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Exercícios Potencial de Ação e Transmissão Sináptica

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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Campus Realeza
Medicina Veterinária - 3ª fase
 Acadêmica: Eduarda Caroline Gostinski 
Roteiro de estudos da aula assíncrona realizada dia 28/09/2020
POTENCIAL DE AÇÃO
1. O que são canais iônicos? 
É uma espécie de passagem hidrofílica que permite a movimentação dos íons através da membrana.
Os canais são proteínas integrais, ou seja, proteínas que penetram na bicamada lipídica e estão ligadas permanentemente a membrana plasmática. Os canais iônicos estão ligados principalmente com a geração de potencial de ação e podem ser conceituados como sendo condutores elétricos.
2. Descreva os tipos de canais iônicos: 
Existem quatro tipos de canais iônicos:
- os canais sensíveis à voltage: que são os canais de sódio, potássio e cálcio das células excitáveis, os canis sensíveis a ligantes que são os receptores de neurotransmissores como glutamato, GABA e acetilcolina por exemplo, os sensores químicos como pH e oxigênio;
- os sensíveis a estímulos físicos: que sãos os canais sensíveis à tensão da cóclea;
- os sensíveis a calor e frio;
- os canais de vazamento: que são os canais de sódio, cloreto e de potássio presentes nas membrana celulares em geral. 
3. Qual a participação da bomba de Na+/K+ no Potencial de Membrana. 
O papel da bomba de Na+/K+ no potencial de membrana é o de manter o equilíbrio entre o LIC e o LEC, ou seja manter a célula polarizada. 
 
4. O que é potencial de ação? 
O potencial de ação é o período no qual a célula por meio de um estímulo deixa seu estado de repouso, polarizado, internamente negativo e externamente positivo, e dá lugar a uma oscilação transitória e se torna assim despolarizado, internamente positivo e externamente negativo.
5. Como são gerados os potenciais de ação? 
Os potenciais de ação são gerados através de estímulos, estes devem ser suficientes para despolarizar a célula.
6. Explique o mecanismo para a propagação do potencial de ação: 
O potencial de ação é propagado através da onda de despolarização, por meio do estimulo, uma parte da membrana torna-se permeável ao sódio que se encontra em maior quantidade no meio externo, sua tendência é mover-se para o meio interno da célula, esta entrada é seguida pela saída, em menor quantidade, de potássio. Esta inversão é transmitida ao longo do axônio.
7. Quais os fatores que interferem na velocidade de condução do PA? 
Diversos fatores podem influenciar na velocidade de condução do PA como o diâmentro do axônio uma vez que a velocidade é maior em diâmetros maiores, o tamanho do axônio o número de canais e se a presença de mielina pois a condução é facilitada pela presença de mielina no axônio.
8. Qual a importância para o Período Refratário Absoluto?
A importância do período refratário absoluto é de não permitir gerar um segundo potencial de ação, ou seja, quando a membrana ainda estiver despolarizada pelo potencial de ação procedente, um novo potencial não poderá ocorrer na célula.
TRANSMISSÃO SINÁPTICA
1. A região de encontro entre os neurônios e entre neurônios e órgãos, onde ocorre a transmissão química de impulsos elétricos, é denominada:
a) Desmossomos 
b) axônio 
c) neuroglia
d) bainha de mielina
e) sinapse 
 e) Sinapse
2. Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem durante a propagação de um impulso nervoso:
I. Neurotransmissores atingem os dendritos.
II. Neurotransmissores são liberados pelas extremidades do axônio.
III. O impulso se propaga pelo axônio.
IV. O impulso se propaga pelos dendritos.
V. O impulso chega ao corpo celular.
Que alternativa apresenta a sequência temporal correta desses eventos? 
a) V - III - I - IV - II. 
b) I - IV - V - III - II. 
c) I - IV - III - II – V.
d) II - I - IV - III – V.
e) II - III - I - IV - V 
b) I - IV - V - III - II.
3. Cite os tipos de sinapse: 
Existem as sinapses interneuronais que ocorrem entre dois neurônios, neuromusculares que ocorrem entre o neurônio e um musculo e as sinapses neuroglandulares que ocorre entre o neurônio e as células glandulares. As sinapses também podem ser divididas entre sinapse elétrica e química.
4. Qual a principal diferença entre as sinapses elétricas e químicas? 
A sinapse elétrica é mais direta e rápida, as correntes iônicas passam diretamente por meio das junções comunicantes em direção às outras células. Já na sinapse química o sinal elétrico é convertido para um sinal químico na forma de neurotransmissores, este atravessa a fenda sináptica e se liga a um receptor na membrana na célula pós-sináptica, por último, o receptor converte esse sinal novamente em um sinal elétrico.
5. Qual o papel do cálcio na sinapse química? 
O papel do cálcio na sinapse química está relacionado com a liberação dos neurotransmissores, os canais de cálcio controlados por voltagem se abrem, este entra na célula e sinaliza para as visículas que se movem para a membrana e liberam os neurotransmissores por exocitose.
6. O esquema representa dois neurônios contíguos (I e II), no corpo de um animal, e sua posição em relação a duas estruturas corporais identificadas por X e Y.
a) Tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que sentido se propagam os impulsos nervosos através dos neurônios I e II? 
O impulso se propaga de Y para X.
b) Considerando-se que, na sinapse mostrada, não há contato físico entre os dois neurônios, o que permite a transmissão do impulso nervoso entre eles? 
A transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro ocorre na fenda sinaptica pela liberação e passagem de substâncias químicas, chamadas neurotransmissores. Elas vão dos telodendros ou terminações do neurônio II para os dendritos do neurônio I.
c) Explique o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso nervoso na sinapse.
Pode-se saber que a transmissão do impulso nervoso ocorre em uma única direção, já que as vesículas que enviam os neurotransmissores somente estão presentes nos telodendros.

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