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Sinapses - Fisiologia

Resumo sobre sinapses: conceito e tipos (elétrica via junções GAP e química); descrição da junção neuromuscular, liberação e degradação da acetilcolina; potenciais pós‑sinápticos excitatório/inibitório; regulação sináptica; classes e exemplos de neurotransmissores e seus locais/efeitos.

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Karina Fruh

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SINAPSES
Conceito: junções especializadas onde ocorre comunicação entre:
Neurônios (sinapses interneuronal)
Neurônios e músculos (sinapse neuromuscular)
Neurônios e células secretoras (Sinapse neurosecretora)
Tipos:
Elétricas - corrente iônica
Recebe impulso elétrico, há condução rápida e resposta instantânea. Ocorre por meio das junções GAP, pois há passagem direta de informação de uma célula para outra.
Ex.: Discos intercalares - Miocárdio
Químicas - mensageiro químico
Possui sempre um neurônio pré-sináptico e outro pós-sináptico, sendo unidirecionais.			Impulso nervoso 
⇓
célula pré-sináptica
⇓
Mensageiro químico
⇓
receptor
⇓
Potencial pós sináptico
Sinapse Neuromuscular
Corpo celular → axônio → terminal motor (axônio) → junção neuromuscular
Junção neuromuscular: Mitocôndrias → vesículas → fibra muscular→ * fenda sináptica → dobras juncionais.*
* Região pré-sináptica
* Região prós sináptica
A Acetilcolina é o neurotransmissor que vai estimular a movimentação muscular, a liberação ocorre dentro do neurônio pré-sináptico.
Liberação da Acetilcolina
Impulso nervoso atravessa do axônio, atinge o terminal pré-sináptico e promove a despolarização da membrana, abrem-se então os canais de Ca+. O cálcio age no citoplasma da célula, o que promove a fusão de vesículas com a membrana, formando a acetilcolina.
A Acetilcolina atinge a fenda sináptica e começa a se ligar aos receptores nicotínicos. Com essa junção/reação, os canais iônicos vão se abrir e liberar sódio (Na+) na célula muscular, promovendo o potencial de ação e, assim, a contração muscular.
Destruição da Acetilcolina:
Ocorre na membrana pós-sináptica. A acetilcolina é destruída pela acetilcolinesterase, liberando Acetil e Colina.
Potencial pós-sináptico excitatório (PPSE)
Ocorre despolarização da membrana de modo que a excitação se propaga;
Abrem-se os canais de Ca+, Na+ e K+;
Inibe-se a entrada de íons negativos e a saída de íons positivos
Potencial pós-sináptico inibitório (PPSI)
Ocorre hiperpolarização;
Abrem-se os canais de Cl-;
Mais negativo que repouso.
Regulação das sinapses
Fornecimento de ATP;
Fornecimento de neurotransmissores;
Metabolismo mineral.
EXERCÍCIO
Na sinapse neuromuscular, o Ca+ é necessário para:
Fundir a vesícula pré-sináptica com a membrana pré-sináptica, liberando o transmissor.
NEUROTRANSMISSORES
Classe I - Colina
Acetilcolina
Classe II - Aminas biogênicas
Serotonina, histamina, catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), dopamina
Classe III - Aminoácido
Glutamato, aspartato, GABA (ácido gama-butírico), glicina, taurina
Classe IV - Neuropeptídeos
Hipotalâmicos: GnRH, TRH, ADH, ocitocina
Hipofisários: ACTH, MSH, 𝛃-endorfina
Intestinal e cerebral: encefalina, insulina, glucagon
Outros: angiotensina, carnosina, bradicinina
Acetilcolina
Córtex cerebral, gânglios da base, neurônios motores e neurônios pré-ganglionares;
Efeito excitatório, exceto no nervo vago.
GABA
Medula espinhal, cerebelo e gânglios da base
Efeito inibitório e excitatório
Noradrenalina
Tronco encefálico e hipotálamo;
Efeito excitatório e inibitório.
Dopamina
Substância cinzenta;
Efeito inibitório.