Buscar

Estudo Dirigido - Fisiologia Veterinária

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 4 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

ESTUDO DIRIGIDO fisiologia 
Mayara Carolina
Medicina Veterinária
É uma estrutura fina e elástica, composta
por proteínas, fosfolipídios, colesterol e
carboidratos de aproximadamente 7,5 a
10nm.
O fosfolipídio é um lipídio composto por
glicerol, duas caudas de ácido graxo e uma
cabeça com um grupo de cadeias de
fosfato. uma bicamada desses lipídeos
formam o tecido básico da membrana, eles
têm regiões hidrofílicas (afinidade com
água com grupo fosfato carregado
negativamente) e hidrofóbicas (tem "medo"
da água, consiste em suas cadeias longas e
apolares de ácidos graxos)
O colesterol, outro lipídio composto por
quatro anéis de carbono interligados, é
encontrado ao lado dos fosfolipídios no
núcleo da membrana.
As proteínas das membranas podem se
estender parcialmente pela membrana
plasmática, cruzar a membrana
completamente, ou ficar livremente
anexadas a superfícies de dentro ou de
fora. Grupos de carboidrato estão
presentes apenas na superfície externa da
membrana plasmática e estão anexados a
proteínas, formando glicoproteínas, ou
lipídios, formando glicolipídios.
DESENHE OU DESCREVA A
COMPOSIÇÃO DA MEMBRANA
PLASMÁTICA. 
DIFERENCIE OS TIPOS DE
PROTEÍNAS DE MEMBRANA. 
Podem ser classificadas em dois grupos:
periféricas e integrais 
Transportador
Canal sem portão
Canal com portão de ligamento
Canal com portão de voltagem
Proteínas periféricas que estão fora da
membrana plasmática e as proteínas
transmembrana que estendem-se para dentro
da membrana ou entre a bicamada
Proteínas transmembrana:
DESCREVA O MECANISMO DE DIFUSÃO
SIMPLES E EXEMPLIFIQUE UMA TROCA
ESSENCIAL DO ORGANISMO QUE
OCORRE POR ESSE MEIO. 
Difusão simples é o transporte de um soluto a
favor do gradiente de concentração,
passando pela bicamada lipídica, e isso
acontece com substâncias pequenas que
conseguem permear essa camada do meio
mais concentrado para o menos
concentrado. Um exemplo essencial de troca
é o oxigênio que vai do meio mais
concentrado para o de menor concentração,
enquanto o CO2 passa do meio menos
concentrado para o mais concentrado. 
DESCREVA O PROCESSO DE DIFUSÃO
FACILITADA 
Difusão facilitada é facilitada por estruturas
específicas, no caso as proteínas
transmembrana, que formam um canal de
passagem para solutos maiores, como
carboidratos, glicose ou aminoácidos. Duas
proteínas que participam desse processo são:
canal com portão ligado, que possui um tipo
de tampa e só se abre quando a proteína se
liga a ela, e a proteína transportadora, que
se liga na superfície da parede e quando o
soluto se liga a ela, é transportado até o
outro meio.
ESTUDO DIRIGIDO fisiologia 
Mayara Carolina
Medicina Veterinária
DESCREVA O PROCESSO DE
TRANSPORTE ATIVO E COMO
FUNCIONA A BOMBA DE SÓDIO E
POTÁSSIO. 
Ocorre no sentido do gradiente de
concentração, sem gasto de energia. Ex:
Bomba de sódio e potássio.
A Bomba é um tipo de transporte ativo,
contra o gradiente de concentração (gasto
de ATP) que ocorre nas células, devido as
diferentes concentrações de sódio (Na+)
dentro da célula e potássio (K+) fora da
célula. Está diretamente relacionada com a
transmissão de impulsos nervosos e
contração muscular. Ocorre da seguinte
forma: através de uma proteína aberta
para o lado interno, 3 sódios se ligam nos
sitos dentro da proteína, vem a molécula de
ATP e passa a ser ADP, e ela se abre para
fora da célula, quando ela se abre, sai o
sódio e entra 2 potássio, que se ligam nos
sítios próprios para eles e entram para
dentro da célula.
Tem função de Manter a estabilidade
osmótica, Bioeletricidade, Transporte ativo
secundário
O QUE É POTENCIAL DE AÇÃO?
O potencial de ação nada mais é do que a
capacidade das células conduzirem sinais
elétricos e, assim, conduzirem informações
umas às outras
O QUE É POTENCIAL DE MEMBRANA?
Diferença entre o potencial elétrico,
gerada a partir de um gradiente
eletroquímico através de uma membrana
semipermeável, é medida em milivolts
QUAIS AS FASES DO POTENCIAL DE
AÇÃO?
Repouso - a célula está em - 70 mv
Etapa de Despolarização - passagem
dos íons Na pelos canais iônicos da
membrana, até atingir o limiar de
disparo -55 a -70 mV. Abertura dos
canais de Na voltagem dependente,
canais que se abrem com voltagem de
-55 a -70 mV se fecham quando a
voltagem fica positiva +35 -+40 mV
Etapa de Repolarização - abertura dos
canais de K voltagem dependente,
ocorrem após o fechamento dos canais
de Na, canais que se abrem com
voltagem de +35 -+40 mV se fecham
quando a voltagem atinge -55 a -70 mV
O QUE É PERÍODO REFRATÁRIO E
QUANDO ELE OCORRE. 
