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Explique o mecanismo da bomba Na/K:
A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que ocorre em todas as células do corpo. O processo ocorre devido às diferenças de concentrações dos íons sódio (Na+) e potássio (K+) dentro e fora da célula. Para manter a diferença de concentração dos dois íons no meio interno e externo da célula, é preciso utilizar energia na forma de ATP. Assim, a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. A bomba de sódio e potássio está diretamente relacionada com a transmissão de impulsos nervosos e contração muscular.
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Questões para o Sucesso

há 2 anos

Respostas

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há 11 meses

A bomba de sódio e potássio (Na+/K+) é uma proteína de membrana que realiza o transporte ativo de íons. Ela transporta 3 íons de sódio (Na+) para fora da célula e 2 íons de potássio (K+) para dentro, utilizando energia na forma de ATP. Esse processo é crucial para manter o potencial de membrana e a homeostase celular. O mecanismo funciona da seguinte forma: 1. Ligação de Na+: Três íons de sódio se ligam à bomba na face interna da célula. 2. Fosforilação: A bomba é fosforilada pelo ATP, o que provoca uma mudança conformacional. 3. Liberação de Na+: A mudança de forma faz com que os íons de sódio sejam liberados para o exterior da célula. 4. Ligação de K+: Dois íons de potássio se ligam à bomba na face externa da célula. 5. Desfosforilação: A bomba é desfosforilada, retornando à sua forma original. 6. Liberação de K+: Os íons de potássio são liberados para o interior da célula. Esse ciclo é fundamental para a transmissão de impulsos nervosos e a contração muscular, pois ajuda a manter o gradiente eletroquímico necessário para essas funções.

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Craque NetoCraque Neto

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há 2 anos

A bomba de sódio e potássio é uma proteína transmembrana que utiliza energia na forma de ATP para transportar íons sódio (Na+) para fora da célula e íons potássio (K+) para dentro da célula, contra seus gradientes de concentração. A bomba é composta por três subunidades: α, β e γ. A subunidade α é responsável pela ligação e hidrólise do ATP, enquanto as subunidades β e γ são responsáveis pela translocação dos íons. O processo ocorre em três etapas: 1. Ligação de três íons Na+ no interior da célula à subunidade α da bomba; 2. Fosforilação da subunidade α pela hidrólise do ATP, que leva à mudança conformacional da bomba e à liberação dos íons Na+ no exterior da célula; 3. Ligação de dois íons K+ no exterior da célula à subunidade β e γ da bomba, o que leva à desfosforilação da subunidade α e à mudança conformacional da bomba, permitindo a liberação dos íons K+ no interior da célula. Esse processo é importante para manter a diferença de concentração de íons Na+ e K+ entre o meio interno e externo da célula, o que é essencial para a transmissão de impulsos nervosos e contração muscular.

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Caracterize os eventos referentes ao potencial de ação:
a) Descolarização: É quando o potencial de membrana se torna menos negativo (mais positivo).
b) Hiperpolarização: Hiperpolarização é quando o potencial de membrana se torna mais negativo em um determinado ponto da membrana.
c) Repolarização: A repolarização é a segunda fase do potencial de ação e ocorre logo em seguida à despolarização. Durante este curtíssimo período, a permeabilidade na membrana celular aos íons sódio retorna ao normal e, simultaneamente, ocorre agora um significativo aumento na permeabilidade aos íons potássio.

Por que dizemos que o impulso nervoso se propaga de forma saltatória? Indique as estruturas e eventos que determinam essa característica:
O impulso nervoso propaga-se num só sentido, das dendrites para o corpo celular e deste para o axónio. A transmissão do impulso nervoso de um neurónio para outro ocorre através das sinapses. Esta transmissão pode ocorrer diretamente - por propagação do potencial de ação do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico -, no caso das sinapses elétricas, ou pela libertação de neurotransmissores - pelo neurônio pré-sináptico para a fenda sináptica -, no caso das sinapses químicas, que se ligam a receptores da membrana do neurónio pós-sináptico.

O que induz a liberação da acetilcolina na fenda sináptica?
A entrada de íons cálcio, Ca2+, estimula a exocitose de vesículas pré-sinápticas que contém ACh, a qual é consequentemente liberada na fenda sináptica. Uma vez liberada, a ACh deve ser removida rapidamente para permitir que ocorra a repolarização; essa etapa, a hidrólise, é realizada pela enzima acetilcolinesterase.

Qual enzima é responsável pela quebra da acetilcolina?
Acetilcolinesterase.

Que estruturas compõem a placa motora? Comente:
Axônio.
Prolongamento único de uma célula nervosa, por onde se transmite o influxo nervoso.
Fibra muscular.
Fibra muscular é uma das células estruturais de um músculo.
Miofibrila.
É uma unidade do tipo varão da base de um músculo. Miofibras são fibras presentes nas células musculares cuja função é realizar movimentos nas células, principalmente a contração muscular.

Quais são os tipos de sinapse e como elas ocorrem?
Existem dois tipos de sinapses: química e elétrica.
Química: O potencial de ação é transmitido através de proteínas especiais chamadas de neurotransmissores.
Elétricas: Nesse tipo, as células estão praticamente coladas e existe uma abertura, como um canal, que une as membranas; esses canais são chamados de junções comunicantes. O potencial de ação corre diretamente de uma membrana para outra, sem precisar do auxílio de mediadores químicos. Essa é a sinapse utilizada pelos músculos, inclusive o próprio coração utiliza-se da incrível velocidade proporcionada pelas junções, para fazer com que todas as fibras contraiam ao mesmo tempo de modo ritmado.

O que acontece quando a acetilcolina se liga ao seu receptor na membrana pós-sináptica?
A ponta do axônio pré-sináptico, que se justapõe ao neurônio pós-sináptico, é aumentada e forma uma estrutura chamada de botão terminal . Um axônio pode fazer contato em qualquer lugar do segundo neurônio: nos dendritos (uma sinapse axo-dendrítica), no corpo celular (uma sinapse axo-somática) ou nos axônios (uma sinapse axo-axônica).

Explique a diferença entre difusão e osmose:
A difusão é a passagem de soluto, através de membranas, de um meio para o outro. Já osmose, é a passagem de água de um lado para o outro.

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