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2 - POTENCIAL DE AÇÃO

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POTENCIAL DE AÇÃO
Profa. Ms. Patrícia Xavier
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Objetivos da aula
Compreender a constituição da membrana neuronal
Conhecer o potencial de ação da membrana
Importância da Neuróglia no P.A.
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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?
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Único capaz de gerar sinal elétrico  unidade de informação
O Neurônio
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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 
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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.
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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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O Potencial de Ação
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1º
2º
3º
4º Hiperpolarização ou período refratário
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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
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PERÍODO REFRATÁRIO
Repouso
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	A condução do potencial de ação ao longo do axônio se dá pela geração de correntes locais, chamadas de correntes transmembranas e axoplasmáticas.
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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
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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
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Obrigada!
patriciaxavierlg@yahoo.com.br
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