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* * POTENCIAL DE AÇÃO Profa. Ms. Patrícia Xavier * * Objetivos da aula Compreender a constituição da membrana neuronal Conhecer o potencial de ação da membrana Importância da Neuróglia no P.A. * * 100 BILHÕES DE NEURÔNIOS? Encéfalo 86 bilhões neurônios 84 bilhões de gliócitos 50-70 anos Córtex cerebral 16 bilhões neurônios 61 bilhões de gliócitos Cerebelo 69 bilhões neurônios 16 bilhões de gliócitos Restante 700 milhões neurônios 7 bilhões de gliócitos 100 BILHÕES DE SINAPSES? * * Único capaz de gerar sinal elétrico unidade de informação O Neurônio * * CORPO CELULAR: localizada principais organelas intracelulares Variância no diâmetro AXÔNIO: veicula as informações geradas e conduz a outras células Variância no comprimento Bainha de mielina ou não Zona de disparo DENDRITO: recebe as informações provenientes de outros neurônios Variância no comprimento e quantidade Espinhas dendríticas O Neurônio MEMBRANA PLASMÁTICA: permeabilidade seletiva que permite trocas de íons entre o compartimento intra e extracelular tornando possível a geração e propagação de sinais elétricos * * NÚCLEO: localizado DNA e RNA do neurônio CITOPLASMA: líquido denso e gelatinoso e proteínas Mitocôndrias, ribossomos, corpúsculo de Golgi, corpúsculo de Nissl AXOPLASMA: citoplasma axonal Fluxo axoplasmático: movimento contínuo de moléculas e organelas Pode ser anterógrado ou retrógrado O Neurônio CITOESQUELETO: mantém o formato peculiar neuronal. Constitui um sistema de transporte de moléculas sinalizadoras, nutrientes, fatores tróficos e vesículas. * * * * Bicamada lipídica com proteínas flutuantes Apresenta excitabilidade – permite que o neurônio produza, conduza e transmita sinais elétricos Permite a fácil passagem de substâncias lipossolúveis Íons: moléculas carregadas eletricamente responsáveis por propagar o impulso Substâncias hidrofílicas Canais iônicos na membrana A Membrana Plasmática * * Proteínas integrais de membrana, presentes na bicamada lipídica que permitem a passagem de íons, SELETIVAMENTE, contínua ou em resposta a estímulos elétricos, químicos ou mecânicos Canais abertos: contínuos Canais controlados por comportas – dependentes de voltagem ou dependentes de ligantes Íons Na+, K+, Cl-, Ca++ Apresentam 3 estados: REPOUSO ATIVO REFRATÁRIO Os Canais Iônicos * * Gradiente Eletroquímico Meio extracelular rico em Na+ e Cl- Meio intracelular rico em K+ Movimentação iônica dá-se do meio mais concentrado para o menos concentrado Para a manutenção do gradiente ocorre o inverso – gasto energético (ATP) DIFERENÇA DE POTENCIAL - DDP * * Diferença de potencial que reflete a separação de cargas elétricas entre a face externa e interna da membrana neuronal -60 a -70 mV O Potencial de Repouso Fluxos iônicos contínuos Bomba de Na+/K+ - ATP Consome cerca de 20 a 40% da energia dispensada ao cérebro * * O Potencial de Ação Sinal elétrico muito rápido e de natureza digital, conferindo ao neurônio a capacidade de transmitir a informação, já que o número de sinais emitidos em cada momento pode ser variado, sendo externo ou interno ao neurônio. Apresenta as fases de DESPOLARIZAÇÃO e REPOLARIZAÇÃO. Obedece a lei do tudo-ou-nada. * * DESPOLARIZAÇÃO: súbita abertura dos canais de Na+ dependentes de voltagem, permitindo um movimento deste íon para dentro do neurônio (<1ms). Após, ocorria inativação dos canais. REPOLARIZAÇÃO: abertura tardia dos canais de K, permitindo o movimento para fora do neurônio, restaurando a polaridade para os níveis de repouso. PERÍODO REFRATÁRIO: período em que o neurônio fica inexcitável ou hiperpolarizado. ABSOLUTO RELATIVO O Potencial de Ação Segmento inicial ou zona de disparo – local de início do PA * * O Potencial de Ação * * 1º 2º 3º 4º Hiperpolarização ou período refratário * * Zona de disparo: início do PA Bainha de mielina: isola a membrana plasmática impedindo a ativação dos canais iônicos Nodo de Ranvier: acúmulo destes canais Velocidade de condução varia com o diâmetro do axônio e presença de mielina P.A. – FENÔMENO AUTORREGENERATIVO E AUTOPROPAGÁVEL O Impulso Nervoso Nodo de Ranvier * * PERÍODO REFRATÁRIO Repouso * * A condução do potencial de ação ao longo do axônio se dá pela geração de correntes locais, chamadas de correntes transmembranas e axoplasmáticas. * * Além de participar da “infraestrutura” do tecido nervoso, revelou-se uma participação no processamento da informação do SN, influenciando o impulso neuronal através de sinais químicos A Neuróglia * * A participação da Neuróglia no Impulso Astrócitos liberam como moléculas sinalizadoras para os neurônios capazes de modular a transmissão sináptica – EXCITOTOXICIDADE? Potencializadores do fluxo sanguíneo neuronal * * Obrigada! patriciaxavierlg@yahoo.com.br * *
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