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Potencial de Ação

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Potencial de Ação
 
  Quando o neurônio recebe um impulso excitatório de outro neurônio a membrana é despolarizada, resultando na abertura de canais de sódio dependentes de voltagem e, portanto, no influxo de sódio. Como resultado, a membrana é mais despolarizada e, quando chega a uma carga específica (chamada de limiar de disparo), a probabilidade de haver um potencial de ação é de 50%. O potencial de ação em sí ocorre quando a membrana é despolarizada além do limiar de disparo e há a abertura de um grande número de canais de sódio.
 
1) Despolarização - Canais de sódio são abertos permitindo o influxo de sódio. No pico de ultrapassagem, o neurônio fica positivo com relação ao ambiente extracelular.
 
2) Repolarização - Canais de potássio dependentes de voltagem são abertos, permitindo o fluxo (saída) de K+. Esses canais abrem com certo atraso depois da despolarização e, portanto, são chamados de retificador atrasado. Os canais retificadores recebem esse nome por permitir um maior fluxo de íons apenas em uma direção.
 
3) Hiperpolarização - O neurônio fica mais negativo do que o potencial de repouso da membrana devido a alta permeabilidade da membrana ao potássio (devido aos canais de potássio e aos canais abertos que funcionam normalmente). Depois disso, o potencial de repouso da membrana é restaurado aos poucos
 
Junção Neuromuscular
 
Os neurônios motores localizados no corno ventral inervam músculos.
O axônio se aproxima da placa motora (região especializada da membrana do músculo) e perde a mielina, se dividindo em vários filamentos finos. Cada filamento possui uma parte mais arredondada, chamada botão sináptico, em sua extremidade.
Os botões pré-sinápticos liberam o neurotransmissor acetilcolina em resposta a um estímulo nervoso. A acetilcolina, por sua vez, se liga a receptores nicotínicos de acetilcolina, o que gera um potencial excitatório na fibra muscular, chamado potencial da placa motora. Nesse potencial, íons de sódio entram no neurônio e íons de potássio saem dele. A corrente depende de:
Número de canais iônicos na placa motora
A probabilidade de o canal abrir
A condutividade de cada canal
As forças exercidas nos íons
 
Se a amplitude do potencial for alta o suficiente, canais de sódio são ativados e um potencial de ação é gerado, o que resulta na contração do músculo
 
A transmissão no músculo é relativamente simples, pois:
  - Apenas 1 neurônio motor inerva a fibra muscular
  - Há apenas impulsos excitatórios
  - Há apenas 1 neurotransmissor: acetilcolina
  - Há apenas 1 tipo de receptor: receptor nicotínico de acetilcolina
Potencial de Ação no Sistema Nervoso Central (SNC) 
Ao contrário do que ocorre na junção neuromuscular, a transmissão sináptica no sistema nervoso central envolve vários tipos de neurotransmissores, receptores, impulsos excitatórios e inibitórios. 
 
Quando um neurônio é estimulado, potenciais graduados são desencadeados no corpo celular. Esses potenciais são mudanças rápidas e relativamente pequenas no potencial da membrana e sua amplitude é diretamente proporcional a intensidade do estímulo que o gera. Os potenciais graduados devem alcançar a uma amplitude mínima (chamada de limiar de disparo) e chegar a "zona de disparo", entre o corpo celular e o axônio. A partir desse ponto, o potencial de ação torna-se auto-sustentável e pode se propagar pelo axônio
 
O neurônio é estimulado devido à interação de neurotransmissores com receptores na célula, o que pode gerar:
A despolarização da membrana do neurônio (a partir da abertura de canais de sódio), excitando-o --> potencial pós-sináptico excitatório
A hiperpolarização da membrana do neurônio (a partir da abertura de canais de potássio e cálcio e o influxo desses íons), inibindo-o: potencial pós-sináptico inibitório
 
Os sinais recebidos pelo neurônio, tanto excitatórios como inibitórios, podem ser "somados" para atingir o limiar de disparo:
 
Soma Espacial: Potenciais excitatórios de vários neurônios pré-sinápticos chegam ao neurônio pós-sináptico, fazendo com que este atinja o limiar de disparo
 
Soma Temporal: Um único neurônio pré-sináptico dispara muitas vezes rapidamente, fazendo com que o neurônio pós-sináptico atinja o limiar de disparo

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