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1- Bioeletrogênese

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Bioeletrogênese 
INTRODUÇÃO 
→ Estudo da eletricidade no corpo dos animais 
→ Todos os neurônios juntos formam uma rede de informação 
através das sinapses 
→ Seres humanos tem o maior número de sinapses (encontro 
entre neurônios) 
 
MEMBRANA PLASMÁTICA 
 
 
→ Proteínas integrais: vão de um lado para o outro da 
membrana celular livremente 
→ Proteínas em canal/poros: molécula pode passar de um lado 
para o outro através de um canal desde que o tamanho permita. 
Ex: K+ 
→ Proteínas em comporta: é seletiva, pode se abrir ou fechar 
dependendo de qual estímulo irá sofrer 
 
NEURÔNIO 
→ Unidade funcional 
→ É formado por corpo celular neuronal; fibras nervosas curtas 
(dendritos); fibras nervosas longas (axônios); organelas 
citoplasmáticas dentro do corpo celular 
→ Um neurônio faz sinapse com outro através do botão terminal. 
O final de um neurônio entra em contato com o corpo celular ou 
dendrito do segundo neurônio 
→ Neurônio pré sináptico e pós sináptico 
→ O espaço que existe entre o pré e o pós sináptico é chamado 
de fenda sináptica 
→ Neuróglia: sustentação do SN e nutrição das céls nervosas 
 
 
 
 
Bainha de mielina 
→ Formada por citoplasma, céls de Schwann, núcleo da céls de 
Schwann e os espaço entre essas céls (Nodo de Ranvier). É 
importante na propagação do impulso nervoso 
→ Sistema motor: axônios mielinizados 
→ SNC: axônios amielinizados 
→ SNP: fibras aferentes (transmitem informações sensoriais) 
 
Importância do neurônio 
→ Armazena informações e transmite elas através do impulso 
nervoso 
→ Impulso nervoso = potencial de ação 
 
POTENCIAL DA MEMBRANA 
→ Em repouso, o potencial de membrana de uma célula é de 
aproximadamente -90 mV 
→ Essa eletronegatividade interna é conferida pela 
movimentação de íons entre os espaços intra e extracelulares 
→ Potencial elétrico na membrana quando não está ocorrendo 
o potencial de ação é chamado de potencial de repouso 
 
Transporte de íons e moléculas 
Difusão facilitada: transporte passivo, seguindo o gradiente de 
concentração 
 
Bomba de sódio-potássio: transporte ativo. Levam Na+ para 
fora da célula e K+ para dentro da célula. Cada 3 Na+ são 
transportados 2 K+ 
 
Potencial de repouso 
Líquido intracelular: ↓ Na + = -14 mEq/L 
 ↑ K+ = -140 mEq/L Potencial elétrico 
 ↓ Cl- negativo 
 Proteínas negativas 
Líquido extracelular: ↑ Na + = -142 mEq/L Potencial elétrico 
 ↓ K+ = -4 mEq/L positivo 
 ↑ Cl- 
 
POTENCIAL DE AÇÃO 
→ Variação súbita do potencial de membrana para a 
positividade (sódio para o interior da célula) e seu retorno a 
negatividade normal, ou seja, movimento de elétrons 
→ O impulso nervoso se propaga ao longo da fibra nervosa, e 
por meio desses impulsos, a fibra nervosa transmite informações 
de uma parte do organismo para outra 
 
Funções 
→ Transmissão de sinais 
→ Controle da contração muscular e da secreção glandular, etc. 
 
Estágios do potencial de ação 
1º estágio 
→ Despolarização: aumento na permeabilidade aos íons sódio 
 
2º estágio 
→ Repolarização: permeabilidade aos íons sódio volta ao normal 
e há um aumento na permeabilidade aos íons potássio 
 
3º estágio 
→ Repouso: retorno a suas condições normais 
 
 
 
Fases do potencial de ação 
Período refratário 
→ Quando o impulso está trafegando ao longo da fibra nervosa 
e não pode conduzir um segundo impulso até que sua membrana 
fique depolarizada 
→ O intervalo de tempo desde o início da despolarização até o 
fim da repolarização 
→ O restabelecimento das diferenças das concentrações iônicas 
após condução de impulsos nervosos é feito pela bomba de sódio 
e potássio 
 
Início do potencial de ação 
→ Círculo vicioso de feedback positivo abre os canais de sódio 
→ O limiar para o início do potencial de ação 
 └ É necessário de 15 a 35 mV 
 └ - 90 milivolts a 65 milivolts = limiar 
→ Princípio do tudo ou nada: um estímulo fraco não é capaz de 
excitar apenas uma parte de fibra nervosa. Ele tem que ser forte 
o suficiente para despolarizar toda a fibra, ou simplesmente não 
a despolariza 
 
Abertura de canais iônicos 
Sódio 
→ Estímulo químico (neurotransmissor) 
→ Estímulo físico (receptor sensitivo de tato) = pressão, frio, 
calor, lesão dos tecidos 
→ Estímulo elétrico (voltagem dependente) 
 
 
Potássio 
→ Canal de vazamento 
→ Estímulo elétrico (voltagem dependente) 
 
 
 
Bomba de sódio e potássio

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