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* * Centro Universitário UNA Disciplina de Fisiologia Geral Professor: Fabrício Tinôco Alvim de Souza * * Centro Universitário UNA Tema 2: Transporte de substâncias através das Membranas Celulares, Potenciais de Membrana e Potenciais de Ação. * * 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 * * 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 * * 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 * * 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 * * 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 * * Centro Universitário UNA FISIOLOGIA: Transporte através da Membrana Difusão Facilitada: Mediada por transportador- Proteína transportadora- receptor de ligação Glicose e aminoácidos * * 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 * * 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 * * 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 * * 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 * * 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 * * 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 * * 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 * * 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 * * 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) * * 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 * * 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 * * 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 * * 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) * * 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 * * 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) * * Centro Universitário UNA Obrigado