém células de Purkinjecom dendritos bem desenvolvidos e tambémalguns neurônios pequenos.

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    A medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas

    em situações de emergência, sem a interferência do

    encéfalo.

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    MENINGES

    SNC está contido e protegido na caixa craniana,sendo envolvido por membranas de tecidoconjuntivo chamadas meninges.

    Dura-máter : meninge mais externa e densa,tecido conjuntivo denso modelado contínuo aoperiósteo dos ossos da caixa craniana, é bem

    vascularizada. Na medula, existe espaçoepidural- espaço entre a dura-máter e asparedes ósseas do canal vertebral.

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    MENINGES

    Aracnóide: apresenta duas partes, uma emcontato com a dura-máter- membrana- e outraconstituída por traves que ligam a aracnóide com apia-máter. Cavidades entre traves formam oespaço subaracnóide  que contém líquidocefalorraquidiano. Não possui vasos sanguíneos.

    Pia-máter : muito vascularizada e aderente aotecido nervoso (encéfalo e medula espinal).

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    HISTOLOGIA

    TECIDO MUSCULAR

    ORIGEM EMBRIONÁRIA

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    ORIGEM EMBRIONÁRIAMesoderma

    MesodermaParaxial

    (somitos)

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    CARACTERÍSTICAS GERAIS

    Células alongadas

    Grande quantidade de filamentos citoplasmáticosque possuem proteínas contráteis

    Três tipos de tecido muscular segundo suascaracterísticas

    Ú

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    PRINCIPAIS TIPOS DE MÚSCULO

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    PRINCIPAIS TIPOS DE MÚSCULO

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    CARACTERÍSTICAS

    Certos componentes das células muscularesrecebem nomes especiais:

    o Membrana plasmática sarcolema;o Citossol sarcoplasma;

    o Retículo endoplasmático liso retículo

    sarcoplasmático.o Mitocôndria  sarcossoma.

    É

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    TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO

    Maior porção da musculatura corporal

    Representam 40% do peso total corporal

    Geralmente prendem-se a ossos e tendões porFibras colágenas

    Células mais longas do corpo porque são formadaspela fusão de diversas células embrionárias (mioblastos)

    É

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    TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO

    Formado por feixes de células muito longas (até 30cm)

    Fibras musculares são cilíndricas, multinucleadas,com filamentos de miofibrilas

    Núcleos numerosos se localizam na periferia da célula

    Fibras de cada músculo se organizam em eixoslongitudinais dispostos em paralelo

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    TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO:

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    TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO:Organização geral

    -Cada fibra muscular é envolvida por tecido conjuntivo-Grupos de fibras adjacentes: fasciculo muscular

    -Fibras colágenas, elásticas, nervos, vasos sangüineos se-Dispõe entre os fasciculos

    Ã Ó

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    ORGANIZAÇÃO HISTOLÓGICADO MÚSCULO ESQUELÉTICO

    Fibras musculares envolvidas por tecido conjuntivo-epimísio

    Epimísio recobre o músculo inteiro

    A partir do epimísio se originam septos em direçãoao interior do tecido –perimísio. Envolve feixes de fibras

    Cada fibra é então envolvida individualmente porTecido conjuntivo - endomísio

    Ã Ó

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    ORGANIZAÇÃO HISTOLÓGICADO MÚSCULO ESQUELÉTICO

    Ã Ú

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    ORGANIZAÇÃO DO MÚSCULOESQUELÉTICO

    Função do tecido conjuntivo: manter as fibras muscularesunidas permitindo que a força de contração gerada

    individualmente atue sobre o músculo inteiro.

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    ORGANIZAÇÃO DO MÚSCULO

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    ORGANIZAÇÃO DO MÚSCULOESQUELÉTICO

    Vasos sangüíneos penetram no músculo através dosSeptos de tecido conjuntivo

    Formam uma extensa rede de capilares

    O tecido muscular ainda contém vasos linfáticos e nervos

    Capilares

    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARES

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARESESQUELÉTICAS

    Fibras com estriações transversais com alternânciade faixas claras e escuras.

    Faixa escura- banda AFaixa clara- banda I

    No centro de cada banda I – linha transversal escura (Z).

    Estriação da miofibrila ocorre devido a repetição deUnidades iguais - sarcômeros

    Cada sarcômero mede 2,5um. É formado pela parte daMiofibrila que fica entre duas linhas Z suscessivas

    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARES

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARESESQUELÉTICAS

    A banda A apresenta uma zona mais clara no seu centro – Banda H

    A miofibrila apresenta filamentos de actina, miosina,Tropomiosina e troponina dispostos longitudinalmente

    e organizados em uma distribuição simétrica e paralela.Filamentos finos-actina, tropomiosina e troponinaFilamentos grossos- miosina

    Esta organização é mantida por diversas proteínas como

    a desmina que liga as miofibrilas umas nas outras.

    O conjunto de miofibrilas (actina e miosina) é presoa membrana plasmática por meio de proteínas como a

    distrofina.

    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARES

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARESESQUELÉTICAS

    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARES

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARESESQUELÉTICAS

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    “O SARCÔMERO É A UNIDADE CONTRÁTIL BÁSICA DO MÚSCULO”. 

