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Bioeletricidade Bioeletrogênese Atividade elétrica na célula animal

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Page 1: Bioeletricidade Bioeletrogênese Atividade elétrica na ... · 1. Recepção e codificação das informações 2. Transmissão das informações – via neuronal 3. Processamento

Bioeletricidade

Bioeletrogênese

Atividade elétrica na célula

animal

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Papel fisiológico dos eventos elétricos

Células excitáveis:

neurônios

células musculares

células sensoriais

Importância na área biológica:

ECG EEC EM

Importância na área médica:

funcionamento dos sistemas biológicos

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Sistema nervoso

Características gerais da

sinalização celular

Funções do sistema nervoso:

• receber e processar informações;

• analisá-las;

• gerar respostas coordenadas.

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1. Recepção e codificação das informações

2. Transmissão das informações – via neuronal

3. Processamento das informações – SNC

4. Efetuação de respostas

Funcionamento do sistema nervoso

Etapas

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Receptores

Estímulos externos e

internos

Transmissão

Processamento

Transmissão

Resposta aos

Estímulos

Efetores

SNC

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Requisitos para o funcionamento do

sistema nervoso

Estruturas especializadas.

Transformação de energia.

Codificação das informações linguagem

do sistema nervoso sinais elétricos

código neural.

Alterações eletroquímicas de ponto a

ponto.

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SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)

Encéfalo

Medula

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO

a) Sensitivo (aferente: periferia para o SNC)

- somático.

- visceral.

b ) Motor (eferente: SNC para periferia)

- somático: musculatura esquelética.

- autônomo: musculatura lisa visceral, do

coração e glândulas exócrinas.

O Sistema nervoso - divisão anatômica

O tecido nervoso é formado de dois tipos de células:

- Neurônios

- Células da glia (gliócitos)

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NEURÔNIO

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ANATOMIA DE UM NEURÔNIO

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REDE DE NEURÔNIOS

SINAPSES

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CÉLULAS DA GLIA

Astrócitos

nutrição;

sustentação;

regulação de Kextracelular.

Oligodendrócitos

síntese de mielina.

Microgliócitos

defesa.

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Astrócitos

nutrição;

sustentação;

regulação de K extracelular

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SNC: Oligodendrócitos

Oligodendrócitos

síntese de mielina.

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Organização do Sistema Nervoso

• Neurônios sensoriais (aferentes) - A

• Neurônios motores (eferentes) - B

• Neurônios de associação ou interneurônios - C

A

B

C

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Composição iônica intra e extracelular

O K+ é principal íon intracelular.

O Na+ e o Cl- são os principais íons extracelulares.

Polaridade da célula

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Potenciais biológicos

Importância biológica Assimetria iônica

Potenciais biológicos através das membranas

estabelecem uma diferença de potencial (d.d.p.) estável em

todas as células animais.

Esta d.d.p. possibilita o estabelecimento de fenômenos

bioelétricos essenciais à vida celular.

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Forças que determinam o movimento dos

íons

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Potencial de repouso

Potencial de membrana OU

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Contribuição da bomba de Na+

K+ para a manutenção do

potencial de repouso

Potencial de repouso

Entrada passiva de sódio cria

condições para saída de

potássio

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Movimento por difusão do Na+ e K+ durante o

potencial de repouso

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Potencial de repouso V medido quando nenhum

evento ativo está ocorrendo (-20 a -100 mV).

Membranas das células excitáveis (neurônios, células

musculares e sensoriais) respondem a estímulos com

alterações nas d.d.p. gerando um impulso elétrico -

Potencial de ação (P.A.).

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Os IMPULSO ELÉTRICOS são gerados no corpo celular e dendritos e

depois propagados para o axônio.

4 5 6 7

Transmissão de Impulsos Elétricos (P.A.)

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Potencial de Ação (PA)

Alterações rápidas no Vm que se propagam pelo axônio

sem redução da intensidade evento “tudo ou nada”.

