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Questionários - BIOLETROGENESE. CICLO CARDÍACO. CONTRAÇÃO MUSCULAR

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QUESTIONÁRIOS 
 
 Bioeletrogênese – Potencial de membrana – Transmissão nervosa – Mourão e Abramov (2017). 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
1). Conceitue diferença de potencial elétrico. 
Potencial elétrico de membrana é a diferença de potencial eléctrico (voltagem) entre os meios intra e 
extracelular. Em relação ao exterior da célula, os valores do potencial da membrana variam geralmente 
entre –30 mv e –90 mv 
 
2). Conceitue: 
a) pilha: sistema que transforma energia química em energia elétrica 
b) condutor: material que permite a passagem de correntes elétricas 
c) corrente elétrica: movimentos de elétrons de um ponto mais concentrado para um ponto menos 
concentrado 
 d) corrente iônica: Ocorre em soluções eletrolíticas, como o próprio nome diz, é composta pelo fluxo 
de íons positivos e negativos 
 
3). Conceitue gerador e capacitor. 
Gerador é o sistema capaz de converter outras modalidades de energia em energia elétrica e capacitor 
é o sistema capaz de armazenar energia potencial elétrica 
 
4) O que é despolarização? E hiperpolarização? 
Despolarização é quando uma membrana celular recebe uma grande quantidade de íons positivos de. 
Na+ e hiperpolarização é quando essa mesma membrana fica mais negativa do que estava no seu 
potencial de repouso 
6) durante o repouso, a membrana é mais permeável a qual íon? 
Potássio 
7). Defina potencial de repouso 
Potencial de repouso é a diferença de cargas de uma membrana entre o meio intracelular e extracelular, 
quando uma célula nervosa está em repouso, não está gerando alterações no potencial de membrana. 
 
 QUESTIONÁRIOS 
8). Explique detalhadamente os eventos que causam o potencial de repouso. 
As concentrações no potencial de repouso são iguais e não possuem um gradiente de concentração, e 
uma das formas de movimentar esses íons e gerar essa diferença é através do transporte ativo (vai 
gerar diferença do meio intracelular e extracelular). 
Parte desse processo será dado pela bomba de sódio e potássio que vai hidrolisar moléculas de ATP. A 
bomba irá jogar sódio para o meio extracelular e potássio para o meio intracelular, 3 átomos de. Na+ e 
2-de K+, mesmo com essa diferença de potencial não é capaz de chegar ao valor do potencial de 
repouso. 
Então é necessário adicionar canais de potássio para chegar a esse potencial de repouso, K+ está em 
maior concentração ele irá passar para o meio extracelular levando com eles cargas negativas e 
deixando o interior mais negativo. 
Os dois fatores mais importantes para que esse potencial de repouso aconteça é a bomba de sódio e 
potássio porque ela gera e mantém esses gradientes e diferença de potencial entre o meio intra para o 
extracelular, e os canais de potássio abertos. 
 
9). Por que o potencial de repouso apresenta valores negativos (em torno de –70 mv)? 
Porque não estão gerando alterações no potencial de membrana, o potencial dentro da fibra é mais 
negativo do que o potencial no líquido extracelular, do lado de fora da fibra isso significa que existe um 
excesso de carga negativa no interior da membrana comparado com o exterior. 
 
10). Defina e explique como as dá o potencial de ação 
 
Durante o potencial de ação de uma membrana celular para que ela possa sair do seu repouso ela 
recebe a entrada de NA+ na célula, isso faz com que essa célula fique mais positiva, até chegar ao seu 
limiar (entre -40 mv a – 55 mv), durante a limiar é aberta os canais rápidos ou canais dependentes de 
voltagem da Na+, a limiar também recebe sinais para abertura dos canais de sódio (de forma tardia). 
Em seguida ocorre o fechamento desse canal de sódio e a abertura dos canais de K+, com essa saída de 
sódio ela retira os íons positivos também deixam a célula e passam a receber íons negativos do sódio, 
esse processo de receber íon negativos se chama repolarização, quando essa repolarização chega 
novamente ao repouso, o canal de K+ demora um tempo para se fechar fazendo assim o potássio sair 
mais do que ele deveria sair, deixando o potencial de ação mais negativo do que antes no seu estado 
de repouso, esse processo é a hiperpolarização onde a célula fica mais negativa do que no seu estado 
de repouso. 
Assim as bombas de sódio e potássio irão atuar até fazer com que essa célula volte novamente ao seu 
potencial de repouso. 
 
