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Sistema Muscular

Temos no sistema muscular o agrupamento de células especializadas, essa especialização vai depender da sua localização e função. Os músculos representam cerca de 40% de nossa massa corporal ! São aproximadamente 600 músculos e através deles e do sistema esquelético é que nós temos essa conformação e podemos ,correr, saltar, sorrir , dentre outras atividades. Eles são responsáveis por todos os nossos movimentos! O músculo que também conhecemos como "carne" é de cor vermelha. Essa coloração  avermelhada das fibras musculares se deve à mioglobina que é uma proteína semelhante à hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos, que tem por função o papel de carregar o O² ! A mioglobina nos lembra de miologia que é justamente nossa aula de hoje estamos estudando a parte da anatomia que trata dos músculos onde em sua etimologia "mio" significa músculo e "logia" estudo ! De um modo mais geral a principal função dos músculos que conhecemos é gerar movimento para o corpo. Mas, os músculos não possuem somente essa função, eles participam da modulação dos órgãos internos, dão formação à essas estruturas e também ajuda na regulação da produção de calor com a ajuda do sangue durante uma contração muscular. Por meio da contração e relaxamento muscular é permitida a locomoção tanto externamente quanto dos órgãos internos. É impossível não falar em sistema muscular e não mencionar o músculo que mais trabalha e não para de contrair no nosso corpo, o coração!  São células altamente contráteis, são alongadas para que justamente possam se contrair encurtando as miofibrilas que são filamentos citoplasmáticos constituídos por diversas proteínas, sendo as principais actina e a miosina. Existem três tipos de tecido muscular que revestem o corpo tanto externamente quanto internamente revestindo os órgãos. Temos o estriado esquelético, estriado cardíaco e o não-estriado também conhecido como músculo liso.  O músculo estriado esquelético, está obvio unido aos ossos , essa união é feita através dos tendões que são tecidos conjuntivos feitos através da união das membranas que recobrem o músculos. São três as membranas que recobram o músculo: epimísio, perimísio e endomísio.

Tendão
Esquelético

Nesse tecido é onde encontramos a famosa “carne”, este músculo constitui a maior parte da musculatura do corpo dos vertebrados. Os músculos estriados esqueléticos tem contração voluntária, em geral podemos contraí-los quando queremos. O mais cobiçado da academia! Pois, podemos visualiza-los e é possível exercitá-los para dar tamanho e formas diferentes.

Voluntário
Voluntário
Cardíaco

Como o nome já diz, só temos esse músculo no coração. Também possui estriações igual à musculatura esquelética, porém a semelhança termina nas estriações, essa célula é bem especializada e já sabemos que ela tem contração involuntária. O número de batimentos por unidade de tempo é denominado de frequência cardíaca e ela pode variar com diversos fatores desde atividade física até o sono. Abordaremos melhor na aula do sistema circulatório!

Involuntário
Liso

Conhecido também como tecido visceral, ele não tem estriações por este motivo é liso ao microscópio. Podemos encontra-lo no útero, vasos sanguíneos, estômago, dentre outros órgãos viscerais. Sua contração é involuntária, aprendemos que as estriações são formadas pelo posicionamento das proteínas actina e miosina, certo? Mas, não é porque não possuem estriações que esse tipo de musculo não possa contrair! Na verdade os filamentos de proteínas não estão organizados no padrão regular! Apesar disso sua contração é bem mais lenta, pois não apresenta túbulos T nem retículo sarcoplasmático bem desenvolvido. Conscientemente podemos controlar o movimento dos dedos ao touch screen do celular neste momento ou no mouse do computador, mas não é possível controlar os movimentos do seu estomago ou intestino que chamamos de peristaltismo.

Involuntário

Temos dois tipos de músculos em locais e funções diferentes, mas apresentam algo em comum! Ambos são estriados , são chamadas desta forma porque nas fibras aparecem estrias (ou raiadas) ao microscópio. As fibras que possuem estriações só estão localizadas no coração e na musculatura esquelética.

Os músculos são divididos em voluntários e involuntários. Na tradução algo voluntário é algo que é possível controlar, que é possível optar por realizar ou não, ou seja, é ao livre arbítrio, e involuntário é o contrário. Voltado para a anatomia humana temos músculos que vão realizar a sua função ao comando quase que 100% como o músculo esquelético que se contrai através de estímulos ou reflexos, outros vão realizar a função e não será possível perceber, porque não é algo que se possa consentir. Dentre os músculos involuntários temos o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, vamos entender que o estriado cardíaco tem seu próprio mecanismo de ativação em conjunto do sistema nervoso central, não é possível controlar o mecanismo involuntário, veremos melhor na aula do sistema circulatório! Quando algum alimento passa pela orofaringe a musculatura do esôfago e do estômago começam a contrair sem que seja possível consentir, até que o peristaltismo seja completo e haja à eliminação através dos esfíncteres do períneo que são controláveis (ainda bem né) ?

