fisiologia humana 3 - bioeletrogênese

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BIOELETROGÊNESE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------- + + + + + ------- + + + + + ------- + + + + + MSc. LORENA ALMEIDA DE MELO

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Page 1: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

BIOELETROGÊNESE

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MSc. LORENA ALMEIDA DE MELO

Page 2: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

INTRODUÇÃO

� A propriedade única dos neurônios e células

musculares (tecidos excitáveis) – capacidade de

gerar e propagar sinais elétricos.

� O potencial de membrana (repouso) –

desequilíbrio elétrico que resulta da distribuição

não uniforme de íons através da membrana

celular.

� -70 a -90 mV

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 3: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

DENDRITOS

CORPO CELULARCORPO CELULAR

CORPO CELULARCORPO CELULAR

DENDRITOS

Direção da condução AXÔNIO

AXÔNIO

AXÔNIO

NEURÔNIO SENSORIAL

NEURÔNIO ASSOCIATIVO

NEURÔNIO MOTOR

Page 4: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

DIFERENÇA IÔNICA

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 5: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

POTENCIAL DE AÇÃO

� ETAPAS

� Despolarização

� Potencial de membrana de sai de -70 a - 90 mV - zero

ou a positividade;

� Alteração de conformação da comporta de ativação –

abertura rápida;

� Estado ativado – aumento da permeabilidade ao

sódio.

� Membrana muito permeável aos íons Na+

� Fluxo de carga positiva – interior do axônio;

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 6: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

DESPOLARIZAÇÃO

CANAL DE NA+

Page 7: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

POTENCIAL DE AÇÃO

� ETAPAS

� Repolarização

� Aumento da voltagem;� Alteração de conformação – move a comporta de

inativação lentamente para o estado fechado;� O canal de sódio começa a fechar e inicia a abertura

lenta dos canais de potássio;� Fechamento do canal de Na+;� A diminuição do influxo de sódio para dentro da célula

e o aumento do efluxo de potássio para fora da célula – repolarização.

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 8: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

REPOLARIZAÇÃO

CANAL DE NA+ CANAL DE K+

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 9: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

O POTENCIAL DE MEMBRANA NO IMPULSO NERVOSOPotencial de ação

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 10: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

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PROPAGAÇÃO DO IMPULSO NERVOSO

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 11: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

ESTRUTURA BÁSICA DO NEURÔNIO

CORPO CELULAR

Núcleo

DENDRITOSAXÔNIO

Bainha de mielina

Célula de Schwann

Axônio

Bainha de mielina

Nódulo de Ranvier

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 12: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

CONDUÇÃO SALTATÓRIA

Potencial de Ação Condução

saltatória

Mielina

Axônio

MSc Lorena Almeida de Melo

Page 13: Fisiologia Humana 3 - Bioeletrogênese

CONDUÇÃO SALTATÓRIA

� Importância da condução saltatória

� Aumento da velocidade de transmissão neural –longos trechos do axônio;

� Poupa energia pelo axônio � Apenas os nodos despolarizam → impede o

influxo de grandes quantidades de Na+ e o efluxo de grandes quantidades de K+ →diminuindo a quantidade de energia necessária para o impulso nervoso, que seria utilizada pela bomba de Na+/K+.

MSc Lorena Almeida de Melo