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* POTENCIAL DE MEMBRANA A B - - - - - + + + + + 1 M 0,1 M X+ X+ * EQUÍLÍBRIO IÔNICO Potencial eletroquímico () = A - B = RTlnC + zFE -diferença de potencial eletroquímico do íon R - constante T - temperatura absoluta lnC - logaritmo natural da concentração z - valor da carga do íon F - número de Faraday E - potencial elétrico * Tendência efetiva ao fluxo (A para B) Diferença de potencial eletroquímico (x) = A(x) - B(x) A(x) = o (x) + RTln[x]A + zFEA B(x) = o (x) + RTln[x]B + zFEB (x) = RTln [x]A + zF(EA - EB) [x]B A B A B = ZERO * zero = RT ln [x]A + zF(EA - EB) [x]B zF(EA - EB) = - RT ln [x]A [x]B EA - EB = - RT ln [x]A zF [x]B * POTENCIAL DE NERST Equação de Nerst FEM (Mv) = 61 log [ I ] [E] Equação de Goldman-Hodgkin-Katz FEM (Mv) = -61 log [ CNa+ i . PNa + CK+ i . PK ] [ CNa+ e . PNa + CK+ e . PK ] * Distribuição de íons através da membrana K Na K Na -94mV +61mV -86mV -4mV 140mEq/l 4mEq/l 14mEq/l 142mEq/l * Bombeamento ativo de íons Conceito de condutância Correntes iônicas * COMPORTAMENTO ELÉTRICO DA MEMBRANA * POTENCIAIS DE AÇÃO * Pulsos crescentes de correntes despolarizantes * Potencial de ação e condutância * Fixação da voltagem (voltage clamp) * TIPOS DE CANAIS Voltagem-dependentes Cálcio voltagem-dependente - Tipo L (longa duração) - Tipo T (Transiente) - Tipo N (neuronal) * PROPRIEDADES DO PA Períodos refratários - Relativo - Absoluto PPSE PPSI Relação de entrada-saída - um para um - um para muitos - muitos para um * *
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