biomecÂnica muscular

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BIOMECÂNICA DOS TECIDOS BIOMECÂNICA DOS TECIDOS (MÚSCULO ESQUELÉTICO) (MÚSCULO ESQUELÉTICO) INSTITUTO DE FISIOLOGIA INSTITUTO DE FISIOLOGIA Francisco Sampaio Francisco Sampaio

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Page 1: bIOMECÂNICA MUSCULAR

BIOMECÂNICA DOS TECIDOSBIOMECÂNICA DOS TECIDOS

(MÚSCULO ESQUELÉTICO) (MÚSCULO ESQUELÉTICO)

INSTITUTO DE FISIOLOGIAINSTITUTO DE FISIOLOGIA

Francisco SampaioFrancisco Sampaio

Page 2: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MÚSCULO ESQUELÉTICO MÚSCULO ESQUELÉTICO (RESUMO)(RESUMO)

INTRODUÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNÇÕES BIOMECÂNICA TIPOS DE CONTRACÇÃO MECANISMO DE CONTRACÇÃO UNIDADE MOTORA COMPORTAMENTO - FIBRA ISOLADA / MÚSCULO TIPOS DE FIBRAS MÚSCULO E EXERCÍCIO MÚSCULO E ENVELHECIMENTO CAPACIDADES MOTORAS TIPOS DE EXERCÍCIO EXERCÍCIO ISOCINÉTICO

Page 3: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MÚSCULO ESQUELÉTICO MÚSCULO ESQUELÉTICO (PALAVRAS-CHAVE)(PALAVRAS-CHAVE)

Energia química, energia mecânica, tecido muscular liso, tecido muscular cardíaco, tecido muscular esquelético, célula muscular, fibra muscular, endomísio, perimísio, epimísio, miofibrilhas, actina, miosina, troponina, tropomiosina, tensão, resistência, c. estatica, c. isométrica, c. dinâmica, c. isotónica, c. excêntrica, c. concêntrica, sarcómero, teoria do filamento deslizante, unidade motora, lei tudo-ou-nada, abalo, tempo de latência, contracção, relaxamento, efeito de somação, tétano imperfeito, tétano perfeito, atrofia, atrofia por desuso, atrofia por desnervação, hipertrofia, exercício físico, força, resistência, velocidade, flexibildade, teste articular, teste muscular, dinamómetro isocinético, agonista, antagonista, momento, trabalho, potência

Page 4: bIOMECÂNICA MUSCULAR

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

CAPACIDADE DE TRANSFORMAR EN. QUÍMICA EM EN. MECÂNICA

TECIDO MAIS ABUNDANTE (40% - 45%)

UNIDADE ESTRUTURAL - FIBRA MUSCULAR

Page 5: bIOMECÂNICA MUSCULAR

FIBRA MUSCULARFIBRA MUSCULAR

Page 6: bIOMECÂNICA MUSCULAR

CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

TECIDO MUSCULAR LISO

TECIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO CARDÍACO

Page 7: bIOMECÂNICA MUSCULAR

BIOMECÂNICABIOMECÂNICA

COMPONENTE CONTRÁCTIL (MIOFIBRILHAS)

COMPONENTE ELÁSTICA (TENDÕES, EPIMÍSIO, PERIMÍSIO)

Page 8: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TIPOS DE CONTRACÇÃO

ESTÁTICA OU ISOMÉTRICA DINÂMICA OU ISOTÓNICA CONCÊNTRICA EXCÊNTRICA

Page 9: bIOMECÂNICA MUSCULAR

RELAÇÃO CARGA-VELOCIDADERELAÇÃO CARGA-VELOCIDADE

Page 10: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MECANISMO DEMECANISMO DE CONTRACÇÃOCONTRACÇÃO

TEORIA DO FILAMENTO DESLIZANTE

MIOFRIBILHAS – SARCÓMERO

F. FINOS (ACTINA) / F. GROSSOS (MIOSINA)

TROPONINA / TROPOMIOSINA

IÃO CÁLCIO

Page 11: bIOMECÂNICA MUSCULAR

FUNÇÕESFUNÇÕES

MECÂNICAS

CONTRACÇÃO MUSCULAR

RESISTÊNCIA

PROTECÇÃO

Page 12: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MECANISMO DEMECANISMO DE CONTRACÇÃOCONTRACÇÃO

Page 13: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MECANISMO DEMECANISMO DE CONTRACÇÃOCONTRACÇÃO

Page 14: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MECANISMO DEMECANISMO DE CONTRACÇÃOCONTRACÇÃO

