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Sinapses: Comunicação Neuronal

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- Junção especializada onde uma parte do 
neurônio faz contato e se comunica com 
outro neurônio ou tipo celular (célula muscular 
ou glandular) 
- Transmissão sináptica → processo de 
transferência de informação na sinapse 
Sinapse Elétrica 
- Permitem a transferência direta da corrente 
iônica de uma célula para outra 
- Ocorre em sítios especializados, chamados 
junções comunicantes 
- As junções comunicantes ocorrem em 
quase todas as partes do corpo e 
interconectam muitas células não neurais 
- A maioria das junções comunicantes entre 
neurônios permite que a corrente iônica 
passe adequadamente em ambos os sentidos 
- Coordena atividade dos neurônios vizinhos 
para sincronização 
Sinapse Química 
- Fenda sináptica (matriz extracelular) → 
matriz mantem a adesão entre elementos 
pré e pós sinápticos 
- Zona ativa → regiões especializadas para 
liberação do neurotransmissor 
- Estimulam o neurônio pós-sináptico, mas 
não transmite corrente elétrica de maneira 
direta 
- É unidirecional 
Elemento pré-sináptico 
- Leva a informação por meio dos 
neurotransmissores 
Vesículas e acoplamentos com a membrana 
pré-sináptica 
- A liberação de neurotransmissores é 
desencadeada pela chegada de um potencial 
de ação ao terminal axonal 
- A despolarização da membrana do terminal 
causa a abertura de canais de cálcio 
dependentes de voltagem nas zonas ativas 
- O cálcio inundará o citoplasma dos terminais 
axonais assim que abrirem, esse influxo é o 
sinal que causa a liberação dos 
neurotransmissores na vesícula sináptica 
- Sinapse axoaxônica → controla a entrada 
de cálcio no terminal pré-sináptico e assim 
liberação de neurotransmissor 
Receptores pós-sinápticos 
- Ionotrópico → ativação direta 
- Metabotrópico → ativação indireta (através 
da proteína G) 
PEPS e PIPS 
- PEPS → despolarização transitória do 
potencial da membrana pós sináptica causada 
pela liberação de neurotransmissores 
• Precisa entrar muito sódio ou parar 
de sair potássio 
• Excitatório 
- Somação dos PEPS: 
• Somação espacial: consiste em 
adicionar PEPSs gerados 
simultaneamente em muitas sinapses 
em um dendrito 
• Somação temporal: consiste em 
adiocionar PEPSs gerados na mesma 
sinapse e que ocorrem em uma 
rápida sucessão 
- PIPS → hiperpolarização transitória do 
potencial de membrana pós-sináptico causada 
pela liberação de neurotransmissor pela pré-
sinapse 
• Inibitório 
- Sinapse inibitória PIPS → entra Cl- 
hiperpolariza GABA, glicina 
- Inibição por derivação → quando a sinapse 
age como um circuito de derivação elétrico, 
que é como um desvio que impede que a 
corrente flua do corpo celular ao cone de 
implantação axonal 
Remoção do neurotransmissor da fenda 
sináptica 
1. Os neurotransmissores podem 
retornar aos terminais axonais para 
reutilização ou para serem 
transportados para as células da glia 
2. As enzimas inativam os 
neurotransmissores 
3. Os neurotransmissores podem 
difundir-se para fora da fenda 
sináptica por difusão

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