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ESTUDO DIRIGIDO (1) potencial de membrana

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA 
DISCIPLINA: FISIOLOGIA 
PROFESSOR: Prof. Dr. Acácio Salvador Véras e Silva 
ESTUDO DIRIGDO SOBRE POTENCIAIS BIOELÉTRICOS 
 ANDRESSA NASCIMENTO ARAÚJO
TERESINA- PI Setembro/2021 
UFPI / DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FISIOLOGIA 
Disciplina de FISIOLOGIA PARA NUTRIÇÃO – Professor: 
Acácio Véras 
ESTUDO DIRIGDO SOBRE POTENCIAIS BIOELÉTRICOS 
1. Explique Potencial de Membrana e Potencial de Ação (assinale os eventos químicos e elétricos de cada fase e enfatize o papel da bomba de Na+ e K+) na fibra muscular esquelética. 
Potencial de membrana: É causado pela difusão, resultando em uma diferenciação de concentração iônica nos dois lados da membrana isso que é chamado potencial de membrana. A concentração de potássio é maior no lado interno da membrana da fibra nervosa, mas bastante baixa na sua face externa. O potássio (K) é o principal cátion no interior das células, e o sódio (Na ) predomina na parte extracelular. O desequilíbrio elétrico que existe entre o liquido extracelular e o líquido intracelular de células vivas é chamado de potencial de membrana. A bomba de Na+ e K+ contribui para o potencial de repouso. Esse mecanismo promove o bombeamento contínuo de três íons sódio para o exterior para cada dois íons potássio bombeados para o lado interno da membrana, deixando déficit real de íons positivos na parte de dentro; gerando o potencial negativo, no lado interno das membranas celulares. Então o que contribui para a membrana ficar em repouso é a contribuição do potencial de difusão do Potássio, contribuição do potencial de difusão de Sódio e a contribuição da bomba de Sódio- Potássio.
Potencial de ação: É o ínicio do impulso nervoso, os sinais nervosos são transmitidos por potenciais de ação. O potencial de ação passa por alguns estágios, começando pelo potencial de repouso e posteriormente, passando por alguns estágios o primeiro deles é a despolarização( abertura de canais de sódio levando o sódio para o interior da célula) e o sódio vai deixar o interior da célula com carga positiva pois ele é um cátion, em seguida ocorre repolarização,(permitindo a saída do potássio que está dento da célula), fazendo com que a membrana volte a ficar em repouso.
2. Defina: potencial de membrana; período refratário absoluto; período refratário relativo; potencial de ação; despolarização; repolarização; bomba de sódio e potássio e estado excitatório local. 
Potencial de membrana: É um desequilíbrio elétrico existente entre as células do meio intra e extracelular. No meio intracelular encontra-se mais potássio (K) e no extracelular tem-se o sódio (Na). 
Período refratário absoluto: Período em que a célula não consegue executar outro potencial de ação enquanto não for concluído o primeiro, ficando impossibilitada de responder um novo estímulo nesse período. É o período durante o qual o segundo potencial de ação não pode ser produzido mesmo com estímulo muito intenso.
Período refratário relativo: Acontece quando a célula inicia outro potencial de ação, que é maior que o normal, sem ter concluído o anterior, fazendo com que o anterior não chegue na fase de repouso. Esse período é quando o potencial de ação só pode ser produzido com um estimulo muito intenso.
Potencial de ação: É um processo onde a célula sai do potencial de repouso, respondendo a um estímulo, que desencadeia tres etapas (despolarização, repolarização e hiperpolarização). 
Despolarização: Fase inicial do potencial de ação, ocorre quando a membrana fica subitamente permeável aos íons sódio, permitindo o fluxo de grande quantidade de sódio de carga positiva para dentro da célula. 
Repolarização: É a fase do potencial de ação onde fecham-se os canais de sódio, impossibilitando sua entrada. E após isso acontece a abertura dos canais de potássio, permitindo sua saída da célula, no qual o interior celular volta a ficar carregado negativamente. 
Bomba de sódio e potássio: É um mecanismo que possibilita a troca de íons do meio intracelular e extracelular, promovendo a diferença de concentração entre os meios, no qual três sódios saem da célula e dois potássios entram. É um processo ativo devido ao gasto de ATP para realiza-lo. O resultado dela é o déficit real de íons positivos na parte de dentro; isso gera o potencial negativo, no lado de dentro das membranas celulares. 