11). Diferencie a condução eletrônica do potencial de ação. 
 QUESTIONÁRIOS 
Potencial de ação surge quando por meio de um estimulo ocorre um aumento de permeabilidade e essa 
condução elétrica é um movimento convencional de elétrons que ocorre nos circuitos elétricos 
 
12) conceitue: 
 a) multímetro: aparelho que mede grandezas elétricas 
 b) eletrodo de captação: eletrodo que registra a voltagem que está sendo medida 
 c) eletrodo de referência: eletrodo que apresenta um potencial conhecido e constante em relação ao 
eletrodo padrão 
 
13). Cite dois exemplos práticos e mais comuns de registros da bioeletricidade utilizados rotineiramente 
em análise de clínica médica e dê a definição de cada um deles. 
Eletrocardiograma: exame que mostra a atividade elétrica do coração 
 Eletrocefalograma: exame que evidencia as atividades elétrica produzida pelos neurônios do cérebro 
 
14). Conceitue bioeletricidade 
É o estudo dos fenômenos elétricos que ocorrem na célula 
 
15). Cite exemplos celulares/fisiológicos em que ocorrem fenômenos de modulação da diferença de 
potencial elétrico. 
Células dos neurônios, contração musculares, transporte de substâncias nos túbulos renais e na mucosa 
do trato digestorio 
 
16) O que determina o valor ou medida da corrente elétrica? 
A diferença de concentração elétrica entre os polos positivo e negativos 
 
17). Por que é possível dizer que a membrana celular se comporta como uma verdadeira pilha? 
Podemos considerar que a membrana celular se comporta como uma verdadeira pilha, pelos seguintes 
motivos: existe uma diferença na concentração de elétrons entre as faces internas e externa da 
membrana , uma das faces é o polo negativo e a outra é o polo positivo entre os polos elétricos da célula 
há uma diferença de potencial (DDP) que varia de –50 até́ –90 milivolts (mV) uma corrente elétrica entre 
as faces interna e externa da membrana pode ocorrer, originando, assim, uma forca elétrica entre os 
meios interno e externo da célula. Quando ocorre uma corrente elétrica, a DDP entre as superfícies 
interna e externa da mem.- branca se altera; logo, ocorre uma modificação no valor da forca elétrica 
entre as faces da membrana. 
 QUESTIONÁRIOS 
18) Como se denomina a atuação das forças elétricas e químicas que atuam nos íons na superfície interna 
e externa da membrana celular? 
Potencial da membrana 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 QUESTIONÁRIO – ANATOMIA FUNCIONAL E CONTRAÇÃO DO MÚSCULO (Cap. 7 – Fisiologia 
Humana – Guyton, A.C. Fisiologia Humana. 6ª edição. Rio de Janeiro. Editora Guanabara-
Koogan, 1988.) 
 
1. Descreve a anatomia funcional do músculo esquelético. 
 
Fibra muscular esquelética, numerosas fibras no "meio" da fibra há uma única inervação 
Sarcolema = membrana celular da fibra muscular. 
Miofibrilas: são unidades formadoras das fibras musculares, compostas por actina e miosina (proteinas 
contrateis). 
Faixa (banda) I – so contém actina – são claras por serem isotrópicas. 
Faixa (banda) A – actina e miosina – são anisotrópicas. 
Pontes cruzadas – projeções dos filamentos de miosina – fundamentais para a contração do musculo, 
interagem com a actina. 
Disco Z – final das actina (transversais). 
Estas estruturas citadas anteriormente dão a este musculo a característica estriada 
 
2). Explique o mecanismo do filamento deslizante da contração muscular. 
Os filamentos de miosina e actina são altamente atrativos entre si, porem existe a topônima que os 
separa, só que na presença do cálcioessas troponinas fornecem espaço, e então existe o encontro entre 
os dois filamentos que com os atritos entre os dois permite a quebra do ATP, e que pode fornecer 
energia para o musculo se movimentar isso através do deslize do filamento de miosina com o filamento 
de actina 
 
3). Descreva as características especiais dos filamentos de miosina e de actina. 
 QUESTIONÁRIOS 
A actina é a principal constituinte dos filamentos finos das células musculares. Essa proteína pode se 
apresentar de duas maneiras distintas, conforme a ionização do meio: em meios de menor força iônica, 
apresenta-se sob a forma de actina G, de caráter globular; ao passo que em meios de maior força iônica, 
tem-se a actina F, de caráter fibroso. Com a elevação da força iônica, a actina G se polimeriza, formando 
a actina F. Já a miosina compõe os filamentos grossos e é classificada como uma enzima mecanoquímica 
ou proteína motora, isso porque é capaz de converter a energia química em energia mecânica, útil para 
o mecanismo de contração muscular 
 
