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PublicouWilliam Aires Gonçalves Alterado mais de 8 anos atrás
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Por que estudamos o sistema nervoso (SN)?
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Sistema Nervoso X Comportamento
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Sinapses:
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Potencial de Repouso e Potencial de Ação
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ou potencial de ação (membrana é excitável)
Membrana Neuronal Tem propriedades importantes que permitem a condução do impulso nervoso ou potencial de ação (membrana é excitável) . Modo pelo qual a informação é codificada no SN . Mudança no número de cargas positivas e negativas na face interna da membrana
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Exemplo: Informação sensorial (dor) é codificada Comportamento: erguer o pé
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Características da Membrana
Lipídios e proteínas formam a membrana
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Lipídios Barreira para substâncias eletricamente carregadas
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Mas, se o potencial de ação ocorre devido ao movimento de íons,
como esses íons se movimentam???
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. Canais iônicos permitem o movimento dos íons (Na+, K+, Ca++, Cl-), ou seja, de carga
elétrica
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O que influencia o movimento da carga elétrica?
Presença de canais iônicos Diferença (gradiente) de concentração Diferença (gradiente) de cargas elétricas
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Sem canais: não há movimento
Difusão: Transporte do meio mais concentrado para o menos concentrado Estabelecimento do equilíbrio
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Gradiente elétrico:
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Concentrações iônicas quando a membrana neuronal está em repouso
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Por que não há o equilíbrio????
Por que os dois lados da membrana não possuem a mesma quantidade de cada íon????
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Bomba Sódio/Potássio
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Potencial da membrana no repouso é negativo
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Potencial de Ação
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Estímulo:liberação de neurotransmissor ou estiramento da membrana
Abertura de canais de sódio: despolarização Atinge o valor limiar Abertura de canais de sódio dependentes de voltagem Membrana positivamente carregada Após 1 ms: fechamento de canais de sódio abertura de canais de potássio Saída de potássio da face interna da membrana Volta ao repouso
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Fase Ascendente: Na+ é o principal íon
canais voltagem dependente com portão para Na+ Fase Descendente: K+ é o principal íon canais voltagem dependente com portão para K+
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Bainha de Mielina e o Potencial de Ação
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