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3 POTENCIAIS DE MEMBRANA E AÇÃO

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POTENCIAIS DE MEMBRANA E POTENCIAIS DE AÇÃO
SILVIA MARIA LANNES DE CAMPOS DA COSTA
Outubro de 2015
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EXISTEM POTENCIAIS ELÉTRICOS ATRAVÉS DAS MEMBRANAS DE PRATICAMENTE TODAS AS CÉLULAS DO CORPO.
CÉLULAS NERVOSAS E MUSCULARES
EXCITÁVEIS
CAPAZES DE GERAR VARIAÇÕES NOS IMPULSOS ELETROQUÍMICOS EM SUAS MEMBRANAS.
IMPULSOS PODEM TRANSMITIR SINAIS AOS LONGO DA MEMBRANA DESTAS CÉLULAS.
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POTENCIAL DE DIFUSÃO
	O POTENCIAL DE DIFUSÃO É CAUSADO PELA DIFERENÇA DE CONCENTRAÇÃO DE UM ÍON NOS DOIS LADOS DA MEMBRANA.
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QUANDO A MEMBRANA É PERMEÁVEL A VÁRIOS ÍONS...
 POLARIDADE DA CARGA ELÉTRICA DE CADA ÍON
 PERMEABILIDADE DA MEMBRANA PARA CADA ÍON
 CONCENTRAÇÕES DOS ÍONS NO INTERIOR E EXTERIOR DA MEMBRANA
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SÓDIO, POTÁSSIO E CLORETO SÃO OS ÍONS MAIS IMPORTANTES NO DESENVOLVIMENTO DOS POTENCIAIS DE MEMBRANA NAS FIBRAS NERVOSAS E MUSCULARES.
O CÁLCULO DO POTENCIAL LEVA EM CONTA : 
 O GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO DE CADA UM DESTES ÍONS, ATRAVÉS DA MEMBRANA.
 A PERMEABILIDADE DA MEMBRANA PARA CADA UM DESTES ÍONS.
 A CARGA ELÉTRICA DOS ÍONS.
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O POTENCIAL DE REPOUSO DA MEMBRANA DOS NERVOS
FIBRAS NERVOSAS DE MÉDIO E GRANDE CALIBRE
- 90 mV
POTENCIAL NO INTERIOR DA FIBRA É 90 VEZES MAIS NEGATIVO DO QUE NO LÍQUIDO EXTRA-CELULAR.
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DISTRIBUIÇÃO DE ÍONS POSITIVOS E NEGATIVOS NO LÍQUIDO EXTRACELULAR E NO INTERIOR DA FIBRA NERVOSA :
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O POTENCIAL DE MEMBRANA PODE SER MEDIDO EM mV
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ORIGEM DO POTENCIAL DE REPOUSO
SAÍDA DO POTÁSSIO : -94mV
ENTRADA DO SÓDIO : + 61mV
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- 94 mV
+ 61 mV
APLICADOS NA FÓRMULA
- 86 mV
BOMBA DE SÓDIO E POTÁSSIO É ELETROGÊNICA
RETIRA 3 CARGAS POSITIVAS E SÓ RETORNA 2 CARGAS POSITIVAS
CONTRIBUI COM - 4 mV
( - 86 mV) + (- 4 mV) = - 90 mV
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POTENCIAL DE AÇÃO
É UMA VARIAÇÃO MUITO RÁPIDA DO POTENCIAL DE MEMBRANA.
VARIA EM DIREÇÃO A POSITIVIDADE E EM SEGUIDA VOLTA AO ESTADO DE REPOUSO.
D
R
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FASES DO POTENCIAL DE AÇÃO
1- REPOUSO
FIBRA MUITO NEGATIVA DO LADO INTERNO DA MEMBRANA.