4) Discuta a teoria da catraca para a contração e explique o mecanismo do “curso de potência” 
A teoria da catraca diz que Duas cabeças das pontes cruzadas se fixam e m d oi s pontos ativos do 
filamento de actina, essa fixação produz modificações intra molecular entre a cabeça e o braço da ponte 
cruzada, isso faz com que a cabeça fique curvada em direção ao braço da ponte cruzada trazendo assim 
o filamento de actina em direção a miosina. Esse encurvamento entre a cabeça e braço é chamado 
com urso -de-potência (powerstroke) ou força-de-deslocamento e automaticamente após o 
encurvamento a cabeça se solta do ponto ativo voltando a posição normal. 
 
 
5). Quais são os papéis distintos dos túbulos transversos e dos túbulos longitudinais na iniciação da 
contração muscular. 
Os túbulos T facilitam a igual propagação da informação de despolarização, e consequente abertura 
dos canais de cálcio da membra na e do retículo sarcoplasmático, ao longo do Sarcolema e de suas 
invaginações, visando à contração ordenada 
 
6). Como é que os íons cálcio (Ca++) interagem com os filamentos miofibrilares para produzir a contração 
muscular? 
Quando se inicia a contração do musculo esquelético começa também os potencias de ação das fibras 
musculares, esses potenciais provocam a liberação de íons de cálcio do reticulo sarcoplasmático. São 
os íons de cálcio que por sua vez, iniciam os eventos químicos d o processo contrátil. O reticulo 
sarcoplasmático contem íons de cálcio em concentrações muito ele veda, e muitos desses íons são 
liberados quando o túbulo T adjacente fica excitado. O potencial de ação do túbulo T produz fluxo 
de corrente pelas cisternas, onde termina m junto aos túbulo s T, e esse fluxo de corrente provoca a 
rápida liberação de íons de cálcio da cisterna p ar a o sarcoplasma circundante essa liberação é 
o resultado da abertura de poros para cálcio, semelhante abertura dos poros para sódio. Os íons 
de cálcio que são assim liberados das cisternas difundem -se até as Miofibrilas adjacentes, onde 
fixam -se fortemente a troponinas, o que por sua vez produz a contração muscular 
 
7). Quantas fibras musculares, em média, existem em uma unidade motora? 
Cerca de 250 milhões de fibras musculares 
 
8). Descreva o efeito do comprimento inicial da fibra muscular sobre a força de contração. 
 QUESTIONÁRIOS 
O comprimento a que um musculo é distendido, antes que se contraia, influencia, de modo acentuado, 
a forca dessa contração. Quando o comprimento é muito menor do que o normal, a forca de contração 
fica extremamente diminuída e, também, quando é muito distendida, alguns de seus ligantes normais, 
não se contrai com a forca que seria possível de ser desenvolvida em outras condições 
Felizmente, o comprimento normal de uma molécula na sua posição mais distendida, é quase que o 
ótimo para a forca máxima de contração. Por exemplo, quando o bíceps está em seu comprimento 
normal total, sua contração ocorre com a forma a máxima e, conforme diminui seu comprimento, pela 
própria contração, a forca desenvolvida diminui proporcionalmente. 
 
9). Quais são os diferentes tipos de somação que permitem a modificação da força de contração 
muscular? 
Somação de unidades motoras múltiplas, contração de ondas Tetanização, som ação assincrônica de 
unidades motoras 
 
10). Qual é a relação existente entre o exercício e a hipertrofia muscular? 
A relações e dá porque a hipertrofia do músculo esquelético corresponde ao aumento do volume da 
fibra muscular (aumento individual da sua área transversal). Trata-se de um fenômeno de adaptação 
comumente observado no tecido muscular quando este é submetido a um regime de exercício físico 
com o, por exemplo, o treinamento de força ou treinamento contra resistência. O grau de hipertrofia 
sofrida pelo músculo estará diretamente relacionado ao tipo e intensidade do exercício 
11). Como é que o músculo liso difere em termos anatômicos do músculo esquelético? 
O teci do muscular estriado esquelético apresenta, sob observação microscopia, faixas alternadas 
transversais, claras e escuras. Essa estriação resulta do arranjo regular de micro filamentos formados 
pelas proteínas actina e miosina, responsáveis pela contração muscular, a célula muscular estriada, 
também chamada fibra muscular, possui números núcleos e pode atingir comprimentos que vão d e 
1 mm a 60 com m. O tecido muscular liso está presente e m diversos órgãos internos e também 
nas paredes dos vasos sanguíneos. As células musculares lisas sãs o uni nucleadas e os filamentos de 
actina e miosina dispõem e m hélice se em seu interior, se me formar padrão estriado como no 
tecido muscular esquelético. A contração do músculo liso é geralmente involuntária, ao contrário da 
contração dos músculos esqueléticos, que está sob o controle da vontade. Assim como o músculo 
esquelético o cardíaco possui células longas, cilíndricas e estriadas, porém são ramifica das. 
12) Como é que as “ondas lentas” produzem contrações rítmicas e continuadas do músculo liso? 
A onda lenta não é um potencial de ação, e uma propriedade local das fibras musculares lisas, que se 
compõem a massa muscular. A causado ritmo de ondas lentas e desconhecida; o potencial de 
membrana fica mais negativo quando o sódio e bombeamento rapidamente e menos negativo quando 
a bomba de sódio fica pensativa. A importância das ondas lentas e que elas podem desencadear 
potenciais de ação, embora não possa me provocar as contrações musculares. No pico de cada onda, 
ocorre m uma ou mais potenciais de ação. Esse efeito pode produzir uma serie d e contrações ritmadas 
da massa do músculo liso 
 
