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MUSCOLO
TRE PRINCIPALI TIPI DI MUSCOLO
CONTRAZIONE MUSCOLARE: come
MUSCOLO SCHELETRICO
M. SCHELETRICO: organizzazione del connettivo
ORGANIZZAZIONE DELLE MIOFIBRILLE
MODIFICAZIONE DELLA BANDEGGIATURA DURANTE LA CONTRAZIONE
CONTRAZIONE MUSCOLARE:come
Applicata utilmente
Controllata
Richiede energia
Prolungata
Varia con le condizioni
CONTRAZIONE MUSCOLARE: come
Generata da interazioni fra actina e miosina
Applicata utilmente dal connettivo al tendine; il muscolo viscerale e cardiaco si contraggono in cerchio
Controllata volontario & involontario: innervazione;
Innervazione e controllo chimico diffuso
Richiede energia vascolarizzazione; mitocondri; ATP; glicogeno
Prolungata unità muscolari multiple; contrazione di lunga durata (muscolo liscio)
Varia con le condizioni sotto tipi di muscolo striato
Le diversde modalità di funzionamento richiedono tre tipi di tessuto muscolare
TRE PRINCIPALI TIPI DI MUSCOLO
LISCIO forza modesta ma prolungata; controllato in parte dal sistema nervoso autonomo, in parte da s. chimiche rilasciate da cellule vicine e da interazioni cellula-cellula
CARDIACO forti contrazioni ritmiche; controllato by interazioni fra le cellule stesse; ritmo dato da piccole porzioni della stessa muscolatura e modulato dall’innervazione autonoma
SCHELETRICO sviluppa la forza maggiore, ma si contrae solo in risposta a stimoli nervosi somatici (volontari); applica la sua forza attraverso un’organizzazione interna di connettivo ai tendini; la forza sviluppata richiede una elevata organizzazione interna della cellula muscolareLe cellule muscolari sono spesso chiamate fibre muscolari. Da non confondere con le cellule del connettivo, che producono fibre extracellulari, come il collagene. Le cellule muscolari sono anche dette miociti
TRE PRINCIPALI TIPI DI MUSCOLO: Sottotipi
LISCIO cute, cardiovascolare, vie aeree, uterino, altri organi riproduttivi, urinario, gastrointestinale (GI)
CARDIACO atriale, ventricolare, nodale, Purkinje
SCHELETRICO tipo I - lento, tipo IIa – ossidativo veloce, type IIb – ossidativo glicolitico
MUSCOLO SCHELETRICO
multi-nucleato, nuclei periferici
endomisio (CT)cellule satelliti per la riparazione
striato/bandeggiatosarcolemma
TENDINE
capillare
Miofibra in sezione trasversa
miofibrilla
MUSCOLO SCHELETRICO:Organizzazione del Tessuto Connettivo
}FASCI/fascicoli
PERIMISIO
EPIMISIO
endomisio
forma
Miofibra in sezione trasversa
miofibrille
Ciascuna miofibrilla consiste di miofilamenti raccolti in fascio
MIOSINA (fil. spesso)
ACTINA (fil. sottile)
Ma, ad intervalli regolari lungo una fibra rilassata, si vedono solo filamenti spessi o sottili. Perché?
