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Micro Anatomia Fibra Muscular Lisa FM70

Micro Anatomia Fibra Muscular Lisa FM70 é um modelo anatômico com ampliação de 10.000 vezes, detalhando junções comunicantes, retículo sarcoplasmático, filamentos contráteis e estruturas celulares. Ideal para estudo de anatomia, fisiologia e fisiopatologia.

Produzido em resina sintética de alta resistência e precisão anatômica, o modelo reproduz fielmente os principais componentes celulares do tecido muscular liso, incluindo junções comunicantes, filamentos contráteis, organelas e fibras de sustentação.

Aplicações da Micro Anatomia Fibra Muscular Lisa FM70

Indicado para o estudo detalhado da microanatomia do músculodo músculo liso, especialmente da comunicação entre células através das junções comunicantes. Treinamento em dissecação cirúrgica. Adequado para treinamento de profissionais da saúde, como médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. Utilizado no ensino de anatomia, fisiologia (physiologia) e fisiopatologia (pathophysiologia).

Características da Micro Anatomia Fibra Muscular Lisa FM70

  • Representação detalhada da ultraestrutura do músculo liso do corpo humano (corpus humanum)
  • Moldagem natural de alta precisão
  • Fabricado em material sintético estável e durável
  • Pintura manual e identificação numérica
  • Acompanha cartão informativo com as estruturas relacionadas
  • Resina aprovada em testes toxicológicos
  • Réplicas precisas
  • Apresentado com base de apoio
  • Escala: 10.000 vezes o tamanho natural (10.000:1)
  • Tamanho embalagem: 41cm x 27cm x 22cm
  • Peso embalagem: 2.5kg
  • Tamanho: 33cm x 23cm x 13cm
  • Peso: 1.8kg
  • Código: FM70
  • ID: 34955

Diferenciais da Micro Anatomia Fibra Muscular Lisa FM70

Representação detalhada da ultraestrutura do músculo liso do corpo humano (corpus humanum). Fabricado em material sintético durável, de alta resistência. O modelo oferece um nível de detalhe essencial para o estudo da anatomia humana. Referências e marcações que facilitam o estudo, modelo pintado à mão.

Tecnologia 3D e Realidade Aumentada

Nossos modelos anatômicos oferecem suporte visual complementar por meio de cartões informativos que ativam modelos 3D visualizáveis em realidade aumentada (A.R.). Esta plataforma interativa auxilia no aprendizado comparativo das estruturas anatômicas, promovendo educação continuada em anatomia, fisiologia e fisiopatologia.

Especificações Técnicas

Material: Resina sintética
Escala: 10.000 vezes o tamanho natural (10.000:1)
Número de partes: 1
Montagem: Modelo com base de apoio
Modelo: não articulado

Principais Estruturas Anatômicas

  • Junção Comunicante (Junctio Communicans / Nexus): As junções comunicantes permitem a comunicação direta entre células musculares lisas. São formadas por canais proteicos que possibilitam a passagem de íons e pequenas moléculas entre células adjacentes, coordenando a contração muscular sincronizada.
  • Retículo Sarcoplasmático (Reticulum Sarcoplasmaticum): Rede de túbulos membranosos responsável pelo armazenamento e liberação de íons cálcio (Ca²⁺), fundamentais para o mecanismo de contração muscular.
  • Filamento Intermediário (Filamentum Intermedium): Estrutura do citoesqueleto celular responsável pela sustentação mecânica da célula muscular lisa, contribuindo para manutenção da forma celular e estabilidade estrutural.
  • Filamento de Actina (Filamentum Actini): Filamento fino contrátil que interage com os filamentos de miosina durante a contração muscular lisa.
  • Filamento de Miosina (Filamentum Myosini): Proteína motora responsável pela geração de força mecânica durante a contração muscular através da interação com a actina.
  • Núcleo (Nucleus): Estrutura celular que contém o material genético (DNA) da célula muscular lisa, geralmente única e localizada centralmente.
  • Corpo Denso (Corpusculum Densum): Estrutura citoplasmática responsável pela ancoragem dos filamentos de actina, semelhante aos discos Z do músculo estriado.
  • Placa Densa (Lamina Densa): Estrutura associada à organização do citoesqueleto e transmissão da força contrátil.
  • Mitocôndria (Mitochondrium): Organela responsável pela produção de energia (ATP), essencial para o metabolismo e contração muscular.
  • Conexão Celular (Connexio Cellularis): Estruturas de comunicação intercelular que permitem integração funcional entre as células musculares lisas.
  • Vilosidades (Villi Cellularum): Projeções da membrana plasmática que aumentam a superfície celular e facilitam a interação com nervos e vasos sanguíneos.

Outras estruturas podem ser observadas diretamente no modelo físico ou na versão interativa em 3D.

Sobre os Modelos Anatômicos

Os modelos anatômicos são produzidos através de tecnologia de replicação em resina, suprindo a necessidade de peças anatômicas para ensino e pesquisa. Possuem excelente resistência, fidelidade morfológica, pintura manual e identificação numérica precisa das estruturas.

Lista de Estruturas Visíveis

  • Junção comunicante (Junctio Communicans)
  • Retículo sarcoplasmático (Reticulum Sarcoplasmaticum)
  • Filamento intermediário (Filamentum Intermedium)
  • Filamento de actina (Filamentum Actini)
  • Filamento de miosina (Filamentum Myosini)
  • Núcleo (Nucleus)
  • Corpo denso (Corpusculum Densum)
  • Placa densa (Lamina Densa)
  • Mitocôndria (Mitochondrium)
  • Conexão celular (Connexio Cellularis)
  • Vilosidades (Villi Cellularum)
  • Nervo (Nervus)
  • Tecido conjuntivo (Textus Connectivus)
  • Fibra reticular (Fibra Reticularis)
  • Célula muscular lisa (Myocytus Nonstriatus)

Modelos anatômicos consistem na aplicação técnica de copiar uma peça utilizando material diverso ao original (resinas, plástico, entre outros materiais). Esta técnica no entanto tende a evoluir dentro da anatomia humana em função da falta de material anatômico para o ensino e pesquisa. Os resultados obtidos com esta técnica demonstram que as cópias resinadas apresentam todas as características anatômicas do modelo e os custos são vantajosos, as peças resinadas possuem durabilidade superior às naturais e em casos de avaria, os modelos podem ser restaurados, o que não acontece com a maioria das peças anatômicas.

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