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POTENCIAL DE AÇÃO

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Medicina - Bruna Siqueira de Arruda
PO���C�A� DE AÇÃO
Em homeostase, observa-se o desequilíbrio eletroquímico, expresso pela diferença de
concentração de íons entre o meio intra e extracelular, denominado GRADIENTE DE
CONCENTRAÇÃO. Esse gradiente promove o transporte de membrana quando há estímulo
necessário para que haja despolarização.
Eletricamente, quando em repouso, a membrana da fibra nervosa está polarizada
negativamente⇒meio intra - e meio extra +
Quando estimulada, a membrana celular sofre uma perturbação e os canais iônicos
voltagem-dependentes se abrem, permitindo a passagem de íons e a alteração do
gradiente de concentração. O estímulo (seja elétrico, mecânico ou químico) deve ser
suficiente para despolarizar a membrana, obedecendo a Lei do Tudo ou Nada, ou seja,
necessita atingir o limiar de excitabilidade.
1. Membrana polarizada⇒ Potencial de Repouso
2. Estímulo despolarizante atinge o limiar de excitabilidade
3. Abertura dos canais de sódio voltagem-dependentes ⇒ entrada de sódio despolariza a
célula, ou seja, a parte interna da célula começa a ficar menos negativa pela entrada de
íons positivos.
4. Fechamento dos canais de sódio voltagem-dependentes
5. Abertura dos canais de potássio voltagem-dependentes ⇒ Efluxo (saída) de potássio,
resultando em repolarização da membrana celular
6. Fechamento dos canais de potássio voltagem-dependentes após hiperpolarização (o
canal de potássio fecha mais lentamente e a célula torna-se menos negativa do que o
potencial de repouso).
7. Bomba de sódio-potássio, que é um transporte ativo, permite o retorno da homeostase.
Assim, o desequilíbrio eletroquímico inicial é retornado.
1
Medicina - Bruna Siqueira de Arruda
O cone axonal, rico em canais de sódio voltagem-dependente, promove a propagação da
despolarização que o atinge para TODA a fibra.
O fluxo do potencial de ação é unidirecional, não havendo possibilidade de retorno da
despolarização, tendo em vista que a área está em período refratário.
2
Medicina - Bruna Siqueira de Arruda
A presença da bainha de mielina confere o impulso saltatório do potencial de ação,
reduzindo o tempo de transporte do impulso nervoso. As regiões da fibra que não possuem
bainha de mielina são denominadas nódulo de Ranvier.
A mielinização de algumas fibras nervosas acontece ao longo da vida e outras já são
mielinizadas.
3

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