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Resumo - 1ª prova - Psicofisiologia

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Aula 07/08/2013
Slides – Membrana plasmática (do 01 ao 11)
Aula 14/08/2013
Continuação dos slides – Membrana plasmática
Osmose – transporte de água (partículas) de onde está menos concentrada para a área mais concentrada.
Gradiente de Concentração – A diferença de concentração entre dois meios.
Transporte de Membrana
DIFUSÃO SIMPLES
Movimento de moléculas de um lado para o outro por moção molecular ao acaso. Exemplos: O2, CO2, uréia, hormônios esteroides.
*Permeabilidade: grau de facilidade com que uma molécula pode atravessar a membrana plasmática. Irá depender de: lipossolubilidade, tamanho, polaridade, temperatura.
DIFUSÃO FACILITADA
Quando a molécula é muito grande, precisa de um proteína transportadora para poder atravessar a membrana. É movimento a favor do gradiente de concentração. Exemplo: entrada de glicose nas hemácias humanas, através de uma proteínas chamada “permease”.
TRANSPORTE ATIVO (Queima e quebra ATP)
Transporte de moléculas através da membrana contra seu gradiente de concentração, às expensas de energia. A energia necessária poderá vir da quebra de uma molécula de ATP, como no caso do transporte ativo primário, ou do gradiente de concentração de outro íon ou molécula, como no caso do transporte secundário.
BOMBA DE SÓDIO E POTÁSSIO
- Bota sódio para fora e coloca potássio para dentro da célula.
- Cria um estado na célula que propicia que ela fique em atividade
TRANSPORTE ATIVO SECUNDÁRIO
Ocorre quando uma molécula é transportada à custa do gradiente de concentração de outra, normalmente o Na+. Como o gradiente de concentração de Na+ depende da atividade da ATPase Na+/ K+, a energia necessária provém indiretamente do ATP.
POTENCIAL DE REPOUSO DA CÉLULA
Dentro da célula tem várias substâncias que contém cargas positivas e negativas. Acontece que elas não passam através da membrana e isso só é possível através da bomba de sódio-potássio. A bomba de sódio+ e potássio+ (que são positivas) vai tirando 3 cargas positivas e colocando 2 cargas positivas, gerando desequilíbrio. A membrana da célula é pouco permeável, porém, há um vazamento de potássio e isso faz com que a celular fique com um acúmulo de cargas negativas na membrana da célula. A célula fica POLARIZADA, o que chamamos de POTENCIAL DE REPOUSO (quando em potencial de repouso, ela NÃO está cumprindo o seu papel). Quando a célula é estimulada, os canais de sódio abrem e ocorre a entrada do sódio, tornando a célula eletropositiva e então ocorre a DESPOLARIZAÇÃO. Após a despolarização, recomeça o processo de REPOLARIZAÇÃO. Para repolarizar, ocorre o fechamento dos canais de Na+ (sódio), a bomba de Na+/K+ (sódio-potássio) entra em atividade e ocorre a abertura de canais de K+ (potássio).
Estágios:
Membrana Polarizada
	- Atividade da bomba Na+/K+
	- Vazamento do K+
Estímulo
	- Abertura de canais de sódio
	 - Entrada de sódio, tornando a célula eletropositiva
Despolarização
Repolarização
	- Fechamento dos canais de Na+ (sódio)
	- Bomba de Na+/K+ atividade
	- Abertura de canais de K+.
Potássio - K+
Sódio – Na+
SINAPSE
Sinapses nervosas são os pontos onde as extremidades de neurônios vizinhos se encontram e o estímulo passa de um neurônio para o seguinte (ou para outra célula qualquer) por meio de mediadores químicos, os neurotransmissores.
As sinapses ocorrem no "contato" das terminações nervosas (axônios) com os dendritos (porém existem outras possibilidades de contato). O contato físico não existe realmente, pois as estruturas estão próximas, mas há um espaço entre elas a fenda sináptica. Dos axônios são liberadas substâncias (neurotransmissores), que atravessam a fenda e estimulam receptores na membrana da outra célula e assim transmitem o impulso nervoso.
Elétrica: o espaço entre as duas membranas é muito reduzido e formam-se canais chamados de “junções gap”. Tais estruturas são formadas por uma proteína, a “conexina”, composta por 6 subunidades, formando um canal de comunicação entres as duas células.
Química: o neurônio pré-sináptico termina em um entumecimento chamado “botão sináptico”, o espaço entre as duas membranas é dito “fenda sináptica” e a informação é transmitida através da liberação de um mediador químico chamado “neurotransmissor”, que se liga à receptores na membrana da célula pós-sináptica. 
Explicações da Professora:
- Quando os neurônios “se conversam” ou conversam com outras células, chamamos de sinapse. Há dois tipos:
Sinapse elétrica – É bilateral. Uma célula despolariza e ocorre a comunicação entre elas. 
Sinapse química – Os neurônios produzem substâncias que são chamados de neurotransmissores. Cada neurônio tem a “receita” para produzir suas substâncias específicas. Nenhum neurônio produz 2 substâncias. À medida que o neurônio comunica-se com as outras células (ele irá despolarizar). À medida que ele despolariza, na membrana pré-sináptica abrem-se os canais de Ca++ (cálcio), liberando os neurotransmissores, que são enviandos para a fenda sináptica. Os neurotransmissores ligam-se ao aos receptores da outra célula, que possui todo aparato para recebê-los e que chamamos de membrana pós-sináptica.

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