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2a Atividade de Neurofisiologia 2021_1 Evely

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS. Anápolis, 10/06/2021 
Curso: Farmácia Profª Vanessa Amaral Período: 3° 
Aluno (a): Evely Neres Magalhães 
2ª Atividade Avaliativa – Neurofisiologia 
Caros alunos, 
Após estudarem o capítulo “Potenciais de Membrana e Potenciais de Ação” do livro Tratado de 
Fisiologia Médica do autor Arthur Guyton, respondam às perguntas abaixo. 
1. O que é potencial de repouso? Quais são os fatores determinantes para a origem do 
potencial de repouso das células? 
As membranas plasmáticas dos neurónios são constituídas de uma bicamada fosfolipídica 
impermeável aos íons, como nas outras células, porém possuem proteínas que funcionam como 
canais ou bombas iónicas. Pela sua atividade estas proteínas formam o potencial de repouso definido 
como a diferença de cargas elétricas entre o meio externo e o interno da célula quando a membrana 
da célula não está sujeita a qualquer alteração do seu potencial elétrico. Geralmente o potencial de 
repousos é negativo, ou seja, o exterior mais positivo que o interior. Deve-se sobretudo à diferença 
de concentração dos íons sódio (Na+) e potássio (K+) dentro e fora da célula. Diferença essa que é 
mantida pelo funcionamento dos canais e proteínas que bombeiam sódio para o meio externo e 
potássio para o meio interno, com consumo de ATP, contrariando a difusão passiva destes íons. A 
bomba de sódio e potássio transporta 3 Na+ por cada 2 K+. Como a quantidade de íons K+ que sai 
da célula (por transporte passivo) é superior à quantidade de íons Na+ que entra na célula, cria-se 
um défice de cargas positivas na célula relativamente ao exterior – potencial de repouso. Os canais 
que existem na membrana celular permitem a passagem de K+ e Na+ de forma passiva. Quando o 
neurónio está em repouso, os canais estão fechados, mas quando a célula é estimulada abrem-se, 
permitindo uma rápida entrada de Na+, e uma alteração do potencial de membrana de de cerca de -
70 mV para + 35 mV, chamando-se a esta diferença de potencial despolarização - o interior da célula 
fica mais positivo com a entrada dos íons Na+. 
2. O que é potencial de ação? 
 
Os sinais nervosos são transmitidos por potenciais de ação, que são rápidas alterações do potencial 
de membrana da fibra nervosa, cada potencial de ação começa por uma alteração súbita do potencial 
de membrana normal negativo para um potencial positivo, terminando com retorno quase tão rápido 
para o potencial negativo. Para conduzir o sinal nervoso, o potencial de ação se desloca ao longo da 
fibra nervosa até a sua extremidade final. 
3. Represente graficamente a curva do potencial de ação de um neurônio e indique cada uma 
das fases e os canais envolvidos. 
 
Potencial de repouso; é quando a membrana está “polarizada” em razão ao potencial de membrana 
de -90 milivolts negativo existente, esse estágio ocorre antes do potencial de ação. 
Despolarização; nesse estágio a membrana fica subitamente muito permeável aos íons de sódio, 
permitindo que grande número de íons de sódio, positivamente carregados, se difunda para o interior 
do axônio. Repolarização; Após a membrana ter ficado muito permeável aos íons de sódio, os 
canais de sódio começam a se fechar, e os canais de potássio aos íons de potássio se abrem mais que 
o normal. 
4. Qual a diferença entre período refratário absoluto e período refratário relativo? Descreva 
como estão os canais iônicos em cada um destes períodos? 
 No período refratário absoluto os canais sódio dependentes da voltagem estão inativados, portanto 
nessa situação não è possível fazer com que ele dispare outro potencial de ação. No período 
refratário relativo os canais sódios estão fechados, mas podem ser abertos por um estimulo que 
ultrapassa o limiar. Nesse período, porém, os canais potássio dependentes da voltagem estão 
abertos, portanto a membrana está hiperpolarizada e precisa de um estimulo maior para 
despolarizar até o limiar. 
5. Explique o que é potencial limiar. 
Os potenciais de ação são disparados quando uma despolarização inicial atinge o potencial limiar 
excitatório. Esse potencial limiar varia, mas normalmente gira em torno de 15 milivolts acima do 
potencial de repouso de membrana da célula e ocorre quando a entrada de íons de sódio na célula 
excede a saída de íons de potássio. O influxo líquido de cargas positivas devido aos íons de sódio 
causa a despolarização da membrana, levando à abertura de mais canais de sódio dependentes de 
tensão elétrica. Por esses canais passa uma grande corrente de entrada de sódio, que causa maior 
despolarização, criando um ciclo de realimentação positiva (feedback positivo) que leva o 
potencial de membrana a um nível bastante despolarizado. 
6. O que você entende pelo princípio do tudo ou nada do potencial de ação? 
A transmissão de um impulso nervoso é um exemplo de uma resposta do tipo “tudo-ou-
nada”, isto é, o estímulo tem de ter uma determinada intensidade para gerar um potencial de 
ação. O estímulo mínimo necessário para desencadear um potencial de ação é o estímulo 
limiar (ou limiar de ação), e uma vez atingido este limiar, o aumento de intensidade não 
produz um potencial de ação mais forte, mas sim um maior número de impulsos por segundo. 
7. Qual importância da bainha de mielina para a condução do potencial de ação 
neuronal? 
A bainha de mielina tem a função de isolar o axônio e fazer com que o potencial de 
ação o percorra por todo o seu comprimento e chegue ao terminal, além de ser 
responsável por sua velocidade. 
 8. Explique como ocorre a propagação do potencial de ação nas células excitáveis.

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