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Yasmin Thais Da Silva Lins- Biomedicina UFPE Transmissão sináptica Fisiologia ▪ Introdução → Sinapse: comunicação entre duas células excitáveis • Neurônio e neurônio • Neurônio e musculo • Músculo e músculo ▪ Transmissão elétrica → Corrente passa do neurônio pré para o pós sináptico, sem mediadores químicos → Só permite um sentido → Baseada em junções comunicantes (GAP junctions): comunicações que fazem poros (conexos) por onde passa a corrente elétrica • Conexos: conjunto de 6 conexinas- podem ser fechados • Ex: células do músculo miocárdio (músculo e músculo) (discos intercalares) → Sinapses elétricas transmitem mais rapidamente que sinapses químicas—importante em circuitos que ajudam um organismo a escapar de predadores → Permitem atividades sincronizadas de grupos de células ▪ Transmissão química → Contato entre as células pré e pós sináptica → Possui um mensageiro químico (neurotransmissor) → Neurotransmissor: fica armazenado em vesículas e ficam na pré sinapse até que passe o impulso nervoso (PA), quando isso acontece, o PA funde as membranas e o neurotransmissor é liberado e interage com os receptores (proteínas das células pós sináptica), os quais recebem o neurotransmissor e causam modificações nas células pós sináptica • Ex de neurotransmissor: acetilcolina → Potenciais pós-sinápticos • Quando um neurotransmissor se liga ao seu receptor em uma célula receptora, ele faz com que canais iônicos se abram ou se fechem • Isto pode produzir uma mudança localizada no potencial da membrana— a tensão através da membrana — da célula receptora. o Potencial excitatório pós sináptico (PEPS): célula alvo mais propensa a disparar seu próprio potencial de ação—célula mais positiva Yasmin Thais Da Silva Lins- Biomedicina UFPE o Potencial inibitório pós-sináptico (PIPS): menos propensa a disparar um potencial de ação • Às vezes, um único PEPS não é grande o suficiente para trazer o neurônio ao limite— soma dos PEPS pode desencadear um PA • PIPS tendem a manter o potencial de membrana do neurônio pós-sináptico abaixo do limiar de disparo do PA—podem neutralizar ou anular o PEPS → Somatório espacial e temporal • Geralmente o PPSI fica no corpo celular e o PPSE fica nos dendritos- barreira inibitória: Para ter estímulo, o PPSE precisa vencer a barreira inibitória (evita que o neurônio se despolarize na hora errada) • Somação sináptica o Espacial: soma dos PAs: ocorrem em locais diferentes, mas ao mesmo tempo (quanto mais próximos, maior será o efeito de somação) o Temporal: ocorrem no mesmo lugar, mas em momentos ligeiramente diferentes → Junção neuromuscular: sinapses especializadas onde um neurônio motor transmite um sinal para uma fibra muscular • Os motoneurônios são os elementos periféricos do SN motor somático cujos corpos celulares estão localizados na substância cinzenta da medula ou nos núcleos motores dos nervos cranianos • Seus axônios são mielinizados e conduzem os impulsos nervosos em alta velocidade. Yasmin Thais Da Silva Lins- Biomedicina UFPE • junta os neurônios motores, vão até a musculatura estriada esquelética e permite a contração VOLUNTÁRIA • Os terminais axonicos fazem sinapse com uma região especializada do sarcolema chamada placa motora • A acetilcolina (Ach) é o NT responsável pela estimulação das fibras musculares e a sua liberação para a fenda sináptica ocorre como nas sinapses nervosas. A Ach causa um potencial pós-sináptico excitatório chamado potencial de placa • PPM (potencial de placa motora): potencial elétrico gerado na membrana da fibra muscular (a placa motora) em resposta à liberação de neurotransmissores pela terminação do neurônio motor (resultado direto da atividade na junção neuromuscular) • Como fora da placa motora há canais de Na e K voltagem dependentes, o potencial de placa causará PA ao longo do sarcolema que por sua vez causará a contração da fibra muscular. o Mesmo se não tiver PA passando pelo neurônio motor, haverá liberação esporádica de uma ou outra vesícula, causando pequenas contrações na sinapse e mantendo ela funcional o Toxinas botulínicas impende esses potenciais → Neurotransmissores • Glutamato: principal neurotransmissor excitatório: abre canais de Na e Ca • GABA: principal neurotransmissor inibitório: abre canais de cl • Acetilcolina; serotonina; dopamina: depende do receptor • NO, CO: neurotransmissores gasosos, lipossolúveis