MÓDULO 3 - Aula 3: Fisiologia do Músculo Cardíaco

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Fisiologia Geral - UFS
Aula sobre a Fisiologia do Músculo Cardíaco - Prof Dr Márcio Santos
Video Transcript:
o olá vamos estamos começando mais uma aula da disciplina fisiologia geral e hoje vamos falar da fisiologia do músculo cardíaco é bem o músculo cardíaco é um dos três tipos de músculos que nós encontramos em nosso corpo aqui nesses lados nós podemos observar esses três tipos de músculo como músculo esquelético o músculo cardíaco e o músculo liso observa em que eles apresentam semelhanças e diferenças entre si começando pelo músculo esquelético o músculo esquelético ele é um músculo estriado com fibras longas e sua contração é voluntária já almoço liso ele é formado por fibras musculares curtas
afilados nas pontas e sua contração é involuntária ao músculo cardíaco eles semelhante ao músculo esquelético é um músculo estriado com fibras longas porém sua contração é involuntário em termos de disposição de fibras observe que as fibras musculares esqueléticas elas são paralelas entre si e não a comunicação elétrica e diferentemente do músculo cardíaco que suas fibras são entrevistadas umas com as outras e a uma comunicação entre as células nesse ponto aqui observe que a compartilhamento de núcleo e citoplasma as semelhanças e diferenças entre esses dois tecidos nós vamos estudar melhor nessa aula que está começando agora
e essa figura ilustrativa pode mostrar com maior detalhe as características do músculo cardíaco diferentemente do músculo esquelético as fibras do músculo cardíaco elas são em treliçadas ou seja existem regiões que se tocam e se separam ao longo da disposição das fibras em algumas regiões nós podemos observar que a compartilhamento de núcleo e citoplasma tudo isso tem uma função que é conduzir melhor o potencial de ação e além disso existe uma característica muito importante que só existe no músculo cardíaco são essas regiões mais escuras essas regiões são chamadas de discos intercalados semelhante o que a gente
pode observar nessa foto micrografia aqui no lado direito bem e o que são os discos intercalados os discos intercalados nada mais são do que a junção de duas membranas sarcoplasmaticas de células vizinhos essa estrutura pode ser vista melhor nesse outro slime nesta figura nós podemos observar a membrana plasmática de uma célula muscular cardíaca em contato com outra membrana plasmática da sua célula vizinha e observe que entre as duas membranas aqui ó plasmáticas nós encontramos estruturas proteínas chamadas de desmossomo essas estruturas têm como função manter unidas as duas membranas a copa asmáticos virgem o joaquim baixo
nós encontramos poros formados também por proteínas só que essa são chamadas de junções gap por esses poros passam íons carregados portanto permitem melhor a condução do potencial de ação em todas as estruturas permitem que os simulei único ponto do músculo cardíaco escolarize todo tecido com isso nós podemos dizer que o nosso músculo cardíaco ele é um músculo estriado com mil fibrila secas contendo os filamentos de actina e miosina ele é organizado entrevista e os discos intercalados são de baixa resistência ou seja permitem facilmente a passagem de carga elétrica ou seja de iam e com essas
características nós podemos dizer que o nosso coração ele forma sincício ou melhor dizendo ele forma dois sincícios o a trial e o ventricular oi para quem nunca ouviu falar palavras sítio vamos aqui conceituar sincício pode ser conceituado como um conjunto de células que o partiram núcleo e citoplasma e que respondem a um estímulo elétrico como se fosse uma única célula isso é o que nós chamamos de sim sim sim é bem como todo músculo para se contrair o músculo cardíaco precisa ser primeiro escolarizado e essa despolarização acontece também através de potenciais de ação nessa figura
nós apresentamos para vocês no típico potencial de ação e o músculo cardíaco observe que ele é mais longo do que o potencial de ação que a gente encontra no músculo esquelético além disso ele apresenta quatro fases 0 1 2 e 3 a fase quatro é fase de repouso diferentemente do músculo esquelético que nós encontramos apenas três fases desde polarização a repolarização hiperpolarização e essa última fase aqui a fase do repouso então como já falado essas são as quatro fases do potencial de ação fase zero chamada de despolarização fase um chamada de repolarização inicial fase 2
chamada de platô de despolarização a fase 3 é a repolarização final e aqui na quatro nós temos o repouso aqui estão as quatro fases do potencial de ação no músculo cardíaco como vocês já devem imaginar para cada uma dessas fases nós temos o envolvimento de um canal iônico aqui embaixo eu apresento para vocês a lembrança plasmática com os seus canais iônicos canais para potássio canais para sódio canais para caso e aqui nós temos a bomba de sódio e potássio atp as maneira geral mas podemos dizer que a fase zero ela dizer e pela abertura dos
canais para todos nós sabemos que o sódio ele tá mais concentrado fora do que dentro da célula e a partir de um estímulo à os canais de sódio se abrem fazendo com que os óleo ele passa do meio extra para o meio intracelular o aumento na quantidade de cargas positivas dentro da célula vai gerar a despolarização que é fase zero bem com o aumento do potencial de membrana para valores mais próximos ao positivo isso faz com que os canais de sódio senat vem e se abra os canais para potássio esses canais são os canais sensíveis
a voltagem e se abrem fazendo com que o potássio que tá mais concentrado dentro do que fora da célula eles saiam para o meio externo essa saída de carga positiva faz com que haja um processo de repolarização chamada de repolarização inicial bem ao mesmo tempo em que os canais para potássio estão abertos e os canais é nativo ocorre a abertura de um tipo de canal específico chamado de canais de cálcio lembro que somente estão presentes no músculo cardíaco esses canais para carlos alberto fazem com que o cálcio que semelhante ao sódio está mais concentrado fora
