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Potencial de Ação e Propagação 1 Potencial de Ação e Propagação Created Livro de Referência Princípios de Anatomia e Fisiologia (Tortora); Tratado de Fisiologia Médica (Guyton); Anatomia e Fisiologia (Marieb) Canais voltagem-dependentes de Na+ → São localizados na zona-gatilho (adjacentes à área receptiva) → Se estendem ao longo do axônio até a terminação axônica @July 2, 2022 11:59 AM Potencial de Ação e Propagação 2 → Em repouso, o potencial de membrana do neurônio é de -70mV → Os canais se abrem em resposta a uma despolarização com um valor mínimo (limiar de excitação) → Limiar de excitação - valor de potencial (voltagem) que, quando alcançado ou ultrapassado, instantaneamente abre e fecha canais voltagem-dependentes de Na+ Um estímulo fraco que causa um potencial graduado que não atinja o limiar de excitação, não causará a abertura de canais voltagem-dependentes, mesmo que os mecano-dependentes se abram Caso o limiar seja atingido, ocorre a abertura de todos os canais voltagem-dependentes de Na+ - despolarização máxima (+30mV) Potencial de Ação e Propagação 3 Propagação da despolarização por canais voltagem-dependentes de Na+ → A grande entrada de íons Na+ na zona gatilho e a despolarização máxima faz com que a área adjacente também se torne mais positiva, ultrapassando o limiar de excitação dos canais adjacentes → Quando o limiar de excitação na zona de gatilho é atingido, abrindo os canais voltagem- dependentes de Na+, ocorre a propagação das aberturas de canais ao longo de todo o neurônio Fisiopatologias relacionadas a canais voltagem-dependentes 1. Anestésicos locais Inibição da propagação da despolarização por canais voltagem-dependentes de Na+ nos neurônios nocireceptores (neurônios que transmitem a dor) Lidocaína 2. Venenos Ex: tetrodotoxina e saxitoxina - peixes e microrganismos Impede a abertura de canais voltagem-dependentes de Na+ Parada respiratória e morte 3. Canalopatias Mutações nos canais voltagem-dependentes de Na+ Potencial de Ação e Propagação 4 Ex: insensibilidade congênita à dor Canais não se abrem ou não se fecham corretamente 4. Anticonvulsionantes Diminuem a excitação exagerada dos neurônios Velocidade de propagação da despolarização 1. Condução contínua nos neurônios amielínicos Canais de Na+ se encontram muito próximos uns dos outros Cada nova abertura de canais adjacentes ocorre em uma distância muito pequena ao longo do axônio 0,5 m/s 2. Condução saltatória nos neurônios mielinizados Bainha de mielina - capa de gordura isolante - impede a passagem de Na+, água e outros íons pela membrana celular Nodos de Ranvier - partes do axônio descobertas pela bainha de mielina - canais de Na+ se encontram distantes uns dos outros A propagação da despolarização ocorre por saltos entre os nodos de Ranvier Velocidade da propagação pode chegar a 120m/s Repolarização por canais de K+ e potencial de ação → Os canais voltagem-dependentes de Na+ permanecem abertos por pouco tempo quando há despolarização → Fase de despolarização Início do potencial de ação Fechamento dos canais de Na+ → Fase de repolarização O potencial graduado que atinge o limiar de excitação abre também canais de K+ Por se abrirem mais lentamente, os canais de K+ se abrem depois que os canais de Na+ abriram e começaram a se fechar Os íons K+ (maior concentração dentro do neurônio) saem do neurônio - repolarização Potencial de Ação e Propagação 5 Potencial de membrana volta a ser -70mV → Fase de hiperpolarização Canais de K+ também se fecham lentamente No final da fase de repolarização ainda há canais abertos - K+ sai por mais tempo e causa hiperpolarização (-90mV) → Período refratário absoluto - período no qual ainda há canais de Na+ abertos na zona gatilho - não é possível se iniciar outro potencial de ação → Período refratário relativo - momento em que os canais de Na+ se fecharam e ainda há canais de K+ abertos