Geração do potencial de ação depende:

Presença de CANAIS IÔNICOS VOLTAGEM

DEPENDENTES

Permitem a passagem de íon específico.

Canais iônicos originam correntes iônicas que

fluem através da membrana.

Canais de Na+ e canais de K+ mais importantes

na produção de um PA.

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Potencial de ação

A alteração temporária no potencial de membrana mostra que

o neurônio é eletricamente excitável.

Potencial de repouso Hiperpolarização

Despola

rização

Repola

rização

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Potencial de ação

A alteração temporária no potencial de membrana mostra que

o neurônio é eletricamente excitável.

Potencial de repouso

Despola

rização

Repola

rização

Resposta local

Nível de descarga

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Potencial de ação

Origem

Movimento de íons

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REPOUSO

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Bomba Na+ / K+

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Bomba Na+ / K+

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Bomba Na+ / K+

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Bomba Na+ / K+

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HIPERPOLARIZAÇÃO

Bomba Na+ / K+

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REPOUSO

Bomba Na+ / K+

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Potencial de ação

(relação dos eventos elétricos e iônicos)

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Fluxos iônicos durante

o potencial de ação

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Anestésicos locais bloqueiam a condução do PA nos axônios

sensoriais, por se ligar a sítios específicos dos canais de Na

sensíveis a voltagem, reduzindo a capacidade de despolarização

da membrana .

A cocaína foi o primeiro anestésico a ser usado, mas por sua

toxicidade e potencial para dependência, alternativas foram

desenvolvidas.

O primeiro análogo sintético da cocaína usado para anestesia

local, a procaína, foi produzida em 1905.

Outros anestésicos locais deste tipo incluem a lidocaína e a

tetracaína

Aplicação do conhecimento do mecanismo iônico dos

biopotenciais

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Estímulo sublimiar

Estimulo limiar

Estímulo supra-limiar

O que determina o potencial de

ação?

CORRENTE (ESTÍMULO) LIMIAR corrente de

estimulação suficiente para desencadear um PA.

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EVENTO TUDO-OU-NADA

Estímulo sublimiar (E1, E2): não causa PA.

Estimulo limiar (E3): causa um único PA.

Estímulo supra-limiar: causa mais de 1 PA, sem alterar a

amplitude.

Uma vez iniciado o PA, é impossível impedi-lo de acontecer.

E1 E2

E3

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Limiar de excitabilidade

Lei do tudo ou nada

Estímulo

Potencial local

Potencial graduado

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Alterações

eletroquímicas ponto- a-

ponto

PA vai sendo propagado

pela célula

Impulso elétrico

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SENTIDO ORTODRÔMICO (corpo celular axônio)

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Transmissão do impulso elétrico (PA)

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Mielinização dos axônios

Células de Schwann

Oligodendrócitos

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Célula de Schwann

Nódulo de Ranvier

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BAINHA DE MIELINA

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BAINHA DE MIELINA

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POTENCIAL DE AÇÃO NAS FIBRAS COM MIELINA

Informação chega rapidamente ao SNC, onde é

processada

Condução saltatória

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POTENCIAL DE AÇÃO NAS FIBRAS COM MIELINA

Condução saltatória

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NEURÔNIO AMIELINIZADO

Sensação de DOR LENTA

Conduzida por neurônios

amielinizados

Informação é transmitida

ponto-a-ponto

Velocidade de

transmissão

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Aula prática

Bioeletrogênese em peixes

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Tuvira

Nome Popular: Tuvira / Sarapó

Nome Científico: Gymnotus

carapo

Família: Gymnotidae

Habitat: América do Sul: da

Amazônia ao Norte da Argentina

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Poraquê

Electrophorus electricus

600 volts

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Distribuição (peixes elétricos)

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Eletrorrecepção

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Peixe nariz de elefante

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