O período refratário é o tempo decorrido
após a geração do potencial de ação e
durante o qual a célula excitável não é
capaz de produzir um novo potencial de
ação. Existem duas subfases desse período: a
refratariedade absoluta e a relativa.
A refratariedade absoluta ocorre durante a
despolarização e em cerca de ⅔ da fase de
repolarização. A refratariedade absoluta
termina quando um número determinado
suficiente de canais de sódio se recuperam
do seu estado inativo.
A refratariedade relativa é o período no qual
a geração de um novo potencial de ação é
possível, mas somente se houver um estímulo
supralimiar. Esse período coincide com o ⅓
final da repolarização.
ESTUDO DIRIGIDO fisiologia 
Mayara Carolina
Medicina Veterinária
COMO É CONDUZIDO O
POTENCIAL DE AÇÃO
Um potencial de ação é gerado no corpo
do neurônio e propagado pelo seu axônio.
A propagação não reduz ou afeta a
qualidade do potencial de ação de
nenhuma maneira, de forma que o tecido
inervado recebe o mesmo impulso,
independentemente de sua distância do
corpo neuronal.
O potencial de ação é gerado em um
ponto da membrana celular e se propaga
ao longo da sua superfície, despolarizando
sequencialmente a próxima parte da
membrana. Isso significa que o potencial de
ação não se move, mas na verdade cria um
novo potencial de ação no segmento
adjacente da membrana neuronal.
O potencial de ação sempre se propaga
para a frente, nunca para trás.
DIFERENCIE SINAPSE QUÍMICA DE
ELÉTRICA. 
A transmissão química envolve a liberação
de mensageiros químicos conhecidos como
neurotransmissores. Neurotransmissores
carregam informação do neurônio pré-
sináptico para o pós-sináptico.
Dentro do terminal do axônio de uma célula
transmissora há muitas vesículas sinápticas.
Elas são esferas ligadas a membrana e
repletas de moléculas de neurotransmissor.
Há um pequeno espaço entre o terminal do
axônio do neurônio pré-sináptico e a
membrana da célula pós-sináptica, e este
espaço é chamado de fenda sináptica.
Em todas as sinapses elétricas,
diferentemente das sinapses químicas, na
uma conexão física direta entre os
neurônios pré e pós-sinápticos.
Essa conexão assume a forma de um canal
chamado de junção, que permite que uma
corrente — íons — passe diretamente de
uma célula para a outra.
QUAL A IMPORTÂNCIA DO CÁLCIO
PARA SINAPSE?
A função do cálcio na sinapse está
relacionada a liberação do
neurotransmissor na fenda sináptica.
Sabe-se que a membrana pré-sináptica
possui vários canais de cálcio, cada um
deles com voltagem dependentes e, quando
ocorre a despolarização, uma grande
quantidade de cálcio entra pela membrana
pré-sináptica.
Criando um contraponto a esta entrada de
cálcio na membrana pré-sináptica, ocorre
a liberação do neurotransmissor na fenda
sináptica . 
Assim quando o íon cálcio entra na
membrana pré-sináptica ocorre também a
fusão do neurotransmissor na membrana
interna, sendo exocitada, por sua vez, para
a fenda sináptica.
DESENHE UMA SINAPSE QUÍMICA
IDENTIFICANDO AS ESTRUTURAS
ENVOLVIDAS. 
ESTUDO DIRIGIDO fisiologia 
Mayara Carolina
Medicina Veterinária
DESCREVAS AS MENINGES E A
FUNÇÃO DE CADA UMA DELAS. 
DESENHE O SNC DIFERENCIANDO
SUAS ESTRUTURAS. 
FALE SOBRE 3 FUNÇÕES DO
HIPOTÁLAMO. 
Fenda pré sináptico - Onde ocorre a
liberação de neurotransmissores e a sua
inteiração com a célula seguinte, possui
líquido extracelular, o qual auxilia na
transmissão do neurotransmissor entre os
terminais pré pós sinápticos
Botão sináptico - Possui vesículas com
neurotransmissores, zona ativa: local
com vesículasenfileiradas de
neurotransmissores, canais de cálcio
voltagem dependentes, ocorre o
armazenamento do neurotransmissor em
vesículas
Membrana pós sináptica - Possui
invaginações, receptores para
diferentes neurotransmissores, canais de
Na+dependentes de tensão
Pia-mater - Camada única de células
unidas a superfície do cérebro e medula
espinhal
Aracnóide - Aspecto de teia de aranha
Dura - Máter - camada espessa de
células, funde-se com a superfície
externa do osso
 - Função: Envolve os sulcos e giros, auxilia
a dar consistência ao SNC
 - Função: produz prolongamentos
semelhantes a teias de aranha para a Pia-
máter
 - Função: transmite sinais sensitivos
O QUE É O LÍQUOR?
Líquido cefalorraquidiano -LCR 
Liquido dinâmico, Fornece nutrientes
(glicose, Na), Remove metabólitos, Proteção
contra trauma cinético (pancadas) –
redução do peso e distribuição de choque,
Transparente, incolor, produzido a partir de
um filtrado do plasma
Regula o sistema nervoso autônomo
Controla secreção da glândula hipófise
Homeostasia (temperatura, pressão,
alimentação)
Regulação da ingestão de água e
alimentos
Regulação do sono e da vígilia

Continue navegando

Outros materiais