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Tema 2- CB_Transporte atraves das membranas Potencial de membrana em repouso Potenciais de ação

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Centro Universitário UNA
Disciplina de Fisiologia Geral
Professor: Fabrício Tinôco Alvim de Souza
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Centro Universitário UNA
Tema 2: Transporte de substâncias através das Membranas Celulares, Potenciais de Membrana e Potenciais de Ação.
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Centro Universitário UNA
Plano de aula
Introdução: 
Transporte através da membrana
Potenciais de Membrana
Potencial de repouso e Potenciais de ação dos Nervos
Características Especiais da Transmissão dos Sinais nos Troncos Nervosos
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Introdução 
Membrana Celular: Bicamada Lipídica- Proteínas incrustadas: barreira
Proteínas transportadoras: via através da membrana
Proteínas Canais: espaços aquosos - movimentos das águas
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana 
Dois tipos básicos: difusão ou transporte ativo
Ambos ocorrem ou através da bicamada lipídica ou por meio de proteínas.
Sódio: extracelular 142 mEq/L – intracelular 10 mEq/L
Potássio: extracelular 4 mEq/ L – intracelular 140 mEq/L
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana
Difusão: Movimento molecular aleatório de substância em que utiliza-se a energia da movimentação normal.
Uma molécula contra outras
 
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana
Difusão simples: Através de aberturas na membrana ou através dos espaços intermoleculares (sem integração com proteínas transportadoras)
Substâncias Lipossolúveis: oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e álcool
Canais aquosos e proteicos
 
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana 
Difusão Facilitada: Mediada por transportador- Proteína transportadora- receptor de ligação
Glicose e aminoácidos
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana 
Osmose: transporte efetivo de movimento da água causado por sua diferença de concentração
Impedir que a célula inche ou encolha: permanência do volume constante da célula
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana 
Transporte Ativo: transporte contra um gradiente de concentração
Necessidade de grande concentração de uma substância
Sódio, potássio, cálcio, ferro, hidrogênio, cloreto, urato
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana 
Transporte Ativo: 
Primário: ocorre diretamente da energia de ATP
Ex: Bomba de Sódio-Potássio
Secundário: Utilizada a energia do transporte primário
Entrada de Sódio e Glicose para o interior da célula (Cotransporte)
Absorção de Sódio e eliminação de Hidrogênio (contratransporte) – túbulos renais
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana 
Transporte Ativo: 
Primário: Bomba de Sódio-Potássio
Bombeia íons de Na+ para fora e K+ para dentro
 Proteína transportadora: Três locais Na+ e dois K+ 
Evitar aumento de volume (osmose da água), natureza eletrogênica
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Membrana
Potencias elétricos gerados através da membrana entre o meio intracelular e extracelular
Depende principalmente de três fatores
Difusão do Potássio
Difusão do Sódio
 Bomba de Sódio- Potássio
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Membrana
Negativo no interior da célula/ -70 a -90 milivolts
Saída de Potássio é mais eficiente que entrada de Sódio
Meio extracelular: eletropositivo
Meio intracelular: eletronegativo
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Ação dos Nervos (Células excitável)
Transmissão de sinais nervosos: potenciais de ação
Alterações no potencial elétrico da membrana: grande velocidade
Ocorre ao longo da fibra nervosa
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Ação dos Nervos
Depende de três estágios sucessivos
Estágio de repouso: potencial de membrana negativo (-90 milivolts)
Estágio de despolarização: influxo de íons de sódio para o interior da fibra (positivos)
Estágio de repolarização: Difusão de íons de potássio para o exterior
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Ação dos Nervos
 Canais de voltagem-dependentes:
Canal de sódio: Ativação (-70 a -50 mV): Abertura total/ Inativação ( +35 a -90 mV)
Canal de potássio: potencial de membrana 0- saída de K+- repolarização (potencial de repouso da membrana- milésimos de segundo)
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Ação dos Nervos
Início do potencial de ação:
Limiar: menor estímulo suficiente para gerar potencial de ação (-90 para -65 mV): feedback positivo
Natureza: mecânico, térmico, físico, químico, elétrico
Abertura sucessiva de canais de Sódio: progressivo processo de despolarização
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Ação dos Nervos
Intensidade dos estímulos
Limiar: mínimo
Sublimiares não há geração de estímulo
Máximo: tempo de resposta mais rápido da célula
Supra-máximo: pode levar a dano a célula
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Ação dos Nervos
Período Refratário:
Absoluto: célula não aceita nenhum estímulo para geração de potencial de ação
Relativo: necessidade de estímulo maior que o estímulo limiar
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Potencial de Ação dos Nervos
Direção de propagação: trafega em todas direções: até que toda membrana tenha sido despolarizada
Princípio do tudo ou nada: ou se propaga por toda membrana ou não se propaga (se as condições não forem adequadas)
Hiperpolarização: término do potencial de ação- saída de potássio (interior da fibra torna-se mais negativo que deveria ser)
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Características Especiais da Transmissão dos Sinais nos troncos Nervosos
Fibras Nervosas: Mielinizadas e Amielinizadas (duas vezes)
Fibra Mielinizada: axônio (membrana- potencial de ação) + bainha de mielina 1 a 3 mm – áreas não isoladas (Nodos de Ranvier) passagem de íons
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Centro Universitário UNA
FISIOLOGIA: Características Especiais da Transmissão dos Sinais nos troncos Nervosos
Condução Saltatória: passagem do íons através do Nodos de Ranvier
Aumento da velocidade de transmissão (pular longos trechos) 50 vezes
Conservação de energia para o axônio (100 vezes)
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Centro Universitário UNA
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