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Potencial de Ação

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04/10/2015 
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Potencial de Ação 
 
 Profª MSc. Juliana Huss 
 
 
 
Na parte interna da membrana de todas as fibras nervosas, existe um 
potencial elétrico de cerca de -70 a -90 mv, chamado de potencial de 
membrana. 
Potencial de Membrana 
Potencial de Membrana 
 
• Pequeno acúmulo de íons negativos no citosol, ao 
longo da face interna da membrana e igualmente 
íons positivos no líquido extracelular. 
 
• Nos neurônios os valores oscilam entre -40 e -90 mv, 
sendo comum o valor de -70 mv. 
Potencial de Membrana em Repouso 
• FATORES QUE DETERMINAM O POTENCIAL DA 
MEMBRANA EM REPOUSO: 
 
• Distribuição desigual dos íons no citosol e no 
líquido extracelular. 
 
• Incapacidade da maioria dos ânions em deixar a 
célula. 
 
• Natureza eletromagnética das ATPases Naᶧ/Kᶧ, 
consomem 30% ATP basal. 
Potencial de Membrana em Repouso Potencial de Membrana em Repouso 
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Mecanismo de funcionamento da 
Bomba de Na+/K+ 
Os canais iônicos são: 
Seletivos; 
Passivo ou Ativos; 
Regionalmente localizados; 
Funcionalmente únicos 
Canais Iônicos 
• Permitem que íons se movimentem (DIFUSÃO) 
através da membrana celular, ao longo de seus 
gradientes eletroquímicos. 
 
• Difusão dos íons a favor do gradiente de 
concentração pela parte química e pela parte 
elétrica, íons com cargas opostas se atraem. 
 
• A medida que os íons se movem criam um fluxo de 
corrente elétrica podendo alterar o potencial de 
repouso da membrana. 
Canais Iônicos 
• Alternam-se aleatoriamente entre as posições aberto 
e fechados, existe uma quantidade maior de canais 
passivos de Kᶧ do que de Naᶧ 
 
 
 
 
 
 
• Os canais passivos são responsáveis pelo potencial 
de membrana de repouso 
 
Canais passivos ou de vazamento 
• Controlados por comportas que abrem e fecham na 
presença de ligantes químicos específicos, 
neurotransmissores, hormônios e íons específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
• São responsáveis pelo potencial sináptico 
 
Canal Químico Dependente 
• Controlados por comportas que se abrem em 
resposta a variações no potencial de membrana. 
 
 
 
 
 
 
 
• São responsáveis pela geração e propagação 
potencial de ação. 
Canal Voltagem Dependente 
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• Se abrem em resposta a estimulação mecânica, 
vibrações, pressão ou estiramento do tecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• São responsáveis pelas informações sensoriais. 
Canal Mecânico Dependente 
• Um potencial de ação é deflagrado apenas se os 
potenciais graduados são suficientes para que o 
influxo de sódio supere a saída de potássio, levando 
a uma oscilação do potencial de membrana de uma 
fibra nervosa de 15 a 30 mV. 
 
• Limiar de excitação de uma fibra nervosa= -65 mV a -
55 mV 
 
Geração do Potencial de Ação 
• Estímulo da início a abertura dos canais de Naᶧ; 
• Abertura em cascata de todos os canais voltagem 
dependentes de Naᶧ. 
Geração do Potencial de Ação 
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Uma vez excitada o potencial de 
ação se propaga por toda a 
membrana se as condições forem 
adequadas ou não se propaga 
caso não haja condições 
Princípio do Tudo ou Nada 
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Limiar 
Lei do Tudo ou Nada 
• Uma vez gerado o potencial de ação, a amplitude é 
sempre a mesma, e não depende da intensidade do 
estímulo. 
Amplitude do Potencial de Ação (PA) 
• Todos os canais de Naᶧ e Kᶧ voltagem dependentes 
estão inativados por comportas 
Estado de Repouso 
• Aumento da permeabilidade ao íon Naᶧ de 500 a 
5.000 vezes e consequente aumento da positividade 
da membrana. 
Fase de Despolarização 
• Fechamento das comportas de inativação do íon Naᶧ 
e abertura das comportas do Kᶧ; 
• Abertura das comportas de inativação do Naᶧ e 
fechamento das comportas de ativação. 
Fase de Repolarização 
• Devido a não presença da comporta de inativação, 
os canais de Kᶧ apresentam uma maior lentidão para 
deter o efluxo de Kᶧ, gerando uma hiperpolarização. 
Hiperpolarização 
Fase Pós-hiperpolarização 
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• Tráfego da informação da zona de gatilho até a 
terminação axonal através da abertura dos canais 
Naᶧ voltagem dependentes é por feedback positivo. 
 
• Neurônios mais calibrosos tem um período refratário 
de 0,4ms, podendo gerar até 1000 impulsos por 
segundo e neurônios mais delgados apresentam um 
período refratário de até 4 ms, gerando uma média 
de 250 impulsos por segundo. 
Propagação do Potencial de Ação 
 
+ 
G 
A 
S 
T 
O 
- 
A 
T 
P 
+ 
V 
E 
L 
O 
C 
I 
D 
A 
D 
E 
Condução Contínua e Saltatória 
TRANSMISSÃO 
SINAPSE 
NEURÔNIO 
SINAPSE 
Transmissão do sinal elétrico do bulbo pré sináptico 
de um neurônio para o dendrito pós sináptico do outro 
neurônio. 
Neurotransmissores - SNP 
SENTIDO 
DO 
INFLUXO 
NERVOSO 
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ACETILCOLINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 + 
 
Acetilcolinesterase 
Acetato 
Colina 
Acetilcoa + Colina = Acetilcolina 
Acetiltransferase 
ACETILCOLINA 
Acetilcolina 
(+) (-) 
MIASTENIA GRAVE 
• Doença auto-imune onde os anticorpos atacam os 
canais de sódio controlados pela acetilcolina; 
 
• Causa paralisia pela incapacidade de transmissão 
do sinal neuromuscular; 
 
• A doênça pode ser controlada por horas pela 
administração de neostigmina ou outro agente 
acetilcolinesterástico; 
 
• Acúmulo de acetilcolina permite a transmissão do 
potencial de ação. 
ESTABILIZADORES 
ANESTÉSICOS 
LOCAIS 
O excesso de cálcio no 
líquido extracelular diminui a 
permeabilidade da 
membrana ao sódio 
Substânciascomo procaína 
e tetracaína dificulta a 
abertura das comportas de 
ativação dos canais de 
sódio. 
1. O potencial de ação chega à terminação axonal; 
2. Cálcio entra na terminação axonal; 
3. Vesículas sinápticas fundem-se à membrana da terminação 
axonal; 
4. Acetilcolina é liberada dentro da fenda sináptica; 
5. Acetilcolina liga-se ao seu receptor no canal de sódio e potássio 
químico-dependente; 
6. A fibra muscular se despolariza; 
7. O potencial de ação se propaga pelo sarcolema. 
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