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TECIDO MUSCULAR Tecido formado por células musculares, as quais se caracterizam por ser altamente contráteis, são responsáveis por todo movimento e postura.

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1 TECIDO MUSCULAR Tecido formado por células musculares, as quais se caracterizam por ser altamente contráteis, são responsáveis por todo movimento e postura do corpo. Elas são alongadas e se contraem devido ao encurtamento de filamentos proteicos citoplasmáticos (miofibrilas ou miofilamentos) dispostos ao longo de seu comprimento. Nos músculos há também tecido conjuntivo, no qual estão situados vasos sanguíneos que atuam na nutrição e oxigenação das células musculares.

2 QUIZ – TECIDO MUSCULAR “Quantos músculos têm o corpo humano?”
“Qual o maior músculo do corpo humano?” “Qual menor músculo do corpo humano?” “Qual o músculo mais forte do corpo humano?” “Qual o músculo mais fraco do corpo humano?” “Quais os principais músculos que compõem o braço?” “Quais os principais músculos que compõem os membros inferiores?” “Qual o percentual em média de massa muscular de um indivíduo?” “Qual o nome da ciência que estuda os músculos?” “Qual é o esporte relacionado diretamente com o aumento de massa muscular?” QUIZ – TECIDO MUSCULAR

3 ANATOMIA DO TECIDO MUSCULAR

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5 MÚSCULOS ABDOMINAIS

6 MÚSCULOS DA FACE

7 QUIZ – TECIDO MUSCULAR

8 TIPOS DE TECIDO CELULAR
Há três tios de tecido muscular : estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado (liso).

9 TIPOS DE TECIDO CELULAR-FOTOS

10 TECIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO
Maior parte da musculatura dos vertebrados; Preso aos ossos (esquelética); Fibras em estrias (faixas) transversais (estriado); Fibras multinucleadas; 75% a 90% de fibras musculares; 10 a 25% de TC, nervos e vasos. Contração voluntária.

11 ESTRUTURA DA FIBRA MUSCULAR ESTRIADA ESQUELÉTICA (MIÓCITO)
É um sincício com vários núcleos dispostos na periferia celular, podendo atingir de entre 50µm e 150µm de diâmetro e de alguns milímetros até 30cm de comprimento .

12 ORIGEM DAS FIBRAS MUSCULARES ESTRIADAS ESQUELÉTICAS
Os miócitos se originam do mesoderma embrionário a partir de células precursoras denominadas mioblastos, as quais produzem grande quantidade de proteínas actina e miosina. Os mioblastos se fundem-se uns aos outros, originando longas fibras musculares multinucleadas.

13 ENDOMÍSIO, PERIMÍSIO E EPIMÍSIO
Tecido conjuntivo que envolve cada fibra muscular esquelética; Contém vasos sanguíneos (nutrição e oxigenação); Apresentam terminações nervosas (controle da contração). PERIMÍSIO Camada mais espessa de tecido conjuntivo que envolve grupos de fibras musculares (fascículo); Contém vasos sanguíneos maiores e nervos. EPIMÍSIO Camada ainda mais densa de tecido conjuntivo que envolve todo o músculo.

14 ENDOMÍSIO, PERIMÍSIO E EPIMÍSIO

15 Foto: Vanderlei Cordeiro, maratonista.
Tipos de Fibras Musculares: Tipo I ou Fibras vermelhas (lenta): possuem maior potencial aeróbico. responsáveis pelo desempenho de atletas fundistas. Ex: maratonistas, ciclistas e nadadores de longa distância. Foto: Vanderlei Cordeiro, maratonista.

16 Foto: Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo
Tipos de Fibras Musculares: Tipo II ou Fibras brancas (rápida): possuem maior potencial anaeróbico, sendo a verdadeira fibra rápida. É abundante nos atletas de explosão.  Foto: Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo

17 Tipos de Fibras Musculares:

18 Tipos de Fibras Musculares:
Característica/ Tipo de fibra I IIA IIB Velocidade de contração Lenta Rápida Resistência a fadiga Alta Média Baixa Neurônio motor que ativa Pequeno Médio Grande Produção de força Respiração Aeróbica Aeróbica/ Anaeróbica Capilares Muitos Poucos

19 MIOGLOBINA Proteína semelhante à hemoglobina, constituída por uma única cadeia polipeptídica ligada a um grupo heme. Cada mioglobina é capaz de se ligar a uma molécula de oxigênio e pode armazenar esse gás no interior da célula para momentos de grande atividade muscular. Os músculos de cor avermelhada têm essa coloração devido à presença da mioglobina.

20 MIOFIBRILA (MIOFILAMENTO)
É uma estrutura cilíndrica com cerca de 1µm a 2µm de diâmetro que percorre toda a fibra muscular no sentido longitudinal. E formada por filamentos de actina e miosina e proteínas associadas a eles que se organizam em miofibrilas no citoplasma dos miócitos.

21 HIPERTROFIA MIOFIBRILAR
A hipertrofia miofibrilar ocorre devido a um estímulo de sobrecarga. Este processo gera micro lesões nas fibras musculares. Durante o processo de recuperação, o corpo aumenta o volume e a densidade das miofibrilas para que essas micro lesões não ocorram novamente.

22 FOSFATO DE CREATINA (FOSFOCREATINA)
Reservatório extra de energia presente nas fibras musculares em uma concentração 10 vezes maior que a de ATP.

