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Bioeletricidade Bioeletrogênese Atividade elétrica na célula animal Biofísica – Bio 2019 - FCAV/UNESP

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Bioeletricidade

Bioeletrogênese

Atividade elétrica na célula animal

Biofísica – Bio 2019 - FCAV/UNESP

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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 para controlar

comportamentos complexos.

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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

Fases do funcionamento do sistema nervoso

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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,

musculatura do coração e glândulas

exócrinas.

O sistema nervoso é dividido anatomicamente em:

O tecido nervoso é formado por 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 iônica.

Oligodendrócitos

síntese de mielina.

Microgliócitos

Defesa (função fagocitária).

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Astrócitos

nutrição;

sustentação;

regulação iônica.

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SNC: Oligodendrócitos

Oligodendrócitos

síntese de mielina.

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Relação do Sistema Nervoso Central e Periférico

Organização do Sistema Nervoso

Neurônios sensoriais (aferentes)

Neurônios motores somáticos

(eferentes)

Neurônios motores viscerais

(eferentes)

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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.

Distribuição iônica determina a polaridade da célula

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Potenciais biológicos

Importância biológicaAssimetria iônica

Potenciais biológicos através das membranas estabelecem uma

diferença de potencial (d.d.p.) estável nas 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

Na+

K+

1

2

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Contribuição da bomba de Na+ K+ para a manutenção do

potencial de repouso

Potencial de repouso (Vrep ou Vm)

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Movimentos do Na+ e K+ durante o potencial de repouso

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Potencial de repouso

Potencial de membrana

OU

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Potencial de repouso ➔ potencial medido quando nenhum

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

Membranas das células excitáveis (neurônios, células

musculares e sensoriais) respondem a estímulos com

alterações na d.d.p. gerando um impulso elétrico (Potencial

de ação).

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IMPULSOS ELÉTRICOS - gerados no corpo celular/dendritos - 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.

Originam correntes iônicas que fluem através da

membrana.

Ex.: 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 R

epola

rização

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Potencial de ação

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Potencial de ação

Despolarização

Repolarização

Hiperpolarização

Potencial de repouso- 70 mV

- 70 mV

- 55 mV

+ 35 mV

- 70 mV

- 85 mV

Movimento de íons

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Potencial de ação

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REPOUSO

Bomba Na+ / K+

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Bomba Na+ / K+

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HIPERPOLARIZAÇÃO

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REPOUSO

Bomba Na+ / K+

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Potencial de ação (fases)

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Anestésicos locais bloqueiam a condução do PA nos

axônios sensoriais, por se ligarem a sítios específicos

dentro dos canais de Na sensíveis a voltagem, reduzindo a

capacidade de despolarização da membrana .

Cocaína - primeiro anestésico a ser usado, mas por causa

da 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

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POTENCIAL DE AÇÃO DE UMA CÉLULA CARDÍACA

Despolarização

(platô) – abertura dos

canais “rápidos” de

sódio e “lentos” de

cálcio.

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Estímulo sublimiar

Estimulo limiar

Estímulo supra-limiar

O que determina o potencial de

ação?

(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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Fluxos iônicos durante

o potencial de ação

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Fluxos iônicos

durante o potencial

de ação

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Alterações

eletroquímicas ponto- a-

ponto

PA vai sendo propagado

pela célula

Impulso elétrico

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Transmissão do impulso elétrico (PA)

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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 (periféricos)

Oligodendrócitos (glia)

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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

Poucos volts

Poraquê (o que faz dormir)

Electrophorus electricus

Gymnotidae

Bacia Amazônica

600 volts

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Eletrolocação e eletrorrecepção

• Água turva;

• Visibilidade precária;

• Visão pouco desenvolvida.

Vantagens

• Explorar o meio quando a visão é

inadequada

• Independe do ciclo diurno-noturno

Desvantagens

• Alcance limitado (poucos

metros)

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Formação de campo elétrico

Órgão elétrico – tecido muscular

modificado ou neurônios

especializados.

Eletroplacas empilhadas (5000

a 10.000) de cada lado do corpo

Dispara um fluxo continuo de

pulsos, a frequência variável;

Durante cada descarga, a

extremidade da cauda fica

momentaneamente negativa em

relação à cabeça.

Uma corrente elétrica flui em

direção à água ao redor.

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Eletrorrecepção Configuração do campo elétrico depende

da condutividade do meio e é distorcida

se um objeto com condutividade superior

ou inferior à água for introduzido no

campo

Objeto Linha de fluxo de corrente

Condutividade mais alta convergem

Condutividade mais baixa divergem

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Peixe nariz de elefante

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