Aula 5- Contração muscular Flashcards

1
Q

Como é que um potencial de ação desencadeia uma contração muscular?

Músculo estriado:
- constituído por fibras/células musculares, que são constituídas por fibrilhas, por sua vez são constituídas por filamentos espessos e finos, os miofilamentos
Estes filamentos não só mais que proteínas (actina e miosina) organizadas numa estrutura hexagonal, onde temos um filamento espesso rodeado por 6 filamentos finos, que estão sustentados pelas linhas Z.

  • unidade funcional deste sistema é um … e é este no fundo que contrai.
A

Sarcómero

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2
Q

Difere actina de miosina.

A

Actina constitui os filamentos **finos **e é uma proteína globular. complexo troponino e tropomiosina

Miosina constitui os filamentos espessos e tem 2 cabeças

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3
Q

Ciclo de contração e importância das cabeças da misoina.

ângulos das cabeças e afinidade. fala sobre isso.

A

1- Cabeça da miosina faz 90º graus com a actina, há enrome afinidade e a cabeça da misoina liga-se à actina

2- Após esta ligação, a cabeça da miosina liberta fosfato e ADP e faz 45 graus e aqui a miosina move-se para baixo

3- Miosina só liberta a actina qd for introduzido ATP, e só assim perde afinidade

4- Recebe ATP, hidroliza-o, deixa a actina e a cabeça da miosina volta a fazer 90 graus.

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4
Q

Rigus mortis

A

Não há ATP, as cabeças de miosina continuam ligadas à actina e o músculo é rígido

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5
Q

Como é que o musculo n esta sempre a contrair?

A

Através de uma relação entre o cálcio e a tropomiosina.

1- potencial de ação que ao entrar nos túbulos T, altera recetores- canais de cálcio

2- Cálcio aumenta fora do retículo sarcoplasmático que se vão ligar a tropomiosina ( grande afinidade com o cálcio)

3- Alteração da tropomiosina que vai para fora de sitios de ligação da actina e, assim, a miosina liga-se à actina e dá-se a contração muscular

4- cálcio é novamente bombeado e faz com que a tropomiosina sofra alterações e tapa az zonas livres, fazendo com que a miosina não se ligue à actina e haja relaxamento do músculo.

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6
Q

Se 1 potencial de ação gera 1 espasmo – curto em força e em duração, como é que nós temos a capacidade de gerar uma força contínua?

A

Tetanização

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7
Q

Explica o que é tetanização?

A

Porque a frequência dos nossos estímulos é elevada.

Tal frequência permite que as bombas de cálcio não enviem cálcio para dentro da célula e que os canais emitam ainda mais cálcio para fora da célula.

Esta acumulação de cálcio permite que deixemos de ter pequenos espasmos, mas sim uma capacidade contrátil forte, contínua e prolongada, graças à soma de todos os espasmos e não dos diferentes potenciais de ação.

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8
Q

Explica o que é a tetanização.

A

Frequência de estímulos elevada, cálcio muito para fora da célula que permite que tenhamos grande capacidade contrateis fortes.

Graças à soma de todos os espamos e não dos diferentes potenciais de ação

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9
Q

Difere contração isotónica de contração isométrica.

A

Isométrica: o músculo está fixo nas extremidades e não consegue encurtar.
Ex: nossos músculos a contrair a empurrar uma parede mas a parede n se move

Isotónica- o músculo não está fixo, mas possui uma carga ligada a ele constante ao longo do movimento. Quando nós o contraímos, reduz de tamanho/aproxima as extremidades.
Exemplo: correr

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10
Q

Como é que a contração pode ser mais forte?

A

Aproximando o comprimento inicial do músculo do comprimento óptimo do mesmo.

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11
Q

Mas como é que aproximamos o comprimento inicial do músculo do comprimento óptimo do mesmo?

A

A verdade é que o nosso músculo já se encontra pré-tencionado (já está relativamente esticado) e, portanto, só precisamos de uns esticar um pouco mais.

Nem muito curto nem muito longo

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12
Q

No entanto, as nossas contrações, normalmente, envolvem componentes de contrações isométricas e isotónicas.

A

Verdade

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13
Q

Como é que a contração pode ser mais rápida?

A

Aproximando o comprimento inicial do músculo do comprimento óptimo do mesmo.

Isto porque quanto + próximo, + cabeças de miosina ligadas à actina, + ciclos possíveis de realizar, + velocidade de encurtamento.

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14
Q

Unidades motoras

A
  • unidade muscular
  • unidade motora
  • pool de motoneurónios
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15
Q

5o passo: Como conseguimos graduar a força/ ajustá-la perante a carga que possuímos? Através de 2 mecanismo: …

A

- Somação temporal: aumentar/diminuir frequência de disparo de unidades motoras (+disparos, +força). No entanto, é importante relembrar que esta relação não é ilimitada.

- Somação espacial: recrutando as unidades motoras em conjunto, fazendo com que a força de cada uma delas se some. Para além disso, quanto mais fibras musculares forem enervadas por um motoneurónio, + força é capaz de realizar a unidade motora.

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16
Q

Mas se possuímos unidades motoras a serem diferentes em termos de função e de tempo de funcionamento, as fibras musculares que as constituem não podem ser iguais… e não são!

A

Verdade.