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Apg 8 - Func Elétrico do Coração

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• Entender a importância dos canais iônicos 
• Compreender a estimulação e o funcionamento elétrico do coração 
• Explicar como funciona o eletrocardiograma 
Acontece graças à presença da bomba sódio potássio que auxilia na saída de três sódios e na 
entrada de 2 potássios, dessa forma tornando interior da célula eletronegativo. 
Estágio de Despolarização: A membrana fica permeável aos íons sódio: ENTRA 
SÓDIO. O potencial de membrana é mais positivo do que no estado de repouso, uma vez que o 
potencial negativo no interior da fibra de inverte. 
Estágio de repolarização: canais de sódio se fecham e canais de potássio se abre 
reestabelecendo o potencial de repouso negativo da membrana: SAI POTÁSSIO 
No músculo cardíaco o potencial de ação é originado pela abertura de canais de dois tipos: Canais 
rápidos de sódio, canais lentos de cálcio e canais de potássio A principal diferença entre esses 
canais é o tempo de abertura. O canal lento de cálcio tem uma abertura mais lenta e continua 
aberto por vários décimos de segundo. Durante esse tempo grande quantidade de íons cálcio e 
sódio penetram nas fibras miocárdicas, o que mantém o período de despolarização prolongado, 
causando o platô, que tem por consequência a contração muscular. Além disso os íons cálcio tem 
a função de contribuir para despolarização, a concentração é maior no meio extracelular do que 
no intracelular, o que facilita a passagem gerando um fluxo passivo. 
 
Discos Intercalares: ligam os miócitos e propagam o potencial de ação pelas fibras 
cardíacas. Junção GAP ou Junção comunicante: permitem o vazamento dos íons sódio e potássio 
para a condução do potencial de ação. 
 
Fase 0: entrada rápida de Na+ e entrada lenta de Ca+ 
(de -90mV passa pra aprox +30mV) 
Fase 1: saída de K+ (de +20mV pra 0mV 
Fase 2: continua a entrada de Ca+ e ocorre saída de K+ 
(0mV) 
Fase 3: saída de K+ (de 0mV para -90mV 
Fase 4: entrada e saída de K+ (mantém em -90mV 
 
Nó (SA): geração do potencial de ação 
Nó (AV): retardo do potencial de ação fazendo com que os 
átrios se contraiam antes dos ventrículos 
Feixe de His: ao se prolongar pelo miocárdio se divide em 
esquerdo e direito até chegar ao ápice, depois o impulso se 
propaga pelas fibras de Purkinje. 
 
Registra as oscilações elétricas que resultam da atividade muscular cardíaca 
Composto por diferentes ondas: 
P: despolarização atrial (mecanicamente culmina com a contração do átrio) 
Complexo QRS: despolarização dos ventrículos (mecanicamente corresponde a sístole ventricular) 
T: repolarização ventricular 
 Segmento ST: representa o inicio da repolarização ventricular 
Intervalo PR: Representa a despolarização atrial e o retardo fisiológico do estímulo ao passar 
pelo nó atrioventricular (AV). 
Segmento PR: a linha que une o fim da onda P com o início do complexo QRS. 
https://pt.my-ekg.com/bases/sistema-conducao-cardiaco.html
Ocorre através do SNC (Sistema Nervoso Central) 
ESTIMULAÇÃO SIMPÁTICA: Maior contratilidade, maior freq.. cardíaca e maior débito 
cardíaco noradrenalina 
ESTIMULAÇÃO PARASIMPÁTICA: Menor contratilidade e menor freq. cardíaca 
 acetilcolina

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