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Questions and Answers
Quais das seguintes opções são características do tecido muscular estriado esquelético?
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Qual é o componente das células musculares que é responsável pelo armazenamento de energia?
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Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o tecido muscular liso?
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Qual dos seguintes é um nome alternativo para o citosol nas células musculares?
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Como as células musculares, chamadas de miócitos, se formam?
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Quais estruturas envolvem cada célula muscular?
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Qual é a função principal das proteínas filamentosas nas células musculares?
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Quais das opções a seguir descrevem corretamente a organização do músculo estriado esquelético?
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Qual a função do endomísio no tecido muscular?
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O que caracteriza a banda A nas miofibrilas?
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Qual camada de tecido conjuntivo envolve o músculo inteiro?
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Qual a característica dos feixes de miofibrilas?
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O que penetra os vasos sanguíneos maiores?
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Qual a principal função das miofibrilas?
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Qual tipo de corante é utilizado para observar cortes longitudinais no músculo esquelético?
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Qual a função do perímísio no tecido muscular?
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Qual é a principal proteína dos miofilamentos grossos?
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Qual a forma que a actina assume quando polimerizada?
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Qual a função da tropomiosina em relação à actina?
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Qual a estrutura da miosina II?
Qual a estrutura da miosina II?
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Qual é a interação da troponina com o cálcio?
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A variação no diâmetro das fibras musculares esqueléticas não é influenciada por qual dos seguintes fatores?
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Quais estruturas se ligam à tropomiosina?
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Qual é o processo que ocorre quando a miosina se liga à actina durante a contração muscular?
Qual é o processo que ocorre quando a miosina se liga à actina durante a contração muscular?
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Qual é o principal neurotransmissor responsável pela contração muscular?
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O que caracteriza o processo de hipertrofia muscular?
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O que são os túbulos transversais T?
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Qual é a função das pequenas depressões no sarcolema?
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O que ocorre nas vesículas sinápticas presentes na placa motora?
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Quais estruturas são importantes para a contração muscular sincrônica?
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O que acontece com a bainha de mielina nas extremidades dos axônios que se aproximam do sarcolema?
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Qual é a relação entre a inervação e o tecido do perimísio?
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Qual das seguintes características é exclusiva das fibras musculares cardíacas?
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As fibras musculares do Tipo I são conhecidas por serem:
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A ativação do músculo liso ocorre por meio de qual mecanismo?
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Como o músculo cardíaco lida com lesões, como infarto?
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Qual a principal diferença entre as fibras musculares do Tipo IIa e Tipo IIb?
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Qual componente é responsável pela manutenção da tensão nas fibras intrafusais dos músculos?
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O músculo estriado esquelético se regenera a partir de quais células?
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O que caracteriza as células musculares lisas em relação às células dos músculos estriados?
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Qual das seguintes estruturas é um componente do miocárdio?
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Como as discorrências entre os músculos esquelético e liso são observadas?
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Qual a importância das mitocôndrias nas células musculares cardíacas?
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O que caracteriza as junções intercelulares nos discos intercalares?
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Como as células musculares lisas mantêm a contração simultânea?
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Qual a principal função dos fusos musculares presentes nos músculos esqueléticos?
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Study Notes
Tecido Muscular - Características Gerais
- O tecido muscular é composto por células alongadas, chamadas miócitos, que contêm grande quantidade de filamentos citoplasmáticos de proteínas.
- Esses filamentos, por meio de seu arranjo específico, permitem a transformação de energia química em energia mecânica, essencial para a contração muscular.
- A força para a contração muscular é gerada pelas proteínas presentes nos filamentos, utilizando a energia armazenada em moléculas de ATP.
- As células musculares (miócitos) têm origem mesodérmica, se originando de células chamadas mioblastos.
- Durante a diferenciação dos mioblastos em miócitos, ocorre a síntese de proteínas que formam os filamentos, responsáveis pela contração muscular.
Tipos de Tecido Muscular
- Os tecidos musculares se dividem em três tipos distintos, com características morfológicas e funcionais diferentes: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso.
Músculo Estriado Esquelético
- Responsável pelo movimento voluntário do corpo.
- Possui contração rápida e vigorosa.
- As células musculares esqueléticas (fibras musculares) são multinucleadas, longas (podendo atingir até 30 cm) e de formato cilíndrico.
- Cada fibra muscular é formada por várias miofibrilas, que são feixes de filamentos de proteínas.
Músculo Estriado Cardíaco
- Localizado no coração, responsável pelos batimentos cardíacos, um movimento involuntário.
- Possui contração rápida e rítmica.
- As células cardíacas são ramificadas e interconectadas, formando um sincício funcional.
- Apresentam um único núcleo central e estriações transversais, semelhantes ao músculo esquelético.
Músculo Liso
- Encontrado nas paredes de órgãos internos, como o estômago, intestino e vasos sanguíneos.
- Realiza movimentos involuntários, lentos e duradouros.