Estado excitatório local: Trata-se de um estímulo muito pequeno que não é ativa o potencial de ação. 
3. O que é potencial de equilíbrio? 
É o potencial de difusão que equilibra ou se opõe precisamente á tendência para a difusão a favor do seu gradiente de concentração. Em uma célula que existe apenas um tipo de íon que atravessa a membrana, o potencial de repouso será igual ao potencial de equilíbrio para esse íon. 
4. Qual a relação dos anestésicos locais com o PA? 
Muitos dos estabilizadores usados como anestésicos locais agem diretamente sobre as portas de ativação dos canais de sódio, dificultando a abertura dessas portas, e consequentemente reduzindo a excitabilidade da membrana. Quando isso acontece ao ponto que a proporção entre a intensidade do potencial de ação e o limiar do estado excitatório fique menor que 1,0, os impulsos nervosos não passam mais pelos nervos anestesiados, não tendo efeito na célula. 
5. Qual a principal razão para o aparecimento de um potencial hiperpolarizante ao final do ciclo de um potencial de ação? 
Ao serem abertos os canais de potássio, a célula entra no processo de repolarização, onde ele volta a sua negatividade. Os canais de potássio então demoram a se fechar, e a célula hiperpolariza. Tudo isso ocasionado pela saída do potássio. 
6. O que queremos dizer quando nos referimos aos canais de sódio e potássio como sendo rápidos e lentos, respectivamente? Justifique. 
São chamados assim devido as suas comportas. Os canais de sódio são considerados rápidos pois suas comportas se abrem aceleradamente, o que promove a entrada do sódio na célula, ocasionando a despolarização. Já os canais de potássio são lentos, porque demoram para fechar, provocando a hiperpolarização da célula. 
7. Explique de que forma ocorre a condução do potencial de ação ao longo de um nervo amielínico e mielínico. 
O nervo mielínico possui a bainha de mielina, e apesar dos íons não passarem por ela, passam facilmente pelos nodos de Ranvier, que é o único local em que ocorre o potencial de ação nesse tipo de nervo. Esse potencial de ação acontece nodo a nodo, em um processo chamado condução saltatória, resultando a transmissão do impulso nervoso muito mais rápido.Nos nervos aminielicos, o potencial de ação age diferente, pela falta da bainha de mielina, ou seja o estímulo vai percorrer de forma contínua, sem saltos de uma forma bem mais lenta. 
8. Marque a ÚNICA RESPOSTA CORRETA e JUSTIFIQUE sua resposta: duas células iguais são submetidas cada uma a um tipo específico de estímulo. A primeira célula recebe um estímulo levemente maior que o seu potencial limiar. A outra célula recebe um estímulo 5 vezes maior que seu potencial limiar. É possível afirmar que: 
a. Nada ocorre nas células. 
b. As duas manifestam os seus diferentes potenciais de repouso. 
c. As duas manifestam potenciais de repouso iguais. 
d. As duas manifestam os seus diferentes potenciais de ação. 
e. As duas operam de acordo com o potencial de difusão do sódio. 
f. As duas manifestam potenciais de ação iguais. 
g. A primeira apresenta um potencial de ação mais lento que a segunda. 
h. A primeira apresenta um potencial de ação mais rápido que a segunda. 
i. Ocorre apenas uma acomodação da membrana de ambas as células. 
09. Uma célula sofre um potencial de ação. Um novo potencial de ação irá ocorrer: A)Imediatamente, logo após um novo estímulo. 
B) Após um determinado tempo sem sofrer estímulos. 
C) Quando a intensidade do estímulo for muito elevada. 
D) Quando a intensidadedo estímulo for muito baixa. 
E) Todas as respostas estão incorretas. 
010. O potencial de repouso de uma célula se altera em função da permeabilidade da membrana dos receptores sensoriais. Esta permeabilidade se altera: A)Mecanicamente. 
B) Termicamente. 
C) Quimicamente. 
D) Quando é irradiada eletromagneticamente. 
E) Todas as respostas estão incorretas. 
F) Todas estão corretas.

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