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D I S C I P L I N A : B I O F Í S I C A C U R S O : B I O M E D I C I N A Faculdade MULTIVIX Potencial de Membrana e Potencial de Ação POTENCIAL DE MEMBRANA • O POTENCIAL DE MEMBRANA OU POTENCIAL DE REPOUSO das células é definido como a diferença de cargas elétricas entre o meio interno e o externo • O fluxo de íons positivos e negativos através da membrana plasmática é precisamente balanceado Célula muscular esquelética ou célula nervosa • Ele é a base de toda a atividade elétrica das células (vegetais, animais ou protozoários) A distribuição de íons em qualquer um dos dois lados da bicamada lipídica dá origem ao potencial de membrana • A diferença de potencial elétrico nas células é causado por uma distribuição de íons desigual entre os dois lados da célula (O interior é sempre mais negativo e o exterior sempre positivo). Os fenômenos de transporte de íons nas células são determinados por dois fatores: ➢ a difusão na presença de um gradiente de concentração e ➢ a migração das cargas impulsionado pelo gradiente de potencial elétrico Canais de vazamento Difusão de K+ é muito maior (V = - 96 mV) O fator determinante do Potencial de Membrana é devido a ação da bomba de Na+/K+/ATPase e a difusão pela membrana dos íons de potássio Contra seus gradientes de concentração e potencial eletroquímico • Bomba de Na+/K+/ATPase + + + + + - - - - - - Os fenômenos eletroquímicos na célula têm as seguintes funções: 1. Armazenamento de energia – para processos de transporte como o da glicose entrando com o sódio; 2. Manutenção da diferença de concentração de solutos para manter o equilíbrio osmótico; 3. Produção do ATP nas membranas da mitocôndria e dos cloroplastos, servindo como uma forma intermediária de armazenamento de energia nas células; 4. Produção de sinais elétricos através de células excitáveis – células nervosas e musculares. ALTERAÇÕES NAS CONCENTRAÇOES PLASMÁTICAS DE POTÁSSIO ALTERAÇÕES NAS CONCENTRAÇOES PLASMÁTICAS DE POTÁSSIO ALTERAÇÕES NAS CONCENTRAÇOES PLASMÁTICAS DE POTÁSSIO ALTERAÇÕES NAS CONCENTRAÇOES PLASMÁTICAS DE POTÁSSIO POTENCIAL DE AÇÃO (Impulso nervoso) • Os canais iônicos e a sinalização em células nervosas Neurônio: receber, conduzir e transmitir sinais Os sinais são conduzidos a partir de mudanças no potencial elétrico através da membrana plasmática do neurônio • é uma alteração rápida do potencial de membrana em seu estado de repouso, seguida por sua restauração. • Células nervosas, musculares e cardíacas possuem a capacidade de transmitir o impulso elétrico. • Alterações rápidas do potencial de membrana • Estímulo Potencial de ação ou impulso nervoso Repouso Despolarização Repolarização Ação da bomba Na+/K+ • Potencial de ação Abertura temporária dos canais de Na+ controlados por voltagem Todos os canais de Na+ são inativados Repolarização abertura de canais de K+ controlados por voltagem Canais iônicos controlados por voltagem O Na+ entra nas células O K+ sai das células • Canais de Na+ possuem um mecanismo automático de inativação Isto quer dizer que o estímulo ou é suficiente para atingir o limiar de excitabilidade e disparar um potencial de ação (TUDO) ou então o estímulo é sublimiar e neste caso, não dispara um potencial de ação (NADA). • Potencial de ação: TUDO ou NADA Potencial Limiar Potencial Sublimiar • PERÍODO REFRATÁRIO 1- ABSOLUTO • Intervalo de tempo para que ocorra um segundo potencial de ação (potencial de membrana + despolarização + repolarização); • Um novo potencial de ação não pode ser produzido, independentemente de quão intenso possa ser, sem que tenha terminado a repolarização do primeiro estímulo. A célula é refratária porque uma fração considerável de seus canais de sódio está inativada por voltagem e não pode reabrir até a membrana se repolarizar. Condução saltatória pelo axônio mielinizado Aumenta a velocidade da transmissão nervosa A modificação do Potencial de Repouso em determinadas células é fundamental para funções como: • CONTRAÇÃO MUSCULAR • DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELOS NEURÔNIOS • TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS NOS TUBOS RENAIS E NA MUCOSA DO TRATO DIGESTIVO. Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26