- As células musculares lisas são fusiformes (em forma de fuso), com um único núcleo central.
- Não possuem estriações transversais.
Componentes das Células Musculares
- O citosol das células musculares é chamado de sarcoplasma.
- A membrana plasmática das células musculares é denominada sarcolema.
- O retículo endoplasmático liso das células musculares é chamado de retículo sarcoplasmático.
- Cada célula muscular é envolvida por uma lâmina basal.
Organização do Músculo Estriado Esquelético
- O músculo estriado esquelético é organizado em camadas de tecido conjuntivo, que envolvem as fibras musculares e as agrupam em feixes.
- Epimísio: Camada de tecido conjuntivo que envolve o músculo inteiro.
- Perimísio: Envolve os feixes de fibras musculares, formando septos que se estendem para o interior do músculo.
- Endomísio: Camada delicada de tecido conjuntivo e fibras reticulares que envolve cada fibra muscular.
- O tecido conjuntivo presente no músculo esquelético contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos.
Miofibrilas
- As miofibrilas são estruturas presentes nas células musculares, responsáveis pela contração muscular.
- São filamentos cilíndricos, paralelos ao maior eixo da fibra muscular, com diâmetro de 1-2 µm.
- As miofibrilas possuem estrias transversais, que podem ser observadas em microscopia óptica.
Estrias Transversais
- As estrias transversais são caracterizadas pela alternância de faixas claras e escuras.
- Banda A: Faixa escura, anisotrópica, presente na miofibrila.
- Banda I: Faixa clara, isotrópica, presente na miofibrila.
- Linha Z ou disco Z: Linha transversal escura localizada no centro da banda I.
Sarcômero
- O sarcômero é a unidade funcional da miofibrila, compreendendo o espaço entre duas linhas Z adjacentes.
- A sequência repetitiva de sarcômeros forma a miofibrila.
Filamentos da Miofibrila
- Os filamentos da miofibrila são compostos por proteínas e organizados em dois tipos principais:
- Filamentos grossos (miosina II): Localizados na banda A, formados por proteínas de miosina.
- Filamentos finos (actina, tropomiosina e troponina): Localizados na banda I e se estendem até a banda A.
Actina
- A actina é uma proteína globular (actina G) que se polimeriza em filamentos longos (actina F).
- As moléculas de actina F formam uma hélice dupla, que serve como ponto de ancoragem para a miosina.
Tropomiosina
- A tropomiosina é uma proteína longa e fina, formada por duas cadeias polipeptídicas enroladas entre si.
- Se liga à actina, cobrindo os sítios ativos da actina, impedindo a ligação da miosina em repouso.
Troponina
- A troponina é um complexo de três subunidades:
- TnT: Liga-se à tropomiosina.
- TnC: Tem grande afinidade por íons cálcio (Ca²⁺).
- TnI: Cobre o sítio ativo da actina.
- Cada molécula de tropomiosina tem um local específico onde se prende um complexo de troponina.
Miosina II
- A Miosina II é uma proteína grande, com formato de bastão, formada por duas cadeias enroladas em hélice.
- Possui uma cabeça globular que se liga à actina, realizando o movimento de deslizamento durante a contração muscular.
- A miosina II é uma ATPase, ou seja, hidrolisa ATP, liberando energia que será utilizada na contração muscular.
Hipertrofia Muscular
- O aumento do volume das células musculares, conhecido como hipertrofia, ocorre com o exercício físico.
- A hipertrofia é caracterizada pelo aumento do número de miofibrilas e do diâmetro das fibras musculares.
Inervação e Junção Mioneural
- A contração das fibras musculares esqueléticas é comandada pelos nervos motores.
- Os nervos motores se ramificam no tecido do perimísio, originando numerosos ramos.
- As terminações nervosas perdem a bainha de mielina e se aproximam do sarcolema da fibra muscular.
- A junção entre o axônio do neurônio motor e a fibra muscular é chamada de placa motora.
Placa Motora
- A placa motora é um ponto de contato entre o axônio do neurônio motor e a fibra muscular.
- Na placa motora, existem vesículas sinápticas que contém o neurotransmissor acetilcolina, responsável pela transmissão do impulso nervoso para a fibra muscular.
Sistema de Túbulos T
- O sistema de túbulos T (transversos) são estruturas especializadas em conduzir a despolarização da membrana para o interior da célula muscular.
- A despolarização da membrana, induzida pela acetilcolina, se propaga pelos túbulos T, desencadeando a liberação de Ca²⁺ do retículo sarcoplasmático.
- A liberação de Ca²⁺ do retículo sarcoplasmático é essencial para a contração muscular.
- Os túbulos T formam tríades com o retículo sarcoplasmático, estruturas importantes para a contração muscular sincrônica.
Informações Adicionais
- O endomísio contém uma extensa rede de capilares sanguíneos, que fornecem oxigênio e nutrientes para as fibras musculares.
- Os vasos sanguíneos maiores penetram o músculo por meio do epimísio e do perimísio.