Page 15: bIOMECÂNICA MUSCULAR

UNIDADE MOTORAUNIDADE MOTORA

UNIDADE FUNCIONAL DO M. ESQUELÉTICO

NEURÓNIO MOTOR E FIBRAS MUSCULARES

Page 16: bIOMECÂNICA MUSCULAR

FIBRA MUSCULARFIBRA MUSCULAR

RESPOSTA AO POTENCIAL DE ACÇÃO – ABALO

TEMPO DE LATÊNCIA / F. CONTRACÇÃO / F. RELAXAMENTO

Page 17: bIOMECÂNICA MUSCULAR

RELAÇÃO TENSÃO-FREQUÊNCIARELAÇÃO TENSÃO-FREQUÊNCIA

Page 18: bIOMECÂNICA MUSCULAR

RELAÇÃO TENSÃO-FREQUÊNCIARELAÇÃO TENSÃO-FREQUÊNCIA

Page 19: bIOMECÂNICA MUSCULAR

RELAÇÃO TENSÃO-COMPRIMENTORELAÇÃO TENSÃO-COMPRIMENTO

Page 20: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MÚSCULO MÚSCULO RELAÇÃO TENSÃO-COMPRIMENTORELAÇÃO TENSÃO-COMPRIMENTO

Page 21: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TIPOS DE FIBRASTIPOS DE FIBRAS

CARACTERÍSTICAS VELOCIDADE DE ENCURTAMENTO:

RÁPIDAS/LENTAS VIAS DE SINTESE DO ATP: GLICOLÍTICA/OXIDATIVA

CLASSIFICAÇÃO I: LENTAS OXIDATIVAS (VERMELHAS) II a: RÁPIDAS OXIDATIVAS (VERMELHAS) II b: RÁPIDAS GLICOLITICAS (BRANCAS)

Page 22: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TIPOS DE FIBRASTIPOS DE FIBRAS

Fibras de tipo I (lentas oxidativas)– Fosforilação oxidativa– “Ricas” em mitocôndrias, capilares e mioglobina

(vermelhas)– “Pobres” em enzimas v. glicolítica e glicogénio– Taxa de fadiga baixa– Dimensões: diâmetro pequeno– Velocidade de contracção baixa

Page 23: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TIPOS DE FIBRASTIPOS DE FIBRAS

Fibras de tipo IIa (rápidas oxidativas)– Fosforilação oxidativa– “Ricas” em mitocôndrias, capilares e mioglobina

(vermelhas)– “Intermédias” em enzimas v. glicolítica e glicogénio– Taxa de fadiga intermédia– Dimensões: diâmetro intermédio– Velocidade de contracção elevada

Page 24: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TIPOS DE FIBRASTIPOS DE FIBRAS

Fibras de tipo IIb (rápidas glicolíticas)– Glicólise– “Pobres” em mitocôndrias, capilares e mioglobina

(brancas)– “Ricas” em enzimas v. glicolítica e glicogénio– Taxa de fadiga elevada– Dimensões: diâmetro grande– Velocidade de contracção elevada

Page 25: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TIPOS DE FIBRASTIPOS DE FIBRAS

TIPO I: 50% a 55%

TIPO IIa: 30% a 35%

TIPO IIb: 10% a 20%

Page 26: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TIPOS DE FIBRASTIPOS DE FIBRAS

Page 27: bIOMECÂNICA MUSCULAR

CONTRACÇÃO MUSCULARCONTRACÇÃO MUSCULAR

TENSÃO DEPENDE DE: TENSÃO DESENVOLVIDA POR CADA FIBRA

• FREQUÊNCIA DO POTENCIAL DE ACÇÃO (TENSÃO/FREQUÊNCIA)

• COMPRIMENTO DA FIBRA (TENSÃO/COMPRIMENTO)

• DIÂMETRO DA FIBRA

NÚMERO DE FIBRAS ACTIVAS• NÚMERO DE FIBRAS POR UNIDADE MOTORA

• NÚMERO DE UNIDADES MOTORAS ACTIVAS

Page 28: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MÚSCULO E EXERCÍCIOMÚSCULO E EXERCÍCIO

FALTA DE UTILIZAÇÃO – ATROFIA ATROFIA POR DESUSO ATROFIA POR DESNERVAÇÃO DIMINUIÇÃO DO DIÂMETRO E DO

POTÊNCIAL OXIDATIVO SEDENTÁRIO - INICIA-SE PELAS FIBRAS

TIPO I ATLETA - INICIA-SE PELAS MAIS

DESENVOLVIDAS

Page 29: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MÚSCULO E EXERCÍCIOMÚSCULO E EXERCÍCIOEXERCÍCIO – HIPERTROFIA CURTA DURAÇÃO E ALTA INTENSIDADE