POLO NEGATIVO
FIBRA POLARIZADA
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DESPOLARIZAÇÃO
A VOLTAGEM VARIA EM DIREÇÃO AO POSITIVO
PERDE O POLO NEGATIVO
DESPOLARIZA
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REPOLARIZAÇÃO
A VOLTAGEM VOLTA A CAIR PARA UM VALOR BASTANTE NEGATIVO
VOLTA A FORMAR UM POLO NEGATIVO
REPOLARIZA
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O POTENCIAL DE AÇÃO PODE SER MEDIDO ATRAVÉS DE MICROELETRODO
REPRESENTAMOS A FIBRA EM REPOUSO COM CARGAS NEGATIVAS NO SEU INTERIOR E POSITIVAS NO LADO EXTERNO
A DESPOLARIZAÇÃO É REPRESENTADA PELA INVERSÃO DE CARGAS
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ESTÍMULOS
1- QUANTO À NATUREZA :
 MECÂNICOS
 QUÍMICOS
 ELÉTRICOS 
2- QUANTO À INTENSIDADE :
 SUB-LIMIAR OU INFRA-LIMIAR
 LIMIAR
 SUPRA-LIMIAR
NÃO DESENCADEIA O POTENCIAL DE AÇÃO
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O POTENCIAL DE AÇÃO É DESENCADEADO POR UM PRICÍPIO DE “TUDO OU NADA”
ATINGE OU NÃO ATINGE O LIMIAR DE EXCITAÇÃO
LIMIAR DE EXCITAÇÃO
- 65 mV
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O QUE ACONTECE QUANDO ATINGE O LIMIAR DE EXCITAÇÃO ?
PORTANTO A ENTRADA DE SÓDIO É RESPONSÁVEL PELA DESPOLARIZAÇÃO .
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AO ATINGIR O LIMIAR DE EXCITAÇÃO ABREM-SE ALGUNS CANAIS DE SÓDIO VOLTAGEM-DEPENDENTES
QUANTO MAIS CANAIS SE ABREM, MAIS SÓDIO ENTRA E MAIS POSITIVO FICA O INTERIOR DA CÉLULA
QUANTO MAIS POSITIVO FICA, MAIS CANAIS SE ABREM.
FEED-BACK POSITIVO
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A MESMA DIFERENÇA DE VOLTAGEM QUE FAZ ABRIR OS CANAIS DE SÓDIO FAZ COM QUE ELES SE FECHEM LOGO A SEGUIR.
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NESTE MOMENTO TERMINAM DE SE ABRIR OS CANAIS DE POTÁSSIO QUE SÃO DE ATIVAÇÃO LENTA.
REPOLARIZAÇÃO
FECHAMENTO DOS CANAIS DE SÓDIO
ABERTURA DOS CANAIS DE POTÁSSIO
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AO FINAL DO POTENCIAL PODE HAVER UMA SAÍDA EXCESSIVA DE ÍONS POTÁSSIO
A CÉLULA FICA MAIS NEGATIVA DO QUE NO ESTADO DE REPOUSO
HIPERPOLARIZAÇÃO
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O POTENCIAL DE AÇÃO É PASSÍVEL DE ACONTECER GRAÇAS À DIFERENÇA DE CONDUTÂNCIA DOS ÍONS SÓDIO E POTÁSSIO.
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OUTROS ÍONS ENVOLVIDOS NO POTENCIAL DE AÇÃO
ÍONS IMPERMEANTES COM CARGA NEGATIVA NO INTERIOR DO AXÔNIO
ÂNIONS DE MOLÉCULAS PROTEICAS E MUITOS COMPOSTOS ORGÂNICOS FOSFORADOS E SULFATADOS
ÍONS CÁLCIO
DÉFICIT DE ÍONS CÁLCIO PROVOCA AUMENTO DA PERMEABILIDADE DOS CANAIS DE SÓDIO
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O POTENCIAL EM PLATÔ
CANAIS DE SÓDIO
CANAIS LENTOS DE CÁLCIO E SÓDIO
CANAIS DE POTÁSSIO
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COMPARAÇÃO DOS CANAIS DE POTENCIAL AGUDO E EM PLATÔ
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PERÍODO REFRATÁRIO
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POTENCIAIS REPETITIVOS COM RITMICIDADE
CÉLULAS NATURALMENTE PERMEÁVEIS AO SÓDIO
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PROPAGAÇÃO DO POTENCIAL DE AÇÃO
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REESTABELECIMENTO DAS CONCENTRAÇÕES IÔNICAS
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CONDUÇÃO DO IMPULSO NAS FIBRAS NERVOSAS
FIBRAS AMIELÍNICAS CONDUÇÃO LINEAR
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FORMAÇÃO DA BAINHA DE MIELINA
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FIBRA MIELÍNICA
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FIBRAS MIELÍNICAS CONDUÇÃO SALTATÓRIA
MAIS RÁPIDA E MAIS ECONÔMICA EM TERMOS ENERGÉTICOS
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ESTABILIZADORES
AUMENTO CA+ EXTRA-CELULAR
AUMENTO DO K+ EXTRA-CELULAR
ANESTÉSICOS LOCAIS
INIBIÇÃO DA EXCITABILIDADE

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