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Bioeletrogênese e Sistema Nervoso

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BIOELETROGÊNESE
O corpo humano executa diversas atividades elétricas realizadas pelas
células excitáveis, como os neurônios, células musculares e sensoriais.
➢ Elas realizam troca de informações entre os sistemas.
➢ Na área médica, avalia o funcionamento das células excitáveis por
meio das diferenças de potenciais. Ex: Eletrocardiograma (ECG),
Eletroencefalograma (EEG) e Eletroneuromiografia (EM).
Sistema Nervoso
➢ Recebe os estímulos e codifica as informações.
➢ Transmissão das informações via neuronal
➢ Processa as informações no sistema nervoso central
➢ Efetivação de respostas
➢ Para o sistema nervoso funcionar, é necessário:
1. Estruturas especializadas, como neurônios.
2. Transformação de energia
3. Codificação de informações, transformando elas em impulsos
elétricos.
4. Alterações eletroquímicas.
O sistema nervoso é dividido anatomicamente em sistema nervoso central
(SNC) e sistema nervoso periférico.
Sistema nervoso central
➢ Medula
➢ Encéfalo
Sistema nervoso periférico
➢ Sensitivo (aferente - periferia para o SNC)
○ visceral
○ somático
➢ Motor (eferente - SNC para periferia)
○ somático: musculatura esquelética
○ autônomo: musculatura lisa visceral, musculatura do coração e
glândulas exócrinas.
Neurônios
➢ Formado pelo corpo celular, dentritos e axônios.
➢ Os neurônios se comunicam entre si (ou outras células) = Sinapse
➢ A terminação de um axônio se liga a outra terminação de dendritos
Células da glia
➢ Astrócitos:
1. Nutrição
2. Sustentação
3. Ligam os capilares e neurônios
➢ Microgliócitos:
1. Atua na defesa
➢ Oligodendrócitos:
1. síntese de bainha da mielina (se enrola no axônio de um neurônio)
Composição iônica do meio intracelular e extracelular
➢ O meio extracelular possui muito Na+ e pouquíssimas proteínas,
tornando seu meio muito positivo.
➢ O meio intracelular possui muitos K+, mas muitas proteínas
ionicamente negativas, tornando seu meio negativo.
OBS: A bomba de sódio e potássio é o transporte ativo que mantém esse
gradiente (carga elétrica da membrana).
Potenciais Biológicos
➢ São causados pela assimetria iônica dos meios intra e extracelular.
➢ Esses potenciais biológicos estabelecem uma diferença de potencial
(d.d.p) estável nas células.
➢ A d.d.p citada é a que possibilita a ocorrência de fenômenos
bioelétricos no organismo, sendo essenciais para a manutenção da
vida.
Potencial de Repouso (VREP ou Vm)
➢ Diferença de potencial das cargas positivas em excesso com as
negativas em excesso (-20 a-90)
➢ Sempre será negativo.
➢ A bomba de sódio e potássio que mantém esse processo.
➢ Geralmente está polarizada.
Potencial de Ação
➢ É uma variação da d.d.p da membrana, respondendo ao estímulo.
➢ Para esse potencial acontecer, é necessária a assimetria iônica.
➢ Altera o potencial de repouso, gerando o impulso elétrico e se
propagando pelo axônio.
➢ Evento conhecido como TUDO ou NADA
➢ Qualquer movimento do corpo, é necessário um potencial de ação.
➢ O potencial de ação necessita de um estímulo limiar (uma corrente de
estimulação suficiente para iniciar um potencial de ação, por meio da
sensibilização dos canais de voltagem dependentes).
➢ Despolarização:
1. Os canais de sódio são abertos para o influxo. Com o influxo,
aumenta-se o potencial de membrana para +35 mV. Isso torna o
potencial ligeiramente positivo.
2. Atinge o evento overshoot: a carga continua a subir (ultrapassa zero)
➢ Repolarização:
1. Os canais de sódio, os quais estavam abertos na fase anterior) se
fecham e os canais de potássio se abrem, fazendo com que os íons
potássio saiam do interior da célula e vão para o exterior.
2. Atinge a hiperpolarização (fica mais negativo do que deveria).
OBS: O uso de cocaína inibe o potencial de ação.
➢ O que determina o potencial de ação?
1. Estímulo limiar: causa um único potencial.
2. Sublimiar: NÃO acontece o potencial.
3. Supra-limiar: pode causar mais de um potencial, sem alterar a
amplitude.
Impulsos Elétricos
➢ Segue uma sequência unidirecional.
➢ Bainha de Mielina: as células de Schwann produzem grande quantidade
de mielina (proteína isolante) e se enrolam em torno do axônio.
➢ A bainha de mielina torna os impulsos mais rápidos.
➢ Nos neurônios amielinizados (não possuem a bainha), o impulso
acontece mais devagar, de ponto a ponto.
OBS: Esclerose múltipla acontece quando se perde as bainhas de mielina
dos oligodendrócitos. Esclerose lateral amiotrófica é a perda da bainha de
mielina das células de Schwann.

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