Você já deve ter ouvido falar em tônus muscular, principalmente na academia. Mas você sabe o que é um tônus muscular? Na verdade é bem simples, é uma característica normal de todo músculo estriado esquelético eles nunca estão totalmente relaxados, sempre há alguma fibra sendo estimulada e realizando contração. Apesar de serem voluntários , as vezes nem percebemos , até porque estamos em constante movimentação! Somente durante o sono é que temos uma diminuição do tônus, pois há o relaxamento muscular, para os que não sofrem de insônia é claro !  Esse grau de contração parcial é que é conhecido como tônus muscular, que mantem a firmeza dos músculos e mantem também a postura corporal. A prática regular de exercício aumenta o tônus, já quem leva uma vida sedentária diminui o tônus prejudicando assim a postura.

Anatomicamente falando os músculos possuem formas, origem , inserção ,classificações e até funções diferentes.

                                                                                     Origem

Quando se originam de mais de um tendão e é um ponto fixo (não-móvel) parte fixa durante o movimento..

1
2
Bíceps
Bíceps
Bíceps
Tríceps
Quadríceps

                                                                            2º  Inserção

Quando se inserem em mais de um tendão e é um ponto móvel, parte móvel durante o movimento.

1
2
Bicaudado
Bicaudado
Policaudado
Longo
Largo
Multipenado

  Forma

Bicaudado
Leque
Unipenado
Bipenado
Circulares
Fusiforme
Curto

  Função

Agonista

São os músculos que ativam um movimento de seu corpo através da contração.

Antagonista

Músculos que se opõem à ação dos agonistas. Se um músculo contrair o outro relaxa.

Sinergista

Ajudam a estabilizar as articulações no intuito de evitar movimentos bruscos.

Fixador

Ajudam os músculos agonistas a trabalhar da melhor forma

  Ação

Para entender a ação dos músculos é necessário ter entendido sobre origem e inserção. E ter compreendido nossa aula sobre sistema articular, pois já sabemos que a contração dos músculos externos depende da sustentação óssea! Lembrando que esse tipo de ação não está localizado nos músculos internos, estamos abordando apenas os músculos estriados esqueléticos. E para sabermos sobre sua ação precisamos entender melhor sobre a estrutura do músculo! Quanto à ação dos músculos podemos classificar em:

Flexores / Extensores

Diminui o ângulo entre os ossos em articulação.

Aumenta o ângulo entre os             ossos em articulação.

Na extensão temos a parte do corpo de volta à sua posição anatômica após ela ter sido flexionada. 

Abdutores / Adutores

Refere-se ao movimento em direção a linha mediana do                                                corpo.

Refere-se ao movimento para longe da linha mediana do corpo.

Pronadores / Supinadores

 Rotação interna do antebraço 

Movimento contrário

O movimento pode ser realizado com o pé também!

Rotadores

Vamos iniciar o estudo pelo ventre muscular que é onde se encontram a maioria das fibras, é a parte maior do músculo, onde temos a contração. Temos alguns músculos no corpo que possuem peculiaridades quanto ao seu ventre. Temos um músculo chamado digástrico que está localizado na região cervical, próximo ao osso hioide, ele é separado por um tendão que separa o músculo na porção anterior e posterior , pensamos até que se trata de dois músculos por isto o nome é “di” gástrico dando menção à duplicidade, mas na verdade é um só ! O ventre muscular foi separado por essa junção fortificada de tendões, esse músculo é muito importante na mastigação!

A outra peculiaridade dos ventres se encontra na região abdominal chamado de poligástrico, sabemos que o prefixo “poli” significa multiplicidade, ou seja, grande quantidade, o gástrico está relacionado ao estômago mesmo, está relacionado à região abdominal! Mas, então a tradução seria vários estômagos? Não, não! Na verdade são vários ventres, estamos falando do músculo reto do abdômen, ele é dividido por vários tendões, mas podemos observar na imagem que esse tendão é diferente do tendão normal que conhecemos. Ele é mais plano, é laminado e por isto ele recebe um nome diferenciado, o tendão que está presente no reto do abdômen se chama aponeurose! Esse tipo de tendão laminar também está presente nos músculos da cabeça e também na região posterior recobrindo o dorso!  

