Bioeletrogênese

dieslleyamorim 4,167 views 40 slides Mar 14, 2017
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Bioeletrogênese


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Bioeletrogênese Dieslley Amorim de Souza

Bioeletrogênese As membranas celulares apresentam diferenças de concentração entre o meio interno e externo. Essa diferença de concentração constitui a física básica dos potenciais de membrana.

Bioeletrogênese

Bioeletrogênese Porém, essas diferenças de concentração geram cargas em suas faces o que gera uma polaridade entre essas. Positiva (+) Negativa (-)

Bioeletrogênese Logo, podemos afirmar que existe um ELETROPOSITIVIDADE no meio externo e uma ELETRONEGATIVIDADE.

Bioeletrogênese Teoricamente esse íons deveriam sofrer ação do gradiente de concentração e consequentemente se difundirem. Canais. Canais de Vazamento; Canais dependente de ligante; Canais dependentes de voltagem;

Bioeletrogênese Através dos canais os íons podem entrar e sair mantendo o equilíbrio. A molécula sai devido um gradiente de concentração e retorna devido a sua força elétrica. Homeostasia, Potencial de Nernst

Bioeletrogênese Potencial de Membrana. Equação de Goldman -65 mV *

Bioeletrogênese ATENÇÃO: O K+ possui maior permeabilidade. Grande responsável pelo potencial de membrana de - 65mV .

Bioeletrogênese 70% da energia !!!!!

Bioeletrogênese E auxiliando para esse equilíbrio existe uma outra proteína, as bombas de Na+K + ATPase .

Bioeletrogênese O potencial de membrana corresponde à diferença de potencial elétrico entre as faces externa e interna da membrana de um neurônio. O potencial de repouso corresponde a esse valor em um neurônio que não está transmitindo nenhum impulso nervoso. E quando sofremos estimulação?

Potencial de Ação Corrente iônica despolarizante que não se perde ao longo da membrana. E como ocorre ?

Potencial de Ação

Bioeletrogênese

Bioeletrogênese Axônio possui grande quantidade de canais voltagem dependentes (bombas de NA/K); Serão diversas despolarizações. Ex.

Potencial de Ação Zona de Gatilho +20 mV

Bioeletrogênese Auto duplicável Feedback +

Bioeletrogênese Maior quantidade de canais Maior propagação Maior propagação Maior a quantidade de canais que se abrem

Bioeletrogênese “ Corrente iônica despolarizante que não se perde ao longo da membrana” ( Guyton , 2008) Fenômeno do TUDO ou NADA!!!

Bioeletrogênese Tamanho da Fibra: fibras maiores conduzem mais rápido pois o extravasamento das cargas + são menores; Presença de Mielina: isolante elétrico formado por lipídios que deixam pontos descobertos chamados Nódulos de Ranvier ;

Bioeletrogênese Nos nódulos existem canais de Na+; Bainha é um isolante tanto para entrada de Na+ quanto para saída de K+; Condução saltatória ; Canal de Na+ 1mseg .

Bioeletrogênese - 60mV 1 2 3 4

Bioeletrogênese Abertura do canais de Na+ (rápido) e K+(lento); Após 0mv as cargas são invertidas ou seja, aumenta a eletropositividade em seu meio interno; Abertura rápida dos canais de K+ e fechamento do canais de Na+; Fecham-se canais voltagem dependente e abrem-se os canais de vazamento ( HIPERPOLARIZAÇÃO );

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Bioeletrogênese Abertura do canais de Na+ (rápido) e K+(lento); Após 0mv as cargas são invertidas ou seja, aumenta a eletropositividade em seu meio interno; Abertura rápida dos canais de K+ e fechamento do canais de Na+; Fecham-se canais voltagem dependente e abrem-se os canais de vazamento ( HIPERPOLARIZAÇÃO );

Bioeletrogênese - 60mV 1 2 3 4

Bioeletrogênese Abertura do canais de Na+ (rápido) e K+(lento); Após 0mv as cargas são invertidas ou seja, aumenta a eletropositividade em seu meio interno; Abertura rápida dos canais de K+ e fechamento do canais de Na+; Fecham-se canais voltagem dependente e abrem-se os canais de vazamento ( HIPERPOLARIZAÇÃO );

Bioeletrogênese - 60mV 1 2 3 4

Bioeletrogênese Abertura do canais de Na+ (rápido) e K+(lento); Após 0mv as cargas são invertidas ou seja, aumenta a eletropositividade em seu meio interno; Abertura rápida dos canais de K+ e fechamento do canais de Na+; Fecham-se canais voltagem dependente e abrem-se os canais de vazamento ( HIPERPOLARIZAÇÃO );

Bioeletrogênese Todo processo dura 2ms Na+ abre e se fecha em 1 ms ; K+ abre em 1ms e fecha em 1 ms ;

Bioeletrogênese - 60mV 4 Absoluto Relativo

Bioeletrogênese Frequência máxima: 1000 PA’s por seg. Hiperpolarização Mais difícil repolarizar Maior a quantidade de K+ fora de membrana; Maior deverá ser o estímulo para despolarização;

Bioeletrogênese Por que um estado de Hipercalemia (excesso de K+) não altera a homeostase da m embrana neuronal?

Astrócitos Regula a passagem de K+; Absorve o excesso de K+ na barreira hematoencefálica ;

Astrócitos Até a próxima

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