 QUESTIONÁRIOS 
13). Quais são alguns dos fatores, com exceção dos potenciais de ação, que controlam a contração do 
músculo liso? 
Despolarização do músculo liso multiunitário sem potenciais de ação, contração do músculo liso sem 
potenciais de ação, o mecanismo da excitação o u inibição do músculo liso, fontes dos Íons cálcio, 
promotores da contração 
 
14) O que é tônus do músculo liso, e qual é sua importância e sua causa? 
 
O musculo liso pode manter um estado de contração duradoura e estável chamada de contração tônica 
do músculo liso ou simplesmente tônus. Este mecanismo permite a continuação prolongada e até 
mesmo indefinida da função do musculo liso. Por exemplo as arteríolas são mantidas em estado de 
contração tônica quase que por toda a vida de uma pessoa. De igual modo a contração tônica da parede 
do intestino pressão estável sobre o conteúdo intestinal e a contração tônica da bexiga urinaria mantem 
a urina vesical sobre pressão moderada 
 
 
 
 QUESTIONÁRIO – Ciclo Cardíaco – Sistema Circulatório – Cap. 20 - Princípios de Anatomia e 
Fisiologia Humana 14ª Ed, (Tortora e Nielsen, 2019). Disponível naBiblioteca Virtual da UEG 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
1) O que é o mediastino? 
 
É uma região anatômica que vai se estender do esterno até a coluna da primeira costela até o diafragma 
e entre os revestimentos pleurais do pulmão e comporta estruturas como a traqueia, o coração, o 
esôfago, o timo e parte dos sistemas nervoso e linfático. Ele é dividido em três partes principais: 
mediastino anterior, mediastino posterior e mediastino médio. 
 
2). Qual camada é parte tanto do pericárdio quanto da parede do coração? 
 
Epicárdio, composto de duas camadas de tecido a mais externa chamada camada visceral do pericárdio 
seroso 
 
3) O sulco coronário marca o limite externo entre quais câmaras do coração? 
 QUESTIONÁRIOS 
 
Ele vai marcar limite entre os átrios superiores e ventrículos inferiores, além de circundar maior parte 
do coração 
 
4) Como a espessura do miocárdio relaciona-se com a carga de trabalho de uma câmara cardíaca? 
 
Essa espessura irá variar de acordo com cada função, as câmaras de parede mais finas levam sangue 
adjacentes sobre pressão menor, ou seja, paredes são finas a pressão é menor já os ventrículos como 
vão bombear mais sangue por distancias maiores e com pressão mais elevada faz com que suas esperara 
seja maior em relação ais átrios, ou seja, quanto mais força de trabalho exercício pelas câmaras mais 
grossa sua parede será. 
 
5). Quais os dois modos pelos quais o esqueleto fibroso contribui para o funcionamento das valvas 
cardíacas? 
 
Ele irá evitar o estiramento excessivo das valvas a medida que o sangue irá passar por elas, além de 
formar a fundação estrutural, serve ainda como um ponto de inserção para os feixes de fibras 
musculares cardíacas além de aturar como isolante elétricos entre os átrios e ventrículos. 
 
6). Como os músculos papilares evitam que as válvulas das valvas atrioventriculares evertam em direção 
aos átrios? 
 