Anatomia muscular

  Mas, e como seria o ventre normal? Tenho certeza que você já ouviu falar durante o ensino médio em bíceps, vamos usar ele como exemplo já que uma das partes do nosso corpo que mais se movimentam são os braços! Quando se está na academia e se ergue um peso fazendo o movimento de flexão e extensão que é uma das ações mais comuns do corpo vemos claramente a forma do músculo bíceps que não se chama só assim, ele se chama bíceps braquial! É importante especificar em qual bíceps estamos falando, pois temos outro bíceps e pasmem! Fica na perna. Você sabia disso?  O bíceps braquial possui um ventre cheio de fibras e nas suas extremidades temos os tendões conectados aos ossos, na extremidade proximal temos a sua origem e na extremidade distal sua inserção, não confundam tendão com ligamento, de fato o músculo e o osso se unem através do tendão formando assim uma ligação, mas essa “ligação” não foi feita por “ligamentos”, foram feitas pelos tendões que partem dos músculos. Ligamentos como já foi abordado na aula de sistema articular são tecidos conjuntivos que unem os ossos à outros ossos nas chamadas “articulações” .

Durante toda a aula foi abordada várias vezes a palavra fibra e não célula, mas estamos falando do tecido muscular, logo ele é formado por várias células, certo? Como foi abordado cada tecido tem sua célula e ela é diferenciada das demais. No tecido muscular estriado esquelético as células são alongadas, por isto recebem o nome de fibras, por ter este tamanho diferenciado, uma “fibra” pode ter vários núcleos, essas fibras foram formadas a partir de células mesenquimais chamadas de mioblastos. Os mioblastos produzem várias proteínas dentre elas as principais são actina e miosina que se fundem formando as longas miofibrilas. As proteínas ficam organizadas no citoplasma das fibras musculares e se “entrelaçam” formando filamentos finíssimos que é a parte que realmente vai contrair no músculo, são as proteínas actina e miosina se encurtando e voltando a posição normal. Como já vimos nos processos de construção do corpo a estratigrafia trata-se do processo onde o corpo foi construído sob camadas que estão sobrepostas umas as outras. No músculo não será diferente, começaremos da parte externa até chegar à interna para que você possa entender a ação do músculo (contração). O músculo é envolvido por uma capsula chamada de fáscia muscular que é um tecido conjuntivo que possui colágeno, porém são pouco elásticas, não temos somente fáscias nos músculos, outros locais do corpo também contém fascículos, logo a baixo da fáscia temos o epimísio que recobre os conjuntos de fibras do músculo, as fibras se organizam em feixes (conjuntos), cada feixe possui várias fibras, os feixes são cobertos pelo perimísio, então logo abaixo do epimísio temos o perimísio! Como os feixes são conjuntos de fibras, dentro de cada fibra temos várias miofibrilhas ou miofibrilas que é onde a mágica acontece.  

As fibras são cobertas pela membrana endomísio. Já sabemos que as fibras são as células desse sistema , toda célula tanto procarionte como eucarionte tem membrana plasmática , as fibras também tem sua membrana e logo abaixo delas temos essa camada de endomísio cobrindo as fibras, essa junção da membrana plasmática da fibra + endomísio é chamado de sarcolema . Essa membrana  de cada fibra dobra-se para o interior do citoplasma, formando verdadeiros túbulos que são chamados de túbulos T. O citoplasma da fibra “célula” é chamado de sarcoplasma. No sarcoplasma temos uma grande quantidade de reticulo endoplasmático não-rugoso também conhecido como retículo endoplasmático liso e como vocês já perceberam que no sistema muscular os nomes convencionais que conhecemos são trocados, o retículo não seria deixado para trás! No músculo ele se chama retículo sarcoplasmático! E caso lembrem essa organela tem como função a síntese, mas também de armazenamento, essa organela desempenha um papel importante juntamente com o Ca+ nesse sistema! O retículo envolve as miofibrilas formando “bolsas”. Como o músculo precisa de muita energia, temos várias mitocôndrias, elas são chamadas assim mesmo não muda o nome não! (Ainda bem!), temos também o famoso glicogênio que é a reserva energética para o trabalho muscular que abordaremos melhor depois!

  Como é feita a inervação?

Acabamos de ver que esse tecido é bem mais complexo do que pensávamos, mas cada item abordado acima tem um papel muito importante na contração muscular. Como temos várias estruturas elas precisam ser supridas , e os suprimentos chegam pelos vasos sanguíneos que chegam pelo epimísio que é a camada mais externa dos músculos ! Os vasos se ramificam e penetram as outras camadas até atingir cada fibra muscular. As terminações nervosas percorrem o mesmo trajeto estimulando as fibras.    

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