(TIPO II b) – FORÇA• AUMENTO DO DIÂMETRO

• SINTESE DE ACTINA / MIOSINA

• AUMENTO DOS ENZIMAS V. GLICOLITICA

LONGA DURAÇÃO E BAIXA INTENSIDADE (TIPO I E II a) - RESISTÊNCIA

• AUMENTO DO Nº DE MITOCÔNDRIAS

• AUMENTO DO N° DE CAPILARES

Page 30: bIOMECÂNICA MUSCULAR

MÚSCULO E ENVELHECIMENTOMÚSCULO E ENVELHECIMENTO

FORÇA MÁXIMA DIMINUI 30% A 40% (30-80 ANOS)

DIMINUIÇÃO DO DIÂMETRO (ATROFIA)

DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO AO EXERCÍCIO

Page 31: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TESTES DE EXERCÍCIO - MUSCULAR TESTES DE EXERCÍCIO - MUSCULAR

((RESUMO)RESUMO) INTRODUÇÃOCAPACIDADES MOTORAS TIPOS DE EXERCÍCIOEXERCÍCIO ISOCINÉTICO

CONCEITO INDICAÇÕES PARÂMETROS CONTRA-INDICAÇÕES

Page 32: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TESTES DE EXERCÍCIO - MUSCULARES TESTES DE EXERCÍCIO - MUSCULARES ((PALAVRAS - CHAPALAVRAS - CHAVE)VE)

Exercicio fisico, força, resistência, velocidade, flexibilidade, teste muscular, teste articular, dinamómetro, goniómetro, exercício isométrico, exercicio isotónico,exercicio isocinetico, dinamómetro isocinético, agonista, antagonista, momento, trabalho, potência

Page 33: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TESTES DE EXERCÍCIOTESTES DE EXERCÍCIO

AP. RESPIRATÓRIO

AP. CARDIOVASCULAR

AP. MUSCULO ESQUELÉTICOAP. MUSCULO ESQUELÉTICO

Page 34: bIOMECÂNICA MUSCULAR

CAPACIDADES MOTORASCAPACIDADES MOTORAS FORÇAFORÇA RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA VELOCIDADEVELOCIDADE FLEXIBILIDADEFLEXIBILIDADE

PRÁTICA CLINICA TESTE MUSCULAR (FORÇA) TESTE ARTICULAR (FLEXIBILIDADE)

INSTRUMENTOS AVALIAÇAO MUSCULAR

• DINAMÓMETROS AVALIAÇÃO ARTICULAR

• GONIÓMETROS

Page 35: bIOMECÂNICA MUSCULAR

TIPOS DE EXERCÍCIOTIPOS DE EXERCÍCIO

ISOMÉTRICO ISOTÓNICO

CONCÊNTRICO EXCÊNTRICO

Page 36: bIOMECÂNICA MUSCULAR

EXERCÍCIO ISOCINÉTICOEXERCÍCIO ISOCINÉTICO

CONCEITO PERRINE (1967) EXERCÍCIO A VELOCIDADE CONSTANTE COM

RESISTÊNCIA ADAPTADA VANTAGENS

ESTUDAR MOVIMENTO ARTICULAR AVALIAR AGONISTAS/ANTAGONISTAS VELOCIDADES VARIAVEIS (0 o/s a 450 o/s)

LIMITAÇOES EXERCÍCIO NÃO FISIOLÓGICO FASE ISOCINÉTICA LIMITADA FACTOR GRAVIDADE

Page 37: bIOMECÂNICA MUSCULAR

EXERCÍCIO ISOCINÉTICOEXERCÍCIO ISOCINÉTICO

INDICAÇOES DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICA

CONTRA - INDICAÇOES GERAIS LOCAlS

Page 38: bIOMECÂNICA MUSCULAR

EXERCÍCIO ISOCINÉTICOEXERCÍCIO ISOCINÉTICO

PARAMETROS MOMENTO MÁXIMO ÂNGULO DO MOMENTO MÁXIMO MOMENTO MÁXIMO EM PERCENTAGEM DO PESO

CORPORAL TRABALHO TOTAL TRABALHO TOTAL EM PERCENTAGEM DO PESO CORPORAL POTÊNCIA MÉDIA POTÊNCIA MÉDIA EM PERCENTAGEM DO PESO CORPORAL RAZÃO DO ENDURANCE RAZÃO DA FORÇA MÁXIMA (AGO./ANTOGON.) AMPLITUDE ARTICULAR MÁXIMA

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Page 44: bIOMECÂNICA MUSCULAR

BIOMECÂNICA DOS TECIDOSBIOMECÂNICA DOS TECIDOS

(MÚSCULO ESQUELÉTICO) (MÚSCULO ESQUELÉTICO)

INSTITUTO DE FISIOLOGIAINSTITUTO DE FISIOLOGIA

Francisco SampaioFrancisco Sampaio