O sangue irá movimentar os átrios por meio das valvas AV (pressão atrial está maior que a ventricular), 
nesse momento os músculos papilares vão estar relaxados e as cordas tendineas frouxas, os ventrículos 
então se contraem e a pressão sanguínea empurra as valvas para cima até o fechamento de sua 
abertura, ao mesmo tempo os músculos papilares essa contração que irá evitar ao eversão das valvas, 
pois irão se contrair puxando e retesando as cordas tendineas 
 
7). Quais são as funções dos discos intercalares nas fibras musculares cardíacas? 
 
Sua função é dar uma propagação rápida e sincronizada às contrações do músculo cardíaco. 
 
8). Qual componente do sistema de condução fornece a única ligação elétrica entre os átrios e os 
ventrículos? 
 
 QUESTIONÁRIOS 
 A partir do nó atrioventricular, o potencial de ação penetra no fascículo atrioventricular (também 
conhecido como feixe de his), sendo o único local em que os potenciais de ação passam dos átrios para 
os ventrículos 
 
9) Como a duração de um potencial de ação em uma fibra de contração ventricular se compara à de uma 
fibra muscular esquelética? 
 
Primeiro, o potencial de ação de uma fibra muscular esquelético é causado quase que inteiramente pela 
súbita abertura de grande quantidade dos chamados canais rápidos de sódio, o que permite que 
número imenso de íons sódio entre nas fibras do músculo esquelético vindo do líquido extracelular. 
Enquanto o potencial de ação em uma fibra de contração o potencial de ação é originado pela abertura 
de canais de dois tipos: (1) os mesmos canais rápidos de sódio, tais quais nos músculos esqueléticos, e 
(2) grupo completamente diferente de canais, os canais lentos de cálcio que também são referidos como 
canais de cálcio-sódio, fibra de contração ventricular ocorre a aproximadamente a 0, 20 s e à de uma 
fibra muscular esquelética ocorre de 90 a 100 vezes por minuto mais rápido 
 
10) O que significa uma onda Q aumentada? 
 
Uma onda Q a aumentada pode indicar infarto do miocárdio 
 
11). Em que parte do sistema de condução os potenciais de ação se propagam mais devagar? 
 
No nó atrioventricular os potenciais de ação diminuem por diferenças na estrutura das células 
presentes no AV 
 
12). Quanto sangue permanece em cada ventrículo no final da diástole ventricular em uma pessoa em 
repouso? Como este volume é chamado? 
 
 Cerca de 75 % do sangue sendo os outros 25% durante sístole, volume isovolumétrico o ventrículo 
continua a relaxar, mas o volume não altera 
 
13). Quais bulhas cardíacas estão relacionadas com a turbulência do sangue associada ao fechamento das 
valvas atrioventriculares? 
 
 QUESTIONÁRIOS 
A primeira bulha (B1) esta relacionadas com a turbulência do sangue associada ao fechamento das 
valvas atrioventriculares enquanto a segunda bulha (B2) esta relacionadas com a turbulência do sangue 
associada ao fechamento das valvas semilunares 
 
14). Qual região do coração é inervada pela divisão simpática, mas não pela divisão parassimpática do 
sistema autônomo? 
Aumentar a frequência cardíaca 
Aumentar a força de contratilidade cardíaca 
Promover a dilatação dos vasos coronário 
 
15). Quando você está se exercitando, a contração dos músculos esqueléticos ajuda o sangue a retornar 
ao coração mais rapidamente. Será que isso tende a aumentar ou diminuir o volume sistólico? 
 
Tende a diminuir o volume sistólico porque, quando a frequência cardíaca aumenta, a duração de cada 
ciclo cardíaco diminui, incluindo as fases de contração e relaxamento, o coração, em frequência muito 
rápida, não permanece relaxado tempo suficiente para permitir o enchimento completo das câmaras 
cardíacas antes da próxima contração. 
 
16). Por que a fibrilação ventricular é uma arritmia tão grave? 
 
Porque refere-se a batimentos cárdicos descoordenados e rápidos, frequências rápidas do coração 
(acima de 100 bpm) muitas vezes relacionados a infarto de miocárdio ou hipertensão. 
 QUESTIONÁRIOS 
 
17) O lado esquerdo do coração bombeia o sangue oxigenado para a circulação sistêmica até todos os 
tecidos do corpo, com exceção dos alvéolos dos pulmões. O lado direito do coração bombeia o sangue 
desoxigenado para a circulação pulmonar até os alvéolos. Assim, o percurso do fluxo sanguíneo ao longo 
do coração está representado na figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quais números constituem a circulação pulmonar? E quais constituem a circulação sistêmica? 
 
 
 Circulação Pulmonar: 
 Figura a: 1,2, 3, 10 
 
 Circulação sistêmica 
 Figura a: 5, 6, 7, 8 
 
 
 
 QUESTIONÁRIOS

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