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Kerolyn Cibelle- Medicina- Unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potencial da membrana ou 
Potencial de Repouso: 
Em geral, o corpo é eletricamente 
neutro: para todos os cátions, há ânions 
correspondentes. Porém, os íons não 
estão distribuídos de maneira uniforme 
entre o LIC e o LEC. 
LIC: 
» Principal cátion → K+ 
» Principal ânion→ PO4- e 
proteínas negativamente 
carregadas. 
LEC: 
» Principal cátion → Na+ 
» Principal ânion→ Cl- 
O compartimento intracelular contém 
alguns ânions que não possuem 
cátions correspondentes, o que confere 
às células uma carga líquida negativa. 
Ao mesmo tempo, o compartimento ex-
tracelular apresenta uma carga líquida 
positiva: alguns cátions do LEC não 
possuem ânions correspondentes. Uma 
consequência desta distribuição 
desigual de íons é que os 
compartimentos intracelular e 
extracelular não estão em equilíbrio 
elétrico. Em vez disso, os dois 
compartimentos existem em um estado 
de desequilíbrio elétrico. 
Esse desequilíbrio elétrico que existe 
entre o meio intracelular e o 
 
 
 
 
 extracelular é chamado de Diferença 
de Potencial de Membrana (Vm), ou 
Potencial de Membrana. 
 
 
 
 
Tanto a célula como a solução são 
eletricamente neutras, e o sistema 
elétrico está em equilíbrio. Contudo, 
ele não está em equilíbrio químico. 
Existem gradientes de concentração 
para todos os quatro tipos de íons no 
sistema, e todos se difundiriam a favor 
dos seus respectivos gradientes de 
concentração se eles pudessem 
atravessar a membrana celular. 
Um canal de vazamento para K+ 
inserido na membrana. Agora, a célula 
é permeável ao K+, mas apenas ao K+. 
Devido ao gradiente de concentração 
de K+, o K+move- se para fora da 
célula. Os íons negativos na célula 
tentam seguir o K+ por causa da 
atração de cargas positivas e negativas. 
Todavia, porque a membrana é 
Etapa 1- Módulo 2- Aula 3// Fisiologia Humana- Silverthorn 
A bicamada de fosfolipídeos da 
membrana celular é um meio isolante, 
porque impede que cargas separadas se 
movam através dela. 
 
 
Kerolyn Cibelle- Medicina- Unit 
 
 
 
 
impermeável a íons negativos, os ânions 
permanecem presos na célula. 
O equilíbrio elétrico entre o LIC e o 
LEC é interrompido: o interior da 
célula tem uma carga líquida -1. O 
movimento de K+ para fora da célula a 
favor do seu gradiente de concentração 
cria um gradiente elétrico, isto é, uma 
diferença elétrica na carga líquida 
entre duas regiões. Neste exemplo, o 
interior da célula tornou-se negativo em 
relação ao exterior. 
Se a única força que atua sobre o K 
fosse o gradiente de concentração, o K 
vazaria para fora da célula até que a 
concentração de K no interior da célula 
se igualasse à concentração fora dela. 
Contudo, a perda de íons positivos da 
célula cria um gradiente elétrico. A 
combinação de gradientes elétricos e 
de concentração é chamada de 
gradiente eletroquímico. 
Devido a cargas opostas se atraírem, as 
proteínas negativas no interior da 
célula tentam puxar o K de volta para 
dentro da célula. Em algum ponto do 
processo, a força de atração elétrica 
para dentro da célula torna-se igual em 
magnitude ao gradiente de 
concentração química que conduz o K 
para fora da célula. Nesse ponto, o 
movimento líquido de K através da 
membrana cessa. A taxa na qual os 
íons K se movem para fora da célula é 
exatamente igual à taxa na qual íons K 
se movem para dentro da célula. O 
sistema atingiu o equilíbrio 
eletroquímico. 
Para qualquer dado gradiente de 
concentração de um único íon, o 
potencial de membrana que se opõe 
exatamente ao gradiente de 
concentração é chamado de potencial 
de equilíbrio, ou Eíon. 
 Fatores que justificam no 
repouso ser negativo dentro da 
célula: 
- canais vazantes, já que o K+ vaza mais 
(sai da célula). 
- proteínas com cargas negativas 
(aniônicas) que se mantêm no interior 
da célula. 
- a bomba de sódio e potássio, devido a 
desproporção 3 Na+ e 2 K+. 
Desequilíbrio elétrico 
O desequilíbrio elétrico, ou um 
gradiente elétrico entre os líquidos 
extracelular e intracelular, é chamado 
de diferença de potencial em repouso 
da membrana, ou, para abreviar, 
potencial de membrana. 
» Carga polarizada- célula em 
repouso. 
» Carga despolarizada- célula em 
ação. (a polarização ou não está 
relacionada à concentração de 
íon e não ao sódio e ao potássio 
necessariamente). 
 
 
 
 
 
 
 
Dois fatores influenciam um potencial de 
membrana celular: 
(1) os gradientes de concentração de 
diferentes íons através da membrana 
(2) a permeabilidade da membrana para 
estes íons. Se a permeabilidade da célula 
para um íon muda, o potencial de 
membrana da célula muda. 
 
Kerolyn Cibelle- Medicina- Unit 
 
 
 
 
O potencial de membrana (Vm) começa 
com um valor de repouso de 70 mV 
constante. Quando o traço se move 
para cima (torna-se menos negativo), a 
diferença de potencial entre o interior 
e o exterior da célula (0 mV) é menor, 
e a célula é dita despolarizada. O 
retorno ao potencial de repouso da 
membrana é denominado 
repolarização. Se o potencial de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
repouso se torna mais negativo, 
dizemos que a célula hiperpolarizou. O 
que muda o potencial da membrana é 
justamente uma resposta ao movimento 
dos íons existentes. Se uma célula se 
torna subitamente mais permeável para 
qualquer um desses íons, em seguida, os 
íons se moverão a favor do seu 
gradiente eletroquímico para dentro da 
célula.

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