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Contração muscular
• As contrações permitem a execução dos movimentos envolvidos na
locomoção, na movimentação de partes do corpo ou movimentos que
impulsionam o conteúdo de órgãos.
• A contração é o encurtamento que as células dos tecidos musculares,
chamadas fibras musculares sofrem ao serem estimuladas.
• Ela permite que essas células transformem a energia química presente em
moléculas orgânicas em energia mecânica. Portanto, as células musculares
podem ser consideradas transformadoras de energia.
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Como ocorre a contração muscular
• O impulso nervoso alcança a célula muscular por meio de uma sinapse especial,
chamada sinapse neuro-muscular ou placa motora.
• Há liberação de mediadores químicos e, nas placas motoras que excitam as células
musculares estriadas, o mediador químico é a acetilcolina.
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Como ocorre a contração muscular
• O mediador químico atinge a membrana plasmática da célula muscular
(sarcolema). Uma vez a célula muscular tendo sido excitada, um potencial de
ação é desencadedo na célula muscular.
• Esse potencial de ação propaga-se por todo o sarcolema e também pelo
retículo sarcoplasmático. Com o estímulo, as membranas do RS tornam-se
permeáveis aos íons cálcio. Anteriormente armazenados nas cisternas do RS,
os íons cálcio penetram nos sarcômeros e colocam-se em contato com as
moléculas de actina e de miosina.
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Como ocorre a contração muscular
• Na presença de cálcio, as moléculas de miosina adquirem atividade catalítica
(atividade ATPásica) e começam a degradar moléculas de ATP, convertendo-
as em ADP.
• Com a energia liberada pela hidrólise do ATP, as moléculas de miosina
deslizam-se sobre as de actina, encurtando os sarcômeros.
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encurtam, diminundo o comprimento da célula inteira.
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Músculos. Funções e estrutura em

  • 1. Prof Zayra Almondes Sistema Muscular Prof Zayra Almondes Colégio Batista de Mantena Pré Vestibular Objetivo
  • 2. Função dos músculos • Sustentação; • Locomoção (movimentação interna e externa); • Fornecimento de calor (homeotermos); • Manutenção da forma; • Pressão sanguínea (coração). Prof Zayra Almondes
  • 3. Classificação • Liso ou visceral • Cardíaco • Estriado esquelético Prof Zayra Almondes
  • 6. Estrutura muscular • Fibras ou células (cerca de 100 µm de diâmetro). • Estriação transversal. • Internamente se encontram as miofibrilas (1µm de diâmetro). • Miofibrilas possuem estrias tranversais padronizadas. Prof Zayra Almondes
  • 7. Estrutura Muscular Prof Zayra Almondes Músculo. Célula com estrias transversais. Miofibrilas com 1 µm de diâmetro. Miofilamentos. Miofilamentos arranjados com faixas A e Z.
  • 8. Sarcômero • Banda A (sarcômero): trecho compreendido entre duas estrias Z. Possui actina e miosina. • Estria Z: região de condensação de proteína. • Banda I: faixa clara entre duas bandas A. Possui apenas actina. • Banda H: espaço dentro da banda A. Prof Zayra Almondes
  • 10. Contração muscular • As contrações permitem a execução dos movimentos envolvidos na locomoção, na movimentação de partes do corpo ou movimentos que impulsionam o conteúdo de órgãos. • A contração é o encurtamento que as células dos tecidos musculares, chamadas fibras musculares sofrem ao serem estimuladas. • Ela permite que essas células transformem a energia química presente em moléculas orgânicas em energia mecânica. Portanto, as células musculares podem ser consideradas transformadoras de energia. Prof Zayra Almondes
  • 11. Como ocorre a contração muscular • O impulso nervoso alcança a célula muscular por meio de uma sinapse especial, chamada sinapse neuro-muscular ou placa motora. • Há liberação de mediadores químicos e, nas placas motoras que excitam as células musculares estriadas, o mediador químico é a acetilcolina. Prof Zayra Almondes
  • 12. Como ocorre a contração muscular • O mediador químico atinge a membrana plasmática da célula muscular (sarcolema). Uma vez a célula muscular tendo sido excitada, um potencial de ação é desencadedo na célula muscular. • Esse potencial de ação propaga-se por todo o sarcolema e também pelo retículo sarcoplasmático. Com o estímulo, as membranas do RS tornam-se permeáveis aos íons cálcio. Anteriormente armazenados nas cisternas do RS, os íons cálcio penetram nos sarcômeros e colocam-se em contato com as moléculas de actina e de miosina. Prof Zayra Almondes
  • 13. Como ocorre a contração muscular • Na presença de cálcio, as moléculas de miosina adquirem atividade catalítica (atividade ATPásica) e começam a degradar moléculas de ATP, convertendo- as em ADP. • Com a energia liberada pela hidrólise do ATP, as moléculas de miosina deslizam-se sobre as de actina, encurtando os sarcômeros. • Com o encurtamento dos sarcômeros, as miofibrilas como um todo encurtam, diminundo o comprimento da célula inteira. Prof Zayra Almondes
  • 14. Mecanismo de contração muscular Huxley • Os miofilamentos de actina e miosina deslizam uns sobre os outros. • Diminui-se a faixa H e aproxima-se os filamentos de actina. • Banda A não se altera. Banda I diminui na contração e aumenta no relaxamento. Prof Zayra Almondes
  • 15. Mecanismo de contração muscular Prof Zayra Almondes
  • 16. Dependência do Sistema Nervoso • Músculos estriados são dependentes de impulsos nervosos. • Fonte: nervos medulares e cerebrais. • Como ocorre: impulso atinge a junção neuromuscular e fenômenos bioquímicos impulsionam a contração. • Tônus: estado normal de um músculo estriado que permanence levemente contraído. Prof Zayra Almondes
  • 17. Excitabilidade muscular • Contração provocada artificialmente. • Fontes de estímulos podem ser: • Mecânicos • Químicos • Elétricos Prof Zayra Almondes