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• Outro soluto se move contra o gradiente eletroquímico • ATP indireto para Na-K ATPase Transporte Ativo Secundário Ocorre uso indireto de ATP Fonte:http://thauanadeavila.blogspot.com/ 1) CO-TRANSPORTE (Simporte)1) CO-TRANSPORTE (Simporte) 2) CONTRA-TRANSPORTE (antiporte ou troca)2) CONTRA-TRANSPORTE (antiporte ou troca) Transporte Ativo Secundário Fonte:http://www.biochem.arizona.edu/classes/bi oc462/462a/NOTES/LIPIDS/transport.html � Tem mais velocidade em baixas concentrações � É auto-limitada. (SATURAÇÃO) � É necessário especificidade química (ESTEREOESPECIFICIDADE) � Existe competição (galactose inibe o transporte de glicose) Solutos quimicamente relacionados Transporte Mediado por Carregador Fonte:http://www.biochem.arizona.edu/classes/bioc46 2/462a/NOTES/LIPIDS/transport.html Tipo de transporte Ativo ou Passivo Mediado por carreador Utiliza energia metabólica Dependente do gradiente do Na+ Difusão simples Passivo; a favor do gradiente Não Não Não Difusão facilitada Passivo; a favor do gradiente Sim Não Não Transporte ativo primário Ativo; contra o gradiente Sim Sim; direto Não Co- transporte Ativo secundário* Sim Sim; indireto Sim (solutos se movem no mesmo sentido do Na+ através da membrana) Contra- transporte Ativo secundário* Sim Sim; indireto Sim (solutos se movem no mesmo sentido do Na+ através da membrana) Resumo dos Transportes de Membrana Células excitáveis � Algumas células (neurais e musculares) são capazes de gerar impulsos eletroquímicos em suas membranas Fonte:http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/biologia/biologia_animal/si stemas_humanos_sistema_nervoso/sist_nervoso_impulso_nervoso 12/03/2012 7 Potenciais de membrana resultantes da Difusão Na+ + + + + + + + Na+ +61 mV K+ + + + + + + + K+ -94 mV - - - - - - - Potencial de Difusão Na+ Cl- Na+ Cl- - + - + - + - + Membrana seletiva para o Na+ Fc Fe Potencial de Equilíbrio Equilíbrio Eletroquímico (Fc = Fe) Fpropulsora = 0 •Depende do gradiente de Concentração É a diferença de potencial gerada pela difusão de íons ao longo de seu gradiente de concentração. Equação de Nernst •Calcula o potencial de equilíbrio para íon monovalente; •Para uma determinada diferença de concentração; •Admitindo-se que a membrana seja permeável a este íon FEM (mv) = ±61 log10 [ Ci ] [Ce ] Equação de Goldman � Potencial de difusão depende de 3 fatores: (1) polaridade da carga elétrica de cada íon (2) permeabilidade da membrana a cada íon (3) concentrações dentro e fora da membrana de cada íon � Repouso : maior permeabilidade ao K+ e ao Cl- FEM (mv)= -61 log [Na]i PNa + [K]i PK + [Cl]e PCl [Na]ePNa + [K]e PK + [Cl]i PCl Potencial de Membrana (Repouso) � Por convenção, o potencial de membrana é expresso como um potencial intracelular em relação ao potencial extracelular. � Resulta dos potenciais de difusão, que por sua vez resultam das diferenças de concentração dos diversos íons. � Diferença de potencial através da membrana de células excitáveis quiescentes. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ � Gerado por potenciais de difusão � Causas da Eletronegatividade em Repouso: � Canais de vazamento Na-K (100x mais permeáveis ao K) -86 mV � Bomba Na-K (3 Na para 2 K) -4 mV. Potencial de Repouso Ecélula = -90 mv Fonte:http://dc313.4shared.com/doc/84EnFuca/preview.html 12/03/2012 8 Potenciais de Ação São variações rápidas do potencial de membrana que se propagam pelas células excitáveis. + + + + + + - - - - - - Fonte: geocities.yahoo.com.br/jcc5001pt/museuelectrofisiologia.htm#impulsos Fonte:http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/biologia/biolog ia_animal/sistemas_humanos_sistema_nervoso/sist_nervoso_impulso_nervoso Potenciais de Ação � Repouso � Despolarização � Repolarização Fonte:Transferred from [http://pt.wikipedia.org pt.wikipedi) Estímulo Limiar e Limiar de Excitabilidade Fonte: SILVERTHOR, Physiology:an integrated approach,Second Edition.. 1. Potencial de membrana em repouso 2. Estímulo para despolarização 3. A membrana despolariza até o limiar. Os canais de Na+ voltagem-dependentes se abrem e o Na+ entra na célula. 4. A entrada rápida de Na+ despolariza a célula 5. Os canais de Na+ fecham-se e os de K+ mais lentos se abrem. 6. O K+ move-se da célula para o fluído extracelular 7. Os canais de K+ permanecem abertos e mais K+ deixa o interior da célula, hiperpolarizando-a 8. Os canais de K+ voltagem-dependentes fecham-se, e um pouco de K+ entra nas célula através dos canais 9. A célula retorna à permeabilidade iônica de repouso e ao potencial de membrana em repouso. Base Iônica do Potencial de Ação: M IL IV O L T A G E M +35 -50 -70 1- REPOUSO - Alta permeabilidade ao K+ - Baixa permeabilidade ao Na+ Base Iônica do Potencial de Ação: M IL IV O L T A G E M +35 -50 -70 2- DESPOLARIZAÇÃO - Maior condutância ao Na+ - Potencial de membrana fica menos negativo Na+Na+ Base Iônica do Potencial de Ação: M IL IV O L T A G E M +35 -50 -70 3- REPOLARIZAÇÃO K+ - Fechamento das comportas de inativação dos canais de Na+ - Aumento da condutância ao K+ K+ InativadoInativado 12/03/2012 9 Canais de Sódio Voltagem-Dependentes Comporta de ativação Comporta de inativação Repouso Na+ Despolarização Repolarização voltagem voltagem LIC LEC 1 2 3 Canais de Potássio Voltagem-Dependentes Repouso Despolarização (ativação lenta) Repolarização K+ 3 1 2 3 2 LIC Pós-Potencial Hiperpolarizante � Seguinte à repolarização: potencial fica mais negativo. � Condutância ao K+ maior que no repouso � Seguinte à repolarização: potencial fica mais negativo. � Condutância ao K+ maior que no repouso Fonte:Transferred from [http://pt.wikipedia.org pt.wikipedi) Características dos Potenciais de Ação - Amplitude - Propagação sem decremento - - - - - - - + + + + + + + + - - + - Resposta Tudo ou Nada Fonte:Transferred from [http://pt.wikipedia.org pt.wikipedi) Restabelecimento dos Gradientes Iônicos de Na+ e K+ após Potencial de Ação � Atividade de bombeamento � Proporcional ao cubo da [ ] de Na+ � Atividade de bombeamento � Proporcional ao cubo da [ ] de Na+ Fonte: http://e-medicine.webnode.com.br/fisiologia/fisiologia-geral/transporte Fonte:Transferred from [http://pt.wikipedia.org pt.wikipedi) Período Refratário Absoluto Relativo 12/03/2012 10 Inibição da Excitabilidade Na+ Lidocaína XX Fonte:http://joziiane.blogspot.com/2010/06/ta.html Potenciais de Ação - Platô � Aumenta o período de despolarização � Canais de Ca2+ - voltagem dependentes lentos Fonte:http://www.fisiologia.kit.net/fisio/pa/1.htm 1 3 2 Ritmicidade de Tecidos Excitáveis Vo lta ge m (m v) Tempo �O potencial de repouso da membrana é muito próximo do limiar; de forma que os canais de Na+ e Ca2+ são facilmente abertos. �Novo potencial não ocorre imediatamente após um potencial prévio devido o aumento na condutância ao K+ que permanece por alguns milissegundos. Fonte: http://www.endocardio.med.br/arritmias/ Fibra mielinizada Fibra amielinizada Fibras nervosas � Condução