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Pergunta 3 0,1/0,1 O potencial de ação atravessa o axônio por uma reação em cadeia. O tamanho reduzido do neurônio pode resultar em uma velocidad...

Pergunta 3

0,1/0,1

O potencial de ação atravessa o axônio por uma reação em cadeia. O tamanho reduzido do neurônio pode resultar em uma velocidade de transmissão menor de um pulso de ação. Além disso, estruturas isolantes ao longo do axônio também modificam a velocidade de transmissão. Com base no que foi estudado sobre os potenciais de ação de neurônios, pode-se afirmar que esse a transmissão do pulso de ação é acelerada devido a estruturas adicionais porque:


1. os pulsos de ação são transportados das regiões pré-sinápticas até os dendritos em pequenas velocidades, devido à presença de isolantes nos axônios.
2. Nodos de Ranvier são responsáveis pela troca de íons de Na+ e K+, e as células de Schwann inibem esta troca. Portanto, com maior quantidade de nodos, a velocidade de transmissão seria mais elevada.
3. Correta:
a presença de mielina contribui para um isolamento da membrana do meio externo, acelerando o movimento da carga elétrica por dentro do axônio e transportando o pulso de ação.
4. neurônios com isolantes possuem menores velocidades de transmissão de pulsos, pois um isolante ao longo do axônio bloqueia a passagem do pulso de ação, agindo como um inibidor pré-sináptico.
5. a mielina bloqueia a passagem de cargas elétricas, mas possibilita a passagem de íons de sódio e potássio, portanto, acelerando a velocidade de propagação do pulso de ação.
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Exercícios Para o Aprendizado

há 2 anos

Respostas

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há 2 anos

A alternativa correta é a número 3: a presença de mielina contribui para um isolamento da membrana do meio externo, acelerando o movimento da carga elétrica por dentro do axônio e transportando o pulso de ação. Isso ocorre porque a mielina atua como um isolante elétrico, permitindo que o impulso nervoso salte de um nódulo de Ranvier para outro, aumentando a velocidade de transmissão do pulso de ação.

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Pergunta 4

0,1/0,1

Leia o trecho a seguir:


“Em regiões mais periféricas, a água deve atravessar diferentes


1. 1, 2, 3, 4, 5.
2. 4, 3, 2, 1, 5.
3. Correta:

4, 5, 3, 1, 2.
4. 2, 3, 4, 5, 1.
5. 4, 5, 1, 3, 2.

Com base nessas informações e no que foi estudado sobre composição da membrana plasmática, pode-se afirmar que a região polar da membrana é importante, porque:


1. Correta: ela é a parte da membrana que apresenta interação com a água.
2. é uma camada resistente e que interaja com o meio intracelular.
3. atravessa substâncias agressivas ao meio extracelular.
4. interage com ácidos e com o meio extracelular.
5. mantém a homeostase dentro da célula eucarionte.

Com base no texto e no que foi estudado sobre células contrateis e fibra muscular, pode-se afirmar que a fibra colágena presente na estrutura do músculo esquelético é importante, porque:


1. gera energia para o sarcolema.
2. ajuda o músculo para inclinar a miosina.
3. Correta: gera resistência durante as contrações nos tendões.
4. libera moléculas de ADP durante o estado de repouso.
5. gera a liberação de Ca2+.

e Na+/K+, potencial dinâmico e permeabilidade seletiva da membrana.
( ) Potencial de depolarização que, se ultrapassado, resulta no início da depolarização.
( ) Período no qual há a hiperpolarização, onde a membrana está com uma carga diferente da do repouso.
( ) Período em que as cargas elétricas acabaram de retornar à condição inicial, em que os gradientes de contração de Na+ e K+ retornam aos valores normais da célula.

1. 2, 5, 3, 5, 4.
2. 3, 5, 4, 1, 2.
3. Correta: 2, 3, 4, 1, 5.
4. 5, 3, 2, 1, 4.
5. 2, 1, 4, 5, 3.

A contração muscular depende do músculo estriado esquelético, pois ele tem como principal função gerar movimento. O que se sabe é que há uma série de sistemas envolvidos na hora do movimento, dentre eles, o sistema contrátil, sistema nervoso, membranas e sistemas que geram energia.
( ) Inclinação da cabeça de miosina e deslizamento entre miosina e actina.
( ) Estado inicial de repouso da miosina.
( ) Aumento da concentração de íons de Ca2+ formando a ponte-cruzada.
( ) Quebra de ATP e retorno ao estado de repouso.
( ) Ligação de ATP e quebra da ponte cruzada.

1. 2, 4, 3, 5, 1.
2. 1, 4, 3, 5, 2.
3. Correta: 3, 1, 2, 5, 4.
4. 5, 4, 3, 2, 1.
5. 2, 1, 4, 5, 3.

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