7/8. Sistema musculo-esquelético (Miscelania) Flashcards

(31 cards)

1
Q

Funções do Sistema Musculo-Esquelético

A

Movimento: A contração dos músculos esqueléticos permite o movimento do corpo e das suas partes.

Suporte: Os ossos fornecem uma estrutura rígida que suporta o peso do corpo.

Proteção: Os ossos protegem órgãos internos vitais (por exemplo, o crânio protege o cérebro, a caixa torácica protege o coração e os pulmões).

Armazenamento de Minerais: Os ossos armazenam minerais importantes, como o cálcio.

Produção de Células Sanguíneas (Hematopoiese): A medula óssea vermelha, encontrada em alguns ossos, produz células sanguíneas.

Manutenção da Postura: Os músculos esqueléticos ajudam a manter a postura e o equilíbrio.

Geração de Calor: A contração muscular produz calor, ajudando na manutenção da temperatura corporal

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2
Q

Desenvolvimento Ósseo por Ossificação Intramembranosa

A

A ossificação intramembranosa é um processo no qual o osso se desenvolve a partir de membranas fibrosas. Os osteoblastos dentro da membrana secretam matriz óssea, que depois se calcifica. Os ossos do crânio e a clavícula desenvolvem-se desta forma

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3
Q

Desenvolvimento Ósseo por Ossificação Endocondral

A

A ossificação endocondral envolve a substituição de um modelo de cartilagem hialina por tecido ósseo. Os condrócitos (células da cartilagem) hipertrofiam e a matriz cartilaginosa calcifica. Os osteoblastos invadem a cartilagem calcificada e depositam nova matriz óssea. A maioria dos ossos do esqueleto desenvolve-se por ossificação endocondral

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4
Q

Remodelação Óssea

A

Os ossos são continuamente remodelados por osteoblastos (que constroem novo osso) e osteoclastos (que reabsorvem osso antigo ou danificado). Este processo é essencial para o crescimento, reparo e manutenção da homeostase mineral

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5
Q

Fatores que Afetam o Desenvolvimento e Crescimento Ósseo

A

Fatores Nutricionais: Dieta adequada em cálcio, fósforo e vitamina D.

Hormonas: Hormona do crescimento, hormonas tiroideias, hormonas sexuais (estrogénio e testosterona), paratormona e calcitonina.

Exercício Físico: O stress mecânico estimula a deposição óssea.

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6
Q

Estriações nas Fibras Musculares Esqueléticas

A

As fibras musculares esqueléticas parecem estriadas devido à organização dos filamentos de actina (finos) e miosina (grossos) nas miofibrilas. Esta organização forma unidades repetitivas chamadas sarcómeros, a unidade contrátil básica do músculo esquelético

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7
Q

Filamentos de Actina e Miosina

A

Os filamentos finos são compostos principalmente pela proteína actina, associada à tropomiosina e troponina. Os filamentos grossos são compostos pela proteína miosina, que possui cabeças globulares capazes de se ligarem à actina

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8
Q

Junção Neuromuscular

A

A junção neuromuscular é a sinapse entre um neurónio motor e uma fibra muscular esquelética. Inclui o terminal axónico do neurónio motor e a placa motora da fibra muscular

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9
Q

Transmissão na Junção Neuromuscular

A

Um potencial de ação no neurónio motor leva à libertação do neurotransmissor acetilcolina (ACh) das vesículas sinápticas para a fenda sináptica. A ACh difunde-se através da fenda e liga-se a recetores na placa motora da fibra muscular, desencadeando um potencial de ação na fibra muscular

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10
Q

Contração Muscular Esquelética: O Mecanismo do Deslizamento dos Filamentos

A

A contração muscular ocorre pelo mecanismo do deslizamento dos filamentos . As cabeças de miosina ligam-se aos sítios de ligação da actina, formando pontes cruzadas. As cabeças de miosina então puxam os filamentos de actina em direção ao centro do sarcómero, encurtando o sarcómero e, consequentemente, a fibra muscular

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11
Q

Papel do Cálcio na Contração Muscular

A

Os iões de cálcio (Ca2+) libertados do retículo sarcoplasmático ligam-se à troponina, causando uma mudança conformacional na tropomiosina, expondo os sítios de ligação da miosina na actina. Isto permite a formação de pontes cruzadas e o início da contração

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12
Q

Papel do ATP na Contração Muscular

A

O trifosfato de adenosina (ATP) é essencial para a contração muscular. O ATP liga-se à cabeça da miosina, causando a sua separação da actina. A hidrólise do ATP fornece a energia para “armar” a cabeça da miosina para se ligar novamente à actina num local mais distante.