do que dentro passe do meio extra para o meio intracelular observe que neste momento nós temos um equilíbrio dinâmico onde nós temos cargas positivas entrando e cargas positivas saindo este equilíbrio dinâmico ele é representado aqui no potencial de ação como essa linha que quase não varia essa fase a fase 2 chamada de platô de despolarização ao passar do tempo os canais de cálcio se fecham e mais canais para potássio se abre favorecendo a repolarização que é o que caracteriza a fase 3 chamada de repolarização sinal após a sua total repolarização e o músculo cardíaco entra
na fase quatro que a fase de repouso nesta fase ele fica aguardando novo símbolo para produzir uma nova contração bem nem todos os potenciais de ação tem o mesmo formato daquele que nós mostramos no slide anterior por exemplo no nodo sinoatrial o potencial de ação é bem diferente bem esses potenciais de ação serão estudados em aulas mais alianças e então após ser atingido por um potencial de ação a célula muscular cardíaca ela produz uma contração e os eventos que acontecem entre os símbolo a excitação ea contração são chamados na fisiologia de acoplamento excitação-contração para a
gente explicar como é que ocorre o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco eu trago aqui para vocês a imagem de uma célula muscular que pode ser tanto cardíaca quantos quilômetros ela servirá apenas para nossa explicação nessas ela nós podemos observar aqui a membrana sarcoplasmática e dentro o nosso citoplasma o citoplasma de uma célula muscular cardíaca ela contém os túbulos t es as externas e também o retículo sarcoplasmático além disso nós podemos notar que as miofibrilas os filamentos de actina e miosina e também muitas mitocôndrias bem ao ser atingido pelo potencial de ação a membrana sarcoplasmática despolariza
fazendo com que eles polarize também e lembrando aqui que eu estou busters nada mais são do que as invaginações da membrana plasmática e que percorre o citoplasma de forma transversal daí o nome túbulos t com essa despolarização ocorre a abertura de canais para cálcio tanto na membrana sarcoplasmática como também nos túbulos t vezes isso faz com que o cálcio que está mais concentrado fora do que dentro da célula acaba entrando para o citoplasma com a maior concentração de cálcio dentro do citoplasma esse cálcio ativa a liberação de cálcio do retículo fazendo com que aumente ainda
mais a concentração de cálcio intracelular com o aumento da concentração de cálcio para celular ocorre a interação do calcio com os filamentos de actina e miosina em especial com troponina fazendo com que haja um encurtamento das fibras estes eventos podem ser vistos com mais detalhes mexer outros lado aqui eu trago para vocês o desenho esquemático do acoplamento excitação-contração e aqui nós temos a membrana sarcoplasmática de uma célula muscular cardíaca o túbulo t e observe que no tubo ter nós temos no canal para carros e ao ser estimulado a membrana sarcoplasmática decisões outubro te fazendo com
que haja a abertura dos canais para cálcio o cálcio que está mais concentrado no meio fora do que dentro da célula acaba entrando para o citoplasma chegando no citoplasma esse cálcio acaba estimulando um receptor do retículo sarcoplasmático chamado de receptor rianodina que nada mais é do que um canal para caos ao ativar o receptor renaldina o canal para canal se abre favorecendo a saída do cálcio que está mais concentrado dentro do retículo acaba saindo para o citoplasma com a maior concentração de cálcio no meio citoplasmáticos isso acaba favorecendo a ligação do calcio com troponina o
que gera um encurtamento de filamentos contrato após a repolarização o cálcio se desliga da troponina e uma parte dele é recaptado para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio do retículo e uma outra parte e para fora da célula ou através do trocador sódio cálcio ou através da bomba sódio potássio da membrana sarcoplasmática com isso nós finalizamos a explicação do acoplamento excitação-contração uma fibra muscular bem mas então qual é a diferença entre acoplamento excitação contração do músculo cardíaco e o acoplamento excitação do músculo esquelético existem algumas diferenças que nós vamos ponto aqui nesses lágrima é
bem o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco ele é bem semelhante almoço elétrico é certo em três pontos primeiro o retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco ele é reduzido em relação ao do músculo esquelético o que significa dizer que o retículo sarcoplasmático acumula menos cálcio do que no músculo esquelético para compensar esta redução do retículo sarcoplasmático os túbulos t existem diana entre os maiores do que do músculo esquelético isso faz com que a contração do músculo cardíaco ou seja muito mais dependente do cálcio extracelular do que do cálcio do retículo ou seja do cálcio intracelular bem e
o que nós irmos na aula de hoje nós vemos que o moço no cardíaco ele é semelhante almoço elétrico em alguns pontos entre eles o fato de ser estriado entretanto o aspecto em treliça e a formação de sincícios torne o músculo cardíaco o músculo especial o seu potencial de ação é mais longo e apresenta a quatro faz e entre elas uma denominada de quatro o acoplamento excitação-contração no coração é semelhante ao músculo esquelético é certo que o retículo sarcoplasmático de reduzido e os túbulos três têm diâmetros maiores em relação ao do músculo esquelético isto faz
com que a contração do músculo cardíaco depende muito mais do caos interno do que do cálcio interno e na próxima aula nós falaremos sobre a função governadora do coração e a sua regulação obrigado e até lá e e aí
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