23 CÃIBRA Trata-se de um espasmo (contração involuntária) de um ou mais músculos que, por manterem-se nesse estado de contração vigorosa, sem o relaxamento subsequente, provocam um quadro de dor geralmente muito intensa.

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25 COMPONENTES DA FIBRA MUSCULAR
SARCOLEMA Membrana plasmática que envolve cada miócito. SARCOPLASMA Citoplasma da fibra muscular. TÚBULOS T Tubos membranosos que se dispõem perpendicularmente às miofibrilas. RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO RE das células musculares, especializado em armazenar íons de cálcio (Ca2+).

26 TECIDO MUSCULAR-IMAGENS

27 MIÔMERO (SARCÔMERO) Cada unidade de repetição presente nas miofibrilas. É delimitada por dois discos transversais (linhas Z), constituindo as unidades contráteis básicas de um músculo estriado.

28 BANDAS (FAIXAS) DO SARCÔMERO
BANDAS I Faixas claras laterais em que não há filamentos de miosina. ZONA H Faixa central em que não há filamentos de actina. BANDA A Porção central correspondente à localização dos filamentos de miosina.

29 CONTRAÇÃO DO SARCÔMERO
Os filamentos de actina se associam a moléculas de duas outras proteínas, a troponina e a tropomiosina, as quais permitem a interação actina/miosina na presença de íons de cálcio. A contração ocorre quando os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, aproximando os discos Z e diminuindo o comprimento do miômero.

30 COMPLEXO TROPONINA-TROPOMIOSINA
CONTRAÇÃO

31 Rigor mortis Expressão em latim que refere-se a rigidez adquirida pela musculatura esquelética e articulações de um cadáver logo após a ocorrência do óbito – rigidez cadavérica.

32 ANTAGONISMO DA MUSCULATURA ESQUELÉTICA

33 ANTAGONISMO DA MUSCULATURA ESQUELÉTICA
Os músculos esqueléticos do corpo humano trabalham em antagonismo. Ex: contração do bíceps e relaxamento do tríceps e vice-versa.

34 LEI DO TUDO OU NADA A contração de uma fibra muscular esquelética segue a “lei do tudo ou nada”, ou seja, ou a fibra se contrai totalmente ou não se contrai.

35 TÔNUS MUSCULAR Em condições normais há sempre fibras musculares contraídas enquanto outras estão relaxadas, estado de alternância conhecido como tônus muscular, muito importante para a manutenção postural. A perda do tônus muscular está relacionada à atrofia muscular.

36 TECIDO MUSCULAR ESTRIADO CARDÍACO
Encontrado apenas no coração; Células mononucleadas; Não formam miofibrilas; Há endomísio, mas não há perimísio nem epimísio; Têm ramificações que conectam uma célula a outra – discos intercalares. Contração involuntária.

37 TECIDO MUSCULAR ESTRIADO CARDÍACO

38 DISCOS INTERCALARES Devido às conexões nos discos intercalares, um estímulo suficientemente forte em uma região do coração se espalha rapidamente por todas as células musculares estriadas cardíacas, levando todo órgão a se contrair.

39 TECIDO MUSCULAR NÃO ESTRIADO (LISO OU VISCERAL)
Está presente em órgãos viscerais, como o estômago, o intestino e o útero, em ducto de diversas glândulas e na parede dos vasos sanguíneos; É formado por células uninucleadas, alongadas e com extremidades afiladas (fusiforme); Não apresentam estriação transversal (padrão irregular da actina e miosina); Contração involuntária; Cada célula é envolta por um endomísio (não tem perimísio nem epimísio); As células mantém contato por junções tipo gap e zonas de oclusão.

40 TECIDO MUSCULAR NÃO ESTRIADO
As células musculares não estriadas geralmente estão agrupadas, formando feixes com cerca de 100µm de diâmetro. Elas não possuem túbulos T e o RE é pouco desenvolvido, o que resulta em contração lenta e mais duradoura em relação às outras células musculares.

41 CONTRAÇÃO DO MÚSCULO LISO
O processo de contração inicia com a entrada de cálcio no citoplasma e segue com a interação da actina com a miosina fosforilada. O cálcio se une com a calmodulina e forma o complexo cálcio-calmodulina. Este complexo auxilia a miosina a ser fosforilada, ocorrendo modificação das cabeças da miosina, o que possibilita o deslizamento e consequentemente a contração do músculo.

42 TIPOS DE TECIDOS – TABELA COMPARATIVA
MÚSCULO ESQUELÉTICO MÚSCULO CARDÍACO MÚSCULO LISO CONTRAÇÃO Voluntária/ Descontínua Involuntária/ Contínua Involuntária ESTRUTURA Alongada Ramificada Fusiforme ENVOLÓRIO Endomísio, permísio e epimísio Endomísio Nº DE NÚCLEOS Multinucleada Mononucleadas VELOCIDADE/FORÇA DA CONTRAÇÃO Rápida/Forte Lenta/Fraca TIPO DE MOVIMENTO Flexão e extensão Sístole e diástole Peistálticos

43 TIPOS DE TECIDO – ANÁLISE COMPARATIVA

44 REFERÊNCIAS AMABIS, JOSÉ MARIANO E MARTHO, GILBERTO RODRIGUES – BIOLOGIA - VOL 1, ED. MODERNA. ANACLETO, TÂMILE STELLA E BEIJAMINI FELIPE – BIOLOGIA VOL 2, ED. EDEBE. LOPES, SÔNIA E ROSSO SÉRGIO – CONECTE BIO – VOL.1 – ED. SARAIVA


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