- As fibras musculares estriadas esqueléticas são mais abundantes em pessoas com alto grau de atividade física.
- A quantidade de tecido adiposo diminui com o exercício físico, aumentando proporcionalmente a massa muscular.
- As fibras musculares estriadas esqueléticas são rico em mitocôndrias, ribossomos e grânulos de glicogênio, estruturas essenciais para a produção de energia para a contração muscular.
Fusos Musculares
- São receptores que detectam mudanças no próprio músculo.
- Transmitem informações para o Sistema Nervoso central (SNC).
- Ativam mecanismos reflexos, controlando a postura e a coordenação de outros grupos musculares.
- Mantêm a tensão das fibras intrafusais de forma adequada.
- Envia informações do SNC para o músculo.
Tipos de Fibras Musculares Esqueléticas
-
Fibras Tipo I (Lentas, Vermelhas):
- Ricas em mioglobina e sarcoplasma, proporcionando contração lenta e oxidativa.
- Possuem numerosas mitocôndrias, garantindo bom rendimento energético aeróbico.
-
Fibras Tipo II (Rápidas, Brancas):
- Tipo IIa: Rápidas e resistentes à fadiga.
- Tipo IIb: Rápidas, mas acumulam ácido lático rapidamente, causando fadiga e dor muscular.
Músculo Estriado Cardíaco
- Tecido muscular especializado e único que impulsiona o sangue no corpo.
- Organiza-se formando o miocárdio.
Camadas do Coração
- Miocárdio: Camada muscular responsável pela contração do coração.
- Pericárdio: Duas camadas de tecido conjuntivo que protegem o coração.
- Epicárdio: Camada de tecido conjuntivo que se conecta ao miocárdio e ao pericárdio seroso.
- Endocárdio: Reveste o interior das câmaras cardíacas.
Características do Músculo Estriado Cardíaco
- Células cilíndricas alongadas, mais curtas que as do músculo esquelético.
- Possui estrias transversais e núcleo centralizado.
- Células ramificadas se unem por estruturas chamadas discos intercalares.
- Contração involuntária, vigorosa e rítmica.
Cardiomiócitos
- Fibras musculares cardíacas circundadas por tecido conjuntivo.
- Possuem abundante rede de capilares sanguíneos.
- Cardiomiócitos modificados, chamados Fibras de Purkinje, conduzem impulsos elétricos para estimular o miocárdio de forma sincronizada.
Diferenças entre o Músculo Cardíaco e Esquelético:
- O músculo cardíaco apresenta túbulos T e retículo sarcoplasmático menos organizados, formando díades.
- O músculo cardíaco contém mais mitocôndrias, refletindo seu intenso metabolismo aeróbico.
Discos Intercalares
- Estruturas que unem as fibras cardíacas, caracterizadas por traços transversais que aparecem em intervalos regulares.
- Apresentam duas especializações juncionais: Adesão e Comunicante.
- A especialização de adesão garante a forte união das células musculares cardíacas, enquanto a comunicante permite que a contração de uma célula se espalhe para todas as outras.
Músculo Liso
- Formado por células fusiformes com núcleo centralizado, sem estrias transversais.
- Contração lenta e involuntária.
Organização do Músculo Liso
- As células musculares lisas são revestidas por lâmina basal e unidas por fibras reticulares.
- A contração simultânea de várias células resulta na contração do músculo inteiro.
Funções Adicionais do Músculo Liso
- Sintetiza fibras reticulares, colágeno tipo III, fibras elásticas e proteoglicanos.
Ativação da Contração Muscular Liso
- O sarcolema da célula muscular lisa apresenta cavéolas, que são invaginações associadas ao transporte de íons de cálcio para o sarcoplasma, desencadeando a contração.
Aparelho Contrátil e Mecanismo de Contração no Músculo Liso
- Os filamentos de actina se ancoram em corpos densos e placas densas, enquanto os filamentos de miosina II formam pontes entre os de actina.
Inervação do Músculo Liso
- Recebe fibras do sistema nervoso simpático e parassimpático, mas não possui junções neuromusculares elaboradas.
Similaridades entre o Músculo Liso e Cardíaco
- Ambos possuem bainha de tecido conjuntivo com vasos sanguíneos e nervos, mas não possuem epimísio e perimísio.
- Ambos possuem endomísio, composto por lâmina basal e fibras reticulares, porém o endomísio do músculo liso apresenta fibras reticulares e o do cardíaco tecido conjuntivo frouxo.
Regeneração dos Tecidos Musculares
- Músculo cardíaco: Não se regenera.
- Músculo esquelético: Possui pequena capacidade de regeneração, a partir de células satélites. Células satélites se dividem e fundem com fibras musculares pré-existentes, formando novas fibras e contribuindo para a hipertrofia muscular.
- Músculo liso: É o tecido muscular com maior capacidade de regeneração, as células viáveis entram em mitose e reparam o tecido após lesão.
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