Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18870
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anabeatriznogueirarubiaograca.pdfPDF/A4.94 MBAdobe PDFView/Open
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisor1Bastos, Flávia de Souza-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4695699230584970pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Vecchio, Sara Del-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3392335484389631pt_BR
dc.contributor.referee1Quintela, Bárbara de Melo-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7691036667937217pt_BR
dc.contributor.referee2Rocha, Bernardo Martins-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9127577198387019pt_BR
dc.contributor.referee3Rodrigues, Márcio do Carmo Barbosa Poncilio-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/8753552991692203pt_BR
dc.creatorGraça, Ana Beatriz Nogueira Rubião-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/pt_BR
dc.date.accessioned2025-06-09T13:45:25Z-
dc.date.available2025-06-04-
dc.date.available2025-06-09T13:45:25Z-
dc.date.issued2025-03-24-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18870-
dc.description.abstractThe skeletal muscles are essential for movement and body stability. The simultaneous activation of motor unit fibers occurs when the motor neuron sends an electrical impulse, resulting in a uniform contraction of the fibers. Computational modeling of skeletal muscle electrophysiology enables a detailed analysis of muscle contraction and electrical propagation. In this study, two distinct experiments were implemented. In the first one, calcium dynamics and the Hodgkin-Huxley model were combined to describe the relationship between action potential and muscle contraction, evaluating the impact of multiple motor unit activation and bringing as an innovation the addition of the latency period, that is, the delay between the electrical stimulus and the generation of force, which resulted in a representation more faithful to physiological reality. In the second experiment, electrical propagation in skeletal muscle was simulated using a simplified version of the bidomain model, allowing the analysis of action potential transmission through muscle tissue. Both experiments were numerically solved using the finite difference method. The results indicated that the employed models are capable of representing the studied phenomena, providing a foundation for biomedical applications such as electromyography and the development of myoelectric devices.pt_BR
dc.description.resumoOs músculos esqueléticos são essenciais para o movimento e a estabilidade do corpo humano. A ativação das fibras de uma unidade motora de forma simultânea ocorre quando o neurônio motor envia um impulso elétrico, resultando em uma contração uniforme das fibras. A modelagem computacional da eletrofisiologia do músculo esquelético possibilita a análise detalhada da contração muscular e da propagação elétrica. Neste estudo, foram implementados dois experimentos distintos. No primeiro, a dinâmica do cálcio e o modelo de Hodgkin-Huxley foram combinados para descrever a relação entre o potencial transmembrânico e a contração muscular, avaliando o impacto da ativação de múltiplas unidades motoras e trazendo como inovação a adição do período de latência, ou seja, o atraso entre o estímulo elétrico e a geração de força, que resultou em uma representação mais fiel à realidade fisiológica. No segundo experimento, a propagação elétrica no músculo esquelético foi simulada utilizando uma simplificação do modelo bidomínio, permitindo a análise da transmissão dos potenciais de ação ao longo do tecido muscular. Ambos os experimentos foram resolvidos numericamente pelo método de diferenças finitas. Os resultados indicaram que os modelos empregados são capazes de representar os fenômenos estudados, fornecendo uma base para aplicações biomédicas, como a eletromiografia e o desenvolvimento de dispositivos mioelétricos.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICE – Instituto de Ciências Exataspt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Modelagem Computacionalpt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/*
dc.subjectModelagem computacionalpt_BR
dc.subjectEletrofisiologia muscularpt_BR
dc.subjectContração muscularpt_BR
dc.subjectPropagação elétricapt_BR
dc.subjectModelo monodomíniopt_BR
dc.subjectEletromiografiapt_BR
dc.subjectComputational modelingpt_BR
dc.subjectMuscle electrophysiologypt_BR
dc.subjectMuscle contractionpt_BR
dc.subjectElectrical propagationpt_BR
dc.subjectMonodomain modelpt_BR
dc.subjectElectromyographypt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
dc.titleSimulação da eletrofisiologia do músculo esquelético: análise da contração muscular e da propagação elétricapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Appears in Collections:Mestrado em Modelagem Computacional (Dissertações)



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons