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Potencial de Ação e Condução Neural

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BIOELETROGÊNESE
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INTRODUÇÃO
A propriedade única dos neurônios e células musculares (tecidos excitáveis) – capacidade de gerar e propagar sinais elétricos.
O potencial de membrana (repouso) – desequilíbrio elétrico que resulta da distribuição não uniforme de íons através da membrana celular.
-70 a -90 mV
*
DENDRITOS
CORPO CELULAR
CORPO CELULAR
CORPO CELULAR
DENDRITOS
Direção da condução
AXÔNIO
AXÔNIO
AXÔNIO
NEURÔNIO SENSORIAL
NEURÔNIO ASSOCIATIVO
NEURÔNIO MOTOR
*
DIFERENÇA IÔNICA
*
POTENCIAL DE AÇÃO
ETAPAS
Despolarização
Potencial de membrana sai de -70 a - 90 mV - zero ou a positividade;
Alteração de conformação da comporta de ativação – abertura rápida;
Estado ativado – aumento da permeabilidade ao sódio.
Membrana muito permeável aos íons Na+ 
Fluxo de carga positiva – interior do axônio;
*
DESPOLARIZAÇÃO
CANAL DE NA+
*
POTENCIAL DE AÇÃO
ETAPAS
Repolarização
Aumento da voltagem;
Alteração de conformação – move a comporta de inativação lentamente para o estado fechado;
O canal de sódio começa a fechar e inicia a abertura lenta dos canais de potássio;
Fechamento do canal de Na+;
A diminuição do influxo de sódio para dentro da célula e o aumento do efluxo de potássio para fora da célula – repolarização.
*
REPOLARIZAÇÃO
CANAL DE NA+
CANAL DE K+
*
O POTENCIAL DE MEMBRANA NO IMPULSO NERVOSO
Potencial de ação
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PROPAGAÇÃO DO IMPULSO NERVOSO
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ESTRUTURA BÁSICA DO NEURÔNIO
CORPO CELULAR
Núcleo
DENDRITOS
AXÔNIO
Bainha de mielina
Célula de Schwann
Axônio
Bainha de mielina
Nódulo de Ranvier
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CONDUÇÃO SALTATÓRIA
Potencial de Ação
Condução saltatória
Mielina
Axônio
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CONDUÇÃO SALTATÓRIA
Importância da condução saltatória 
Aumento da velocidade de transmissão neural – longos trechos do axônio;
Poupa energia pelo axônio 
Apenas os nodos despolarizam → impede o influxo de grandes quantidades de Na+ e o efluxo de grandes quantidades de K+ → diminuindo a quantidade de energia necessária para o impulso nervoso, que seria utilizada pela bomba de Na+/K+.

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