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Exercício de Biofísica
1) Defina anatômica e funcionalmente uma sinapse.
São zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa e outros neurônios, células
glandulares ou células musculares. É formada por três compartimentos, que são:
membrana da célula pré-sináptica, membrana pós-sináptica e fenda sináptica.
2) Qual a importância do estudo das sinapses?
As sinapses relacionam-se às informações passadas para o cérebro. A todo instante
estamos recebendo informações e estímulos do meio. Estuda-las proporciona seu
conhecimento e entendimento de fatores que a envolvem, tais como algumas patologias.
3) Classifique as sinapses de acordo com a natureza do sinal. Explique.
Sinapse química, na qual o sinal de entrada é transmitido quando um neurônio libera um
neurotransmissor na fenda sináptica. Sinapse elétrica, que permite a transferência direta
de corrente iônica de uma célula para a célula seguinte, por meio de canais.
4) Explique os termos: potencial pós-sináptico excitatório (PPSE) e potencial pós-sináptico
inibitório (PPSI).
O potencial pós-sináptico excitatório (PPSE) é um potencial pós-sináptico que faz o
neurônio pós-sináptico mais propenso a disparar um potencial de ação. Esta
despolarização temporária do potencial de membrana pós-sináptica causada pelo fluxo de
íons carregados positivamente, é resultado da abertura de canais iônicos regulados por
ligantes. O potencial pós-sináptico inibitório (PPSI) torna um neurônio pós-sináptico
menos provável de gerar um potencial de ação.
5) Cite dois exemplos de neurotransmissores excitatórios e dois de inibitórios. Explique.
Inibitórios: ácido gama-aminobutírico (GABA) e glicina.
Excitatórios: aminoácido glutâmico e glutamato.
6) No que difere as sinapses nervosas das sinapses neuromusculares para a excitabilidade
ou função neural e neuromuscular, respectivamente quanto aos tipos de
neurotransmissores; ao número de vesículas liberadas por um PA (potencial de ação);
ao PPS ou a variação da ddp?
Sinapses nervosas: possui neurotransmissores inibitórios e excitatórios. Precisa-se vários
PAs para que haja liberação de muitas vesículas e ocorra somação, já que um potencial de
ação libera uma vesícula somente de PPS igual a 0,01 mV. Nas neuromusculares: possuem
a acetilcolina como único neurotransmissor excitatório, precisando-se de apenas um
potencial de ação, que libera 200 vesículas, com PPS de 50 mV.
7) O quadro abaixo se refere à liberação de neurotransmissor pelo neurônio. Explique o
que está acontecendo com a liberação de neurotransmissor analisando a intensidade e
a duração do estímulo, bem como a frequência do PA.
A maior liberação de neurotransmissores se dá pela maior intensidade e duração do
estímulo. A frequência segue a lógica decrescente, partindo do começo do período de
duração do estímulo.
8) Explique o Potencial-Miniatura de placa Motora.
A despolarização de 0,5 mV da placa motora ocorre em virtude da liberação de quantas
de acetilcolina.
9) Explique o fenômeno da fadiga sináptica.
Esta se dá em razão estimulação persistente e em alta frequência, dado o esgotamento do
neurotransmissor.
10) Para geração do PA nos neurônios é preciso que ocorra uma somação temporal e/ou
espacial. Explique.
Dentre os tipos de estímulos, necessita-se da somação de estímulos subliminares, por
serem incapazes de gerarem potenciais de ação, tendo em vista que as suas pequenas
respostas locais não podem ser propagadas. Essa somação poderá ser espacial ou
temporal.

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