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bomda de sódio e potássio

como funcionam, como e quando são ativadas.

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Matheus Mendonça

A diferença da concentração intracelular e extracelular de substâncias e íons através da membrana plasmática pode ser mantida por transporte passivo (sem gasto de energia sendo o caso da difusão e da osmose) ou por transporte ativo (com gasto de energia, caso da bomba de sódio e potássio).
bomba sodio potassio

Esquema da bomba de sódio (Na) e potássio (K)

O transporte ativo caracteriza-se por ser o movimento de substâncias e íons contra o gradiente de concentração, ou seja, ocorre sempre de locais onde estão menos concentradas para os locais onde encontram-se mais concentradas.

Esse processo é possível graças à presença de certas proteínas na membrana plasmática que, com o gasto de energia, são capazes de se combinar com a substância ou íon e transportá-lo para a região em que está mais concentrado. Para que isso ocorra, a proteína sofre uma mudança em sua forma para receber a substância ou o íon. É importante salientar, que a energia necessária a esta mudança é proveniente da quebra da molécula de ATP (adenosina trifosfato) em ADP (adenosina difosfato) e fosfato.

A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. A concentração do sódio é maior no meio extracelular enquanto a de potássio é maior no meio intracelular. A manutenção dessas concentrações é realizada pelas proteínas transportadoras descritas anteriormente que capturam íons sódio (Na+) no citoplasma e bombeia-os para fora da célula. No meio extracelular, capturam os íons potássio (K+) e os bombeiam para o meio interno. Se não houvesse um transporte ativo eficiente, a concentração destes íons iria se igualar.

Desse modo, a bomba de sódio e potássio é importante uma vez que estabelece a diferença de carga elétrica entre os dois lados da membrana que é fundamental para as células musculares e nervosas e promove a facilitação da penetração de aminoácidos e açúcares. Além disso, a manutenção de alta concentração de potássio dentro da célula é importante para síntese de proteína e respiração e o bombeamento de sódio para o meio extracelular permite a manutenção do equilíbrio osmótico.

Fontes:
AMABIS, J.M; MARTHO, G.R. Fundamentos da Biologia Moderna. 3ª ed. São Paulo. Editora Moderna, v. único, 2003.
LINHARES, S; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia. 1ª ed. São Paulo. Editora Àtica, v. único, 2008

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Vanquiria Klipel

Repolarização (Entre as fases um e três). Essas etapas são relativamente rápidas. Qual o evento que estava induzindo a despolarização, lembram? Era exatamente a abertura dos canais de sódio (Na+). Para que ocorra a repolarização a primeira coisa a acontecer será o fechamento desses canais. Nessa etapa precisamos que o potencial volte a ser negativo dento e positivo fora da célula (repolarizando, re=retornando). Internamente temos um íon altamente concentrado e que está carregado positivamente. A sua saída leva essas cargas para fora e deixa o lado interno negativo. Esse íon é o potássio (K+). Então o segundo evento iônico a acontecer é a abertura desses canais. Com isso a célula volta a ter carga positiva fora e negativa dentro, mas um problema foi agora criado: temos muito sódio intracelularmente (o canal abriu na despolarização e foi fechado na repolarização) e bastante potássio fora (o canal foi aberto para a repolarização). Mas quem resolve essa situação? A bomba de sódio e potássio que quando ativada joga três sódios para fora à medida que devolve dois potássios para dentro. Nessa condição, a homeostase foi restabelecida. Resumidamente temos as seguintes etapas da repolarização:

- Fechamento dos canais de sódio (Na+)

- Abertura dos canais de potássio (K+)

- Ativação da bomba de sódio e potássio

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