Equilíbrio de Donnan Obtenha a razão entre as concentrações do íon de potássio e de cloro dentro e fora da célula muscular de rã. Compare essas razões.

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Equilíbrio de Donnan Obtenha a razão entre as concentrações do íon de potássio e de cloro dentro e fora da célula muscular de rã. Compare essas razões.
Transcrição da apresentação:

Equilíbrio de Donnan Obtenha a razão entre as concentrações do íon de potássio e de cloro dentro e fora da célula muscular de rã. Compare essas razões. Exemplo: Calcule os valores dos potenciais de Nernst a partir das concentrações iônicas das células musculares de rã mostradas na tabela 21.2 (Okuno) abaixo . Essas concentrações foram medidas à temperatura 16º C.

Concentrações iônicas fora C(1) e dentro C(2) das células nervosas da lula, potenciais de Nernst e potencial de repouso. Exercícios: 1) Calcule o potencial de Nernst para a célula nervosa da lula para os íons de potássio e cloro. 2) Compare o potencial de Nernst para o sódio com o observado e comente se o resultado é satisfatório.

Concentrações iônicas e potenciais de repouso observados O potencial de repouso (fig 21.1) aumenta a partir de – 90 mV. Substituindo íons de sódio por um cátion volumoso que não atravessa a membrana, o potencial de repouso coincide com o de Nernst.

O potencial de repouso e o fluxo de Na+

Bomba de sódio e potássio (1)3 íons Na+ ligam-se A proteína(A) no lado citoplasmático; (2)Os íons Na+ são transportados através da membrana (3)A proteína (A) é fosforilada pelo ATP o que altera a proteína (B) diminuindo a afinidade pelo Na+ e aumentando para o K+. Os K+ ligam-se no lado exterior da proteína (B) (4)Íons Na+ são liberados para o exterior da células; (5)Os K+ são transportados através da membrana (6)A proteína (B) volta à conformação inicial (A) e libera os íons K+ no citoplasma.

Usando os dados apresentados acima, estime a corrente elétrica devida às bombas de sódio através da membrana de um neurônio.