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Fisiologia Geral
(Resumo 2)
Comunicação celular
Contato direto ( curta distância)
Junções comunicantes => Permitem a passagem direta de moléculas pequenas
Local
Comunicação autócrina – Ocorre quando o sinal age sobre a célula que o emitiu. Muito utilizado com a intenção de amplificar sinais, como a retroalimentação positiva. Pode também atuar na retroalimentação negativa, inibindo sua própria síntese. Vale ressaltar, que há necessidade de que a célula que produz a substância, também possua receptor para a mesma.
Comunicação intrácrina – Forma especializada de comunicação autócrina. Visa atuação dentro da própria célula, não chegando a haver exteriorização do sinal. Faz-se necessário um receptor intracelular.
Comunicação parácrina – Comunicação entre células vizinhas que não utiliza a circulação. Se liga a receptores de células perto da que foi produzida.
Longa distância
Sistema Nervoso: Neurônios.
Sistema Endócrino: Hormônios.
*Diferença entre eles é que o Nervoso é mais rápido.
LEC: Formado pelo sangue, linfa e espaço instersticial.
Atividade: Excretas e Nutrientes Porque se a pessoa se movimenta,vai aumentar a quantidade de metabólitos( CO2, O2, etc) e diminuir a quantidade de nutrientes, pois estarão sendo utilizados para realizar as atividades. Enquanto muito tempo parados na mesma posição, gera o acúmulo de líquido no espaço entre a célula e a veia, fazendo com que o sangue não seja bombeado normalmente.
Membrana Plasmática: Formada por uma bicamada lipídica. 
Fosfolipídios: Anfipáticos ( uma extremidade polar e outra apolar).
Polar: Afinidade com a água.
Apolar: Afinidade com a gordura.
 2. Funções principais: Comunicação celular, transporte de moléculas (através das proteínas transpotadoras), organização tecidual e determinação da forma tecidual.
Transporte Transmembrana:
O transporte pode acontecer pelo interstício celular (espaço entre as células), quando moléculas pequenas (como os gases) ou por proteínas transportadoras, quando moléculas grandes e insolúveis em gordura (lipossolubilidade).
Proteínas: Enzimas, receptoras e transportadoras( canais iônicos ou carreadoras) 
 -As enzimas são importantes catalisadoras que unem ou separam moléculas (fosfolipídios).
As proteínas receptoras reconhecem e passam a interagir com outras moléculas.
As transportadoras são responsáveis por permitirem a entrada e saída de moléculas nas células. 
 Canal iônico: 
Especialmente importantes para as células excitáveis (ex: neurônios).
Podem ser altamente seletivos, permitindo a passagem de um só íon, como também podem ser não-seletivos, permitindo a passagem de todos os cátions ou todos os ânions.
Possuem seletividade iônica pelo tamanho do íon e pela sua carga. Por exemplo o Na+, é uma molécula pequena mas que atrai muita água ao seu redor e seu canal específico o atrai eletricamente e consegue remover as moléculas de H2O.
Podem não ter comportas permitindo estarem sempre abertos (canais vazantes ou poros), terem comportas e abrirem a estímulos específicos.
Existem comportas dependentes de: Fosforilação, voltagem ou mecânico-dependentes.
Carreadora:
Funciona como uma catraca.
São classificadas de acordo com a direção do transporte (uniporte, simporte e antiporte).
A especificidade diz sobre o quanto o transportador é específico para um certo soluto. Ele pode ser bem específico, transportando apenas um soluto, ou menos específico, transportando mais do que um soluto.
Saturação ocorre quando os transportadores estão todos sendo utilizados, ou seja, existe um limite de velocidade, uma velocidade máxima para o transporte de soluto, já que eles não podem transportar mais solutos do que a sua capacidade permite
Competição acontece quando dois solutos ou mais solutos que usam o mesmo transportador para se locomoverem pela membrana, gerando uma diminuição da velocidade de transporte dos solutos envolvidos.
Potenciais bioelétricos:
Potenciais de membrana em repouso.
Potencial de ação.
Potencial de repouso:
 -70mV
Quem determina a voltagem da célula é o K+, porque a maioria dos canais vazantes são dele, ou seja, a célula é mais permeável ao potássio.
Quando célula em repouso, diz-se que está POLARIZADA (+ fora e - dentro).
Ao receber um estímulo (Potencial de Ação):
Passa a DESPOLARIZAR, ou seja, ganhar carga + e perder carga -.
Despolarizar é sinônimo de atividade celular.
Célula despolariza até atingir o limiar.
Após atingir o limiar, canais voltagem-dependentes de Na+ são ABERTOS. Tais canais são rápidos e funcionam em um curto tempo, quando eles já estão fechando, os do K+ ainda estão abrindo.
Com os canais de Na+ fechados e os do K+ abertos, começa ocorrer a REPOLARIZAÇÃO.
Com a entrada de maiores quantidades de K+ na célula, ocorre a HIPERPOLARIZAÇÃO( já que entrou muito K+).
Até que o K+ passa a seguir seu gradiente de concentração e a célula volta ao seu potencial de repouso novamente.
 
A célula NÃO consegue chegar no equilíbrio químico, pois os íons possuem carga, ou seja, sinais iguais se repelem e diferentes se atraem. Quando a célula libera íons, a carga do mesmo o repele quando muito concentrado, repelindo a ação. Por este motivo, o equilíbrio eletroquímico os íons não são iguais.
Sinapses
Elétrica (Sistema esquelético).
Química e elétrica (Sistema Nervoso)= Sinalizações elétricas + químicas= Sinapse. No axônio ocorre a elétrica e no terminal do axônio a química, através dos neurotransmissores.
É na Sinapse QUÍMICA que ocorrem as emoções, memórias, comportamentos,etc.

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