il cuore vena cava sup. vena cava inf. atrio destro ventricolo destro arterie polmonari vene...

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  • Il Cuore
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  • Vena cava sup. Vena cava Inf. Atrio destro Ventricolo destro Arterie polmonari Vene polmonari Atrio sinistro Ventricolo sinistro Aorta
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  • Valvole Valvole atrioventricolari Tricuspide Mitrale Corde tendinee Muscolo papillare Valvole semilunari Valvola aortica Valvola polmonare
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  • Pacemakers Nodo SA Nodo AV Fascio AV Fibre di Purkinje
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  • Nodo SA Parasimpatico Ortosimpatico Innervazione
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  • Il cuore importante nel generare energia meccanica Il cuore consiste principalmente di cellule muscolari specializzate Miociti (cellule del miocardio) Nucleo Dischi intercalari
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  • Micrografia elettronica del muscolo cardiaco ventricolare Dischi intercalari Vaso sanguigno Nucleo 5m Mitocondri sarcomero linea Z linea M filamento sottile filamento spesso zona H banda A
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  • Accoppiamento EC nei miociti ventricolari
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  • Somiglianze tra laccoppiamento EC nel muscolo scheletrico e nel cuore l I canali del Ca 2+ attivati innescano lapertura dei canali di rilascio del Ca 2+ del RS l I PA forniscono lo stimolo eccitatorio utilizzato per attivare i canali del Ca 2+ del sarcolemma (o DHPRs) l Laumento risultante del Ca 2+ intracellulare attiva il meccanismo della contrazione l Entrambi i tipi di muscolo sono striati e contengono tubuli a T e un RS altamente sviluppato
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  • Differenze tra i muscoli scheletrico e cardiaco Scheletrico l Il cuore contiene tessuto eccitatorio specializzato (ad es. il nodo SA) e fibre di conduzione (le fibre del Purkinje) l Cellule cardiache adiacenti si connettono tra di loro elettricamente mediante gap junctions l Il PA ventricolare 100x pi lungo (250 ms circa) di quello del muscolo scheletrico Cardiaco l Il meccanismo di accoppiamento EC cardiaco comporta un ingresso di Ca 2+ extracellulare (Ca 2+ -induced Ca 2+ release) l Le cellule muscolari cardiache sono pi piccole delle scheletriche; hanno un solo nucleo; sono pi ricche di mitocondri
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  • Tubulo trasverso Reticolo sarcoplasmatico Riserva di calcio Ca 2+ Accoppiamento eccitamento-contrazione Miocito
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  • SR + TT Ca 2+ SRTT Accoppiamento EC Cardiaco (Ca 2+ -induced-Ca 2+ -release) Canale del Ca 2+ Canale di rilascio + + Vm
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  • Relazione lunghezza-tensione nella contrazione di un muscolo scheletrico Viene mostrata la tensione generata da un muscolo in relazione alla sua lunghezza a riposo prima dellinizio della contrazione. Alla lunghezza ottimale c un maggior numero di ponti trasversali tra filamenti spessi e sottili e la fibra pu generare il suo massimo di forza (A)
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  • Una fibrocellula muscolare cardiaca in grado di eseguire una contrazione graduata: la fibra varia la quantit di forza che genera La forza proporzionale al numero di ponti trasversali attivi Il numero di ponti attivati in parte direttamente proporzionale alla [Ca 2+ ] intra Curva lunghezza-tensione nel muscolo cardiaco Il muscolo cardiaco, come quello scheletrico, ha una ben definita relazione tensione (forza)/lunghezza: esiste una lunghezza ottimale alla quale la forza della contrazione massima. Ma, mentre il muscolo scheletrico lavora vicino alla sua lunghezza ottimale, le fibre miocardiche del cuore normale hanno una lunghezza inferiore rispetto a quella ottimale per la contrazione.
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  • Verifiche
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  • Se una cellula miocardica contrattile immersa in un liquido simile a quello interstiziale e viene depolarizzata, essa si contrae. Se il Ca2+ rimosso dal liquido che bagna la cellula e successivamente la cellula viene depolarizzata, la contrazione non si verifica. Se lo stesso esperimento effettuato su una fibrocellula muscolare scheletrica, depolarizzando la cellula, la contrazione si verifica comunque, anche in assenza di Ca2+ extracellulare. Quali conclusioni si possono trarre da questo esperimento? Come si modifica la forza di contrazione in una cellula miocardica se nella soluzione extracellulare posto un farmaco che blocca tutti i canali del Ca2+ presenti sulla membrana cellulare? E se ne blocca solo alcuni?

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