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Bioeletrogênese, Células Excitáveis e Potencial de Ação

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Bioeletrogênese, Células
Excitáveis e Potencial de Ação
Células Excitáveis
Algumas células são especializadas na
recepção de sinais e em sua transmissão. São
as denominadas células excitáveis – nervosas
e musculares – que reagem rapidamente a
cada estímulo modificando sua própria carga
elétrica.
Potencial de Membrana
➢Existe um transporte passivo de íons
inorgânicos que tende a igualar, em ambos os
lados da membrana a concentração de íons;
➢A afluência passiva de íons através dos
canais iônicos é contrabalançada
continuamente pela expulsão ativa e
específica de íons por meio de bombas
iônicas (bomba Na+ - K+ - ATP dependente),
que funcionam graças a energia celular;
➢A distribuição desigual de íons de ambos
os lados da membrana celular equivale a
diferença de carga elétrica mensurável que
recebe o nome de potencial de membrana;
➢Enquanto a corrente de entrada passiva de
sódio (Na+) é igual a corrente de saída
produzida pela bomba, a célula se encontra
em um potencial estacionário;
➢Essa situação ocorre em todas as células do
corpo.
OBS: todas as informações
são tiradas de anotações
feitas durante as aulas!
Alessandra Julião
Potencial de Repouso
Nas células excitáveis, o potencial de
membrana pode mudar rapidamente por
causa do efeito de variações químicas ou
eletroquímicas da membrana.
Nesse tipo de célula o potencial estacionário
é denominado potencial de repouso.
O potencial de repouso das membranas das
fibras calibrosas, quando não estão
transmitindo sinais nervosos, é de cerca de
-90 mV. Ou seja, o potencial dentro da fibra
é 90 mV mais negativo do que o potencial do
líquido extracelular.
Potencial de Ação
Contudo, quando uma determinada zona
que rodeia a membrana é estimulada e
provoca uma mudança no potencial
elétrico da membrana plasmática,
caracterizada por uma rápida e transitória
variação do potencial de repouso, o
estímulo se transforma em um sinal
elétrico.
Esse processo recebe o nome de potencial
de ação, que é constituído a partir de uma
modificação transitória do potencial de
membrana. Essa modificação se propaga
em grande velocidade (até 120 m/s) para
toda a membrana na célula.
Estágio de repouso: É o potencial de
repouso da membrana, antes do início do
potencial de ação. Diz-se que a membrana
está “polarizada”, durante esse estágio, em
razão do potencial de membrana de -90
mV negativo existente;
Estágio de despolarização: A membrana
fica subitamente muito permeável aos íons
sódio, permitindo que grande quantidade
de íons sódio positivamente carregados se
difunda para o interior do axônio. O estado
normal de “polarização” de – 90 mV, é de
imediato, neutralizado pelos influxo dos
íons sódio com carga positiva, com o
potencial aumentando rapidamente para o
valor positivo. Isso é referido como
despolarização;
Estágio de repolarização: Em alguns
décimos de milésimos de segundo após a
membrana ter ficado muito permeável aos
íons sódio, os canais de sódio começam a
se fechar, e os canais de potássio se abrem
mais que o normal. Então, a rápida difusão
dos íons potássio para o exterior
restabelece o potencial de repouso
negativo da membrana. Isso referido como
repolarização da membrana;
A bomba de sódio e potássio e os canais
de extravasamento de Na+ e K+ também
ajudam a restaurar o potencial de repouso
da membrana.
Períodos Refratários Absoluto e Relativo:
Período Refratário Absoluto: durante o
qual nenhum potencial de ação pode ser
produzido;
Período Refratário Relativo: após o PRA,
estímulos mais intensos que o normal
podem excitar a fibra.
Alessandra Julião

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