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARES

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARESESQUELÉTICAS

    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRASMUSCULARES ESQUELÉTICAS

     A banda I é formada por filamentos de actina.

     A banda A é constituída por filamentos de actina emiosina (por isso anisotrópica).

     A banda H é formada por filamentos de miosina.

     As miofibrilas contêm quatro proteínas principais:

    Miosina;

    Actina;

    Tropomiosina;

    Troponina.

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARES

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    Retículo sarcoplasmático- liberação de íons de cálciopara a contração muscular

    Inervação: contração das fibras musculares é comandadaPor nervos motores que se ramificam a partir do perimísio.

    No local de contato com o músculo o nervo nãopossui bainha de mielina e forma uma dilataçãodentro de uma depressão da superfície muscular-

    Placa motora ou junção mioneural

    Uma fibra nervosa inerva apenas uma fibra muscularMas se ramificada inerva até 160 ou mais fibras.

    Fibra nervosa+ fibra muscular- unidade motora

    ÇESQUELÉTICAS

    UNIDADE MOTORA: FIBRA MUSCULAR + FIBRA NERVOSA

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    • Miofibrilas (proteínas contráteis) do músculo estriado

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    Miosina / Actina / Troponina / Tropomiosina

    (Maisabundantes)

    MECANISMO DA CONTRAÇÃO MUSCULAR

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    1  –  Na ausência de estimulação, afibra encontra-se em repouso;

    2  –  Uma vez estimulada, ocorre aliberação de íons cálcio a partir do

    retículo sarcoplasmático;3  –  A troponina liga-se ao cálcio edesloca a tropomiosina,“descobrindo” o sítio de ligação damiosina na molécula de actina.

    4  –  A ligação troponina  –  cálciopromove a quebra do ATP,liberando energia;

    5  – É essa energia que permite o

    deslizamento das miofibrilas deactina sobre as de miosina,gerando a contração muscular;

    6 – A ligação entre ATP e miosinadesfaz a união actina-miosina.

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    ORGANIZAÇÃO DAS FIBRAS MUSCULARES

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    Receptores que captam modificações no próprio

    músculo (próprioreceptores) – fusos musculares ecorpúsculos tendinosos de Golgi.

    ÇESQUELÉTICAS

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    PRODUÇÃO DE ENERGIA NAS FIBRAS

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    Fibras adaptadas para a produção de trabalho mecânico

    Intenso e descontínuo.

    MUSCULARES ESQUELÉTICAS

    Necessita de energia: glicogênio e ácidos graxos queforma ATP (adenosina tri-fosfato) e fosfocreatina

    De acordo com a estrutura e composição molecularAs fibras podem ser:

    Tipo 1 – fibras lentas – energia provemprincipalmente dos ácidos graxosTipo 2 – fibras rápidas -

    Mioglobina – proteína similar a hemoglobina que servede depósito de oxigênio

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    TECIDO MUSCULAR CARDÍACO

    Tecido Muscular Cardíaco

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    ec do uscu a Ca d aco

    Células alongadas e ramificadas (15um de diâmetro)

    Apresentam estriações transversais similares as dosmúsculo esquelético

    Possuem apenas um ou dois núcleos

    Circundadas por uma bainha delicada de tecidoconjuntivo que equivale ao endomísio

    Discos intercalares – complexos juncionais encontradosNa interface das células cardíacas vizinhas.

    Aparecem como linhas retas

    Tecido Muscular Cardíaco

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    Tecido Muscular Cardíaco

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    Tecido Muscular Cardíaco

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    Tecido Muscular Cardíaco

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    Discos intercalares apresentam três especializações

    Juncionais:-Zônula de adesão-Desmossomos

    -Junções comunicantes

    Estrutura da fibra cardíaca similar a esquelética porémNão tão organizada

    Contém numerosas mitocôndrias ( ~40% do volume

    Citoplasmático)

    Armazena ácidos graxos sob a forma de triglcerídeos.Existe pequena quantidade de glicogênio

    Tecido Muscular CardíacoContém grânulos secretores que contém moléculas

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    Contém grânulos secretores que contém moléculasPrecursoras do hormônio ou peptídeo atrial

    Natriurético. Este hormônio atua nos rins aumentandoA secreção de sódio e água.

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    TECIDO MUSCULAR LISO

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    Tecido Muscular Liso

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    Corpos densos – localizam-se próximos a membranapapel na contração muscular

    Mecanismo de contração muscular é diferente doMúsculo estriado

    Os filamentos de miosina só se formam no momento

    Da contração

    Contém miosina II – que em fase de repouso apresentauma estrutura enrodilhada

    O sistema nervoso autônomo estimula a contraçãoDas fibras musculares lisas (recebe fibras do sistema

    Simpático e parassimpático)

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    REGENERAÇÃO DO TECIDO MUSCULAR

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    REGENERAÇÃO DO TECIDO MUSCULAR

    Músculo cardíaco: não se regenera. As lesões sãoinvadidas por fibroblastos que produzem fibrascolágenas, formando uma cicatriz de tecidoconjuntivo denso.

    Músculo esquelético: através de células satélitesque se proliferam após lesão ou estímulo originando

    novas fibras musculares.

    Músculo liso: ocorrendo lesão, as células viáveisentram em mitose e reparam o tecido destruído.

    EXERCÍCIO

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