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13
Q

Relaxamento Muscular Esquelético

A

O relaxamento muscular ocorre quando a estimulação nervosa cessa. O Ca2+ é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático, a tropomiosina bloqueia novamente os sítios de ligação da miosina na actina e as pontes cruzadas são desfeitas, permitindo que o músculo retorne ao seu comprimento de repouso

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14
Q

Fontes de Energia para a Contração Muscular

A


ATP armazenado (pequena quantidade).

Fosfato de creatina (para regenerar rapidamente o ATP).

Metabolismo aeróbio (respiração celular usando oxigénio).

Metabolismo anaeróbio (glicólise, produzindo ácido láctico)

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15
Q

Débito de Oxigénio

A

O débito de oxigénio desenvolve-se quando a necessidade de oxigénio dos músculos durante o exercício excede a sua disponibilidade. O oxigénio extra é necessário após o exercício para repor as reservas de ATP e fosfato de creatina, converter o lactato de volta em glicose e repor as reservas de oxigénio na mioglobina e no sangue

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16
Q

Fadiga Muscular

A

A fadiga muscular é a incapacidade fisiológica de um músculo se contrair. As causas podem incluir depleção de ATP, acumulação de ácido láctico, desequilíbrios iónicos e falhas na transmissão neuromuscular

17
Q

Unidade Motora

A

Uma unidade motora consiste num neurónio motor e em todas as fibras musculares esqueléticas que ele inerva. O tamanho das unidades motoras varia dependendo da precisão do movimento necessária

18
Q

Estímulo Limiar

A

O estímulo limiar é a intensidade mínima de um estímulo que é capaz de desencadear uma resposta muscular (potencial de ação na fibra muscular e contração)

19
Q

Contração Muscular: Twitch

A

Um twitch muscular é uma única contração e relaxamento rápido de uma fibra muscular em resposta a um único estímulo limiar. Um miograma de um twitch mostra um período latente, um período de contração e um período de relaxamento

20
Q

Sumação Muscular

A

A sumação ocorre quando estímulos consecutivos são aplicados a um músculo antes que ele relaxe completamente do estímulo anterior. As contrações individuais somam-se, resultando numa contração mais forte

21
Q

Recrutamento de Unidades Motoras

A

O recrutamento é o processo de ativar progressivamente mais unidades motoras para produzir uma contração muscular mais forte

22
Q

Tetanismo Muscular

A

O tetanismo é uma contração muscular sustentada que ocorre quando um músculo é estimulado a uma frequência alta o suficiente para que não haja relaxamento entre os estímulos

23
Q

Tónus Muscular

A

O tónus muscular é um estado de contração parcial contínua e passiva dos músculos esqueléticos. Ajuda a manter a postura e a prontidão para o movimento

24
Q

Contracções Isotónicas

A

Uma contração isotónica é aquela em que o músculo muda de comprimento enquanto a tensão permanece relativamente constante. Podem ser concêntricas (o músculo encurta) ou excêntricas (o músculo alonga)

25
Contracções Isométricas
Uma contração isométrica é aquela em que a tensão muscular aumenta, mas o comprimento do músculo permanece relativamente constante
26
Agonista, Antagonista e Sinergista
◦ Agonista (Motor Primário): O músculo principal responsável por um determinado movimento. ◦ Antagonista: Um músculo que se opõe ou reverte um movimento específico do agonista. ◦ Sinergista: Um músculo que auxilia o agonista realizando o mesmo movimento ou ajudando a estabilizar uma articulação
27
Tendões e Aponeuroses
Os tendões são faixas de tecido conjuntivo fibroso denso que ligam os músculos aos ossos. Uma aponeurose é um tendão largo e achatado
28
Fáscia
A fáscia é uma camada de tecido conjuntivo que envolve os músculos, grupos de músculos e outros órgãos. Ajuda a separar os músculos, permite o movimento relativo e transmite forças musculares
29
Hipertrofia e Atrofia Muscular Esquelética
A hipertrofia muscular é o aumento do tamanho das fibras musculares, geralmente resultante do exercício de resistência. A atrofia muscular é a diminuição do tamanho das fibras musculares devido à falta de uso ou desnervação
30
Interação do Sistema Musculo-Esquelético com o Sistema Nervoso
O sistema nervoso controla a contração dos músculos esqueléticos através dos neurónios motores. Os recetores sensoriais nos músculos e articulações fornecem feedback ao sistema nervoso sobre a posição do corpo e o movimento
31
Interação do Sistema Musculo-Esquelético com o Sistema Cardiovascular
O sistema cardiovascular fornece oxigénio e nutrientes aos músculos e remove os produtos residuais do metabolismo muscular. O exercício muscular influencia o fluxo sanguíneo e a função cardiovascular