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 );
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 - 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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