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Transmissão Sináptica

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• Divisão 
1. Químicas: Receptores, 
neurotransmissores 
2. Elétricas: Junções Gap 
A diferença entre a sinapse química e a 
sinapse elétrica é que o espaço entre o 
terminal pré e pós sinápticos, na sinapse 
química, é maior. 
Na sinapse elétrica, há junções GAP, onde 
os íons vão poder transitar. 
 
 
o Tipos de sinapses: 
• Axônio e dendritos: axodendríticas 
• Axônio e corpo celular axossomática 
• Axônio e axônio: axossomica 
As mais comuns são axodendríticas e 
axossomática porque o estímulo normalmente 
acaba no corpo celular, para gerar o 
potencial graduado e depois o potencial de 
ação. 
Sinapse Química 
 
Os neurotransmissores empacotados em 
vesículas são liberados na fenda sináptica e 
irão se ligar aos seus receptores específicos. 
O potencial de ação permitirá a abertura 
dos canais de sódio voltagem dependentes, o 
Na+ entrará na célula e provocará a 
despolarização da membrana do axônio, essa 
membrana se tornará menos negativa na 
parte interna e mais negativa na parte 
externa. 
 
 
 
 
Etapas: 
1. Chegado do potencial de ação 
(despolarização) 
2. Os canais de Ca+² voltagem dependentes 
abrem-se quando há uma despolarização 
na célula (INFLUXO) 
3. O Ca+² sinaliza as vesículas (contenho 
neurotransmissores) que estão ancoradas 
no citoesqueleto. 
4. Essa sinalização provoca a 
movimentação das vesículas em direção a 
membrana. 
5. As vesículas se fundem a MP e liberam os 
neurotransmissores na fenda sináptica 
(exocitose), onde encontrará o respectivo 
receptor. 
Os neurotransmissores podem ser levados 
para o terminal pré sináptico, através de 
bombas ou degradados e reciclados pela 
célula. 
o Mecanismo da acetilcolina 
A acetilcolina pode ser degradada pela 
enzima acetilcolinesterase, sendo 
clivada em acetato e colina. 
As células da glia têm papel importante na 
reciclagem do neurotransmissor. As células 
responsáveis são os astrócitos. 
Receptores 
1. Pós sinápticos 
• Ionotrópicos: acoplados a canais 
iônicos 
• Metabotrópicos: acoplados a proteína 
G, geram segundos mensageiros. 
Podem amplificar o sinal 
 
 Transmissão Sináptica 
 
 
2. Pré sinápticos: papel de regulação, 
modulação da liberação do 
neurotransmissor. 
Neuroreceptores: pequenos e mais simples, 
sintetizados no terminal pré sináptico. 
Neuropeptídeos: maiores, sintetizados no 
corpo celular. 
PEPS: Potencial excitatório pós sináptico 
PIPIS: Potenciais inibitório pós sináptico 
Abertura de canais iônicos: 
• Entra Na+: Peps 
• Entra Cl- ou sai K+: Pips 
 
Fechamento de canais iônicos: 
• Entra menos Na+: Pips 
• Sai menos K+: Peps 
 
Segundos mensageiros 
• Regula síntese proteica e gera resposta 
intracelular

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