MIOFIBRILLA VISTA PER IL LUNGO (ELETTRONICO)
linea/disco Z
I A I
Zona H con linea M
Filamento spesso (Miosina)
Filamento sottile (ACTINA)
MIOFIBRILLA
ATTORNO CIASCUNA MIOFIBRILLA, cioè fra le miofibrille
granuli di glicogeno Reticoolo sarcoplasmatico controllo
Mitocondri
energia
energia
Miofilamenti generano forza
MUSCOLO CARDIACO
CARDIOMiOCiTI
striati
Capillare
DISCO INTERCALARE
NUCLEO centrale
Fibre muscolari ramificateSarcolemma & lamina esterna
fibra reticolare
DISCO INTERCALARE – collegamento elettro-meccanico
Fascia adherens forza
Maculae adherens forzaGap junction trasmissione della contrazione
FIBRE di PURKINJE
} Endocardium
Sub-endocardium
Large, pale cell specialized for conduction, not contraction
Myofilaments
Glycogen
ventricle
MUSCOLO LISCIO
La cellula muscolare liscia ha lo stesso meccanismo contrattile di quella striata, ma meno organizzato
fibra reticolare
Gap junction/NexusAssone nervoso
autonomo plasmalemma del miocito + lamina esterna glicoproteica
MIOFIBRA SCHELETRICA: i perché della struttura
Generazione forza
Applicazione forza
Controllo della contrazione
Energia
MIOFIBRILLA VISTA PER IL LUNGO (ELETTRONICO)
linea/disco Z
I A I
Zona H con linea M
Filamento spesso (Miosina)
Filamento sottile (ACTINA)
COME CAMBIANO LE BANDE IN CONTRAZIONE
linea Z
I A I
linea M senza zona H
miosinaactina
Il sarcomero si accorcia
La banda I si riduce
La banda A non cambia
La zona H scompare
1
4
32
MIOFIBRA SCHELETRICA: Inizio della contrazione
Z line
Placca motrice
sarcolemmaTubulo T
Reticolo sarcoplasmatico avvolge le miofibrille e rilascia ioni clacio su stimolo proveniente dal tubulo T cisterna
terminale del RS
Triade = tubulo T+ due cisterne terminali
}giunzione A-I
MIOFIBRA SCHELETRICA: Generazione della contrazione
Disco/linea Z zona H con linea M
filamento spesso MIOSINA
filamento sottile ACTINA
filamento di ACTINA
le teste dei filamenti di miosina sporgono ad intervalli regolari
Le code dei filamenti di miosina formano un fascio e danno il filamento spesso
Molecole di F actina globulare in catena
dominio regolatorio: interagisce con la tropo-miosina sotto controllo della troponina attivata dal Ca 2+
Filamento spesso – “Bastoncini” di miosina
Sito catalitico dell’ATP
Sito di legame dell’actina
Dominio cataliticofilamento di Actina
Testa della miosina/dominio motorio
Parti del Dominio motorio
filamento di Actina
Il dominio regolatorio fa il lavoro di leva, aiutato dalla parte flessibile del bastoncino di miosina
Dettaglio dell’interazione actina-miosina per generare la trazione della miosina sul filamento di actina
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trazione
Bastoncini di miosina fermi
MUSCOLO SCHELETRICO: INNERVAZIONE
Fibre muscolari striate
TENDINE
Golgi tendon receptor
Muscle spindle
Assoni diretti alle placche motrici determinano la contrazione
Assoni sensitivi & recettori fusali
Il fine controllo della contraczione nelle singole miofibre richiede un feedback sensitivo su come sta lavorando il muscolo il muscolo nel suo complesso
PLACCA MOTRICE o GIUNZIONE NEUROMUSCOLAR/E
ASSONE
SCHWANN CELL
SARCOLEMMA
MIOCITO SCHELETRICO
Fessura sinaptica
Pieghe secondarie/ gunzionali della
MEMBRANA POST-SINAPTICA
ASSOLEMMA
VESCICOLE SINAPTICHE
mitocondrio
PLACCA MOTRICE: LOCALIZZAZIONE DEI ‘TRASMETTITORI’
SARCOLEMMA
SKELETAL MUSCLE FIBER/MYOCYTE
Fessura sinaptica
MEMBRANA POST-SINAPTICA
ASSOLEMMA
SYNAPTIC VESICLES
Canali ionici voltage-gated
Canali ionici voltage-gated
Recettori per
ACh
Canali ionici ligand-gated
Colinesterasi
Acetyl Choline/ACh
MEMBRANA PRE-SINAPTICA Canali del Ca2+
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