fisiologia humana - bioeletrogênese

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Page 1: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese
Page 2: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Dinâmica de membranas

› Transporte

Difusão

Transporte mediado

› Potencial de membrana

Exemplos de integração

Tecido nervoso

› Fisiologia da membrana neuronal

Potencial de membrana

Potencial de ação

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Ciclo funcional do sistema nervoso

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Passivo usa energia cinética das moléculas

› Movimento Browniano muito lento

› Ex: Difusão (gradiente de concentração)

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Page 13: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Ex: diferença difusão O2 e CO2 no tecido pulmonar

LIMITAÇÃO substâncias lipofílicas

Page 14: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Transporte mediado por proteínas

› Difusão facilitada moléculas hidrofóbicas ou

carregadas eletricamente

› Transporte Ativo requer energia externa e

transporta contra gradiente de concentração.

Precisa de um TRANSPORTADOR.

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Page 16: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Canais abertos ou de vazamento

Canais fechados

com portão

› Ligante

› Voltagem

› Mecânicos

Proteínas transportadoras

› Cotransporte (uniporte, simporte e antiporte)

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Page 18: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Exemplo de mecanismo de manutenção

de difusão facilitada – homeostasia da glicemia

Page 19: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Transporte ativo

Primário

Na/K ATPase

“Bomba” Na/K

Essência do potencial

de membrana!

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Exemplo de transporte ativo secundário

Page 21: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Especificidade

› Ex: GLUT transporta apenas hexoses

Competição

› Ex: inibição competitiva (maltose X glicose)

Saturação

› Ex: mecanismo renal

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Page 24: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

“Diferença” de potencial de membrana celular

Potencial de repouso

Page 25: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Conceito de

Potencial de equilíbrio

Potencial de membrana

é dependente do K

E o Na???

Page 26: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Medidas da diferença de potencial elétrico em sistemas biológicos

20mm

Medida intracelular

Page 27: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Diferenças de potencial elétrico geradas por difusão

KCl

100 mM

KCl

10 mM

KCl

100 mM

KCl

10 mM

+

+

-

-

2

1ln

-

zF

RT

1 1 2 2

+

+

-

-

Equação de Nernst

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Potencial de Equilíbrio (Eion)

› Sem resultante de

movimentação quanto apenas bicamada lipídica

› Equilíbrio alcançado pela

inserção de canais

› Balânco entre potencial elétrico e gradient de

concentração

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4 pontos essenciais

Maiores mudanças elétricas Vm

pequenas mudanças concentração iônica

Sem diferença elétrica resultante final

taxa de movimentação de íons pela membrana Proporcional Vm – Eion

Diferença de concentração conhecida : Potencial de equilíbrio pode ser calculado

Page 30: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

› Interior negativo X exterior positivo

Page 31: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Distribuição desigual pela

membrana

› K+ mais concentrado dentro,

Na+ e Ca2+ mais

concentrados fora

Page 32: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese
Page 33: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Bombas eletrogênicas › Enzima que quebra ATP na presença de sódio

› Bomba de cálcio: mantém Ca+ fora da célula

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-65 mV

Mantidas pelas bombas eletrogênicas

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Page 36: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Permeabilidade relativa para cada íon no repouso

› Neurônios permeáveis a mais de 1 íon

› Permeabilidade pontual da membrana determina o PM

› Equação de Goldman

Leva em consideração a permeabilidade de cada íon

Vm = 61.5 log Pk [K]o + PNa[Na]o

Pk [K]i + PNa[Na]i

Page 37: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Em repouso, a permeabilidade ao K é cerca de 40 X maior que ao Na

Page 38: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese
Page 39: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Permeabilidades relativas no

repuso

› PM mais próximo do EK pela

maior permeabilidade ao

K+

› PM sensível ao nível

extracellular de K+

› Elevação extracellular

causa despolarização

Page 40: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Papel do astrócito

› Regulação da [ K+] extracelular

Barreira hemato-

encefálica

Buffer especial do K+

Page 41: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Exemplo interessante: Canais KATP essenciais para a fisiologia

do pâncreas endócrino

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Luigi Galvani:

1737-1798

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Oscilações da diferença de potencial elétrico, em

escala de tempo de ms, associadas à transdução

sensorial em receptores, à transmissão de

informações em neurônios e células musculares e

à transmissão de informação entre células, nas

sinapses

› Potencial de ação – Resposta tudo ou nada

› Potencial gerador.

Page 49: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Excitabilidade: Repostas graduadas e potenciais

de ação

Page 50: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Potencial graduado

› Distâncias curtas

› Se atingir região integradora neuronal gera PA

› Reflete a intensidade do estímulo (amplitude)

Potencial de ação

› Sinalização de alta velocidade

› Distâncias longas

› Não reflete a intensidade do estímulo

(modulado apenas pela frequência)

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0 mV

-80 mV

PK>>PNa

PNa>>PK

PK>>PNa

ENa

EK

tempo

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Essência impedir reverberação

Trajeto unidirecional do sinal

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Absoluto Relativo

A

B

C

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Page 64: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

•Gate M = portão de

ativação – abertura imediata

•Gate H – portão de

inativação; Fechamento

lento após

Canais de sódio

Page 65: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Inativação dos canais de sódio

Inativado Aberto Fechado

ativo

Fechado

ativo

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Depois do potencial graduado é “tudo ou nada”

Page 67: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Papel do vazamento de corrente e da

Resistência citoplasmática na propagação

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Page 69: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Fase 0: Ek para Ena

Fase 1: Transiente de repolarização (I

correção)

Fase 2: G resultante é próximo de 0

Fase 3: Canais de K dep voltagem –

retificadores retardados (repolatização)

Fase 4: Membrana repolarizda

Page 70: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Papel predominante: Ca e K

Sem fases 1 e 2 – sem estado de repouso – Instab

Pot. Membrana (+- -60mV)

Importante1: Presença de canais If (funny), permeáveis ao K e Na instabilidade da

membrana e potencial marcapasso lento

Importante2: Propagação lenta

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Somação temporal (importante

para codificação neural

Page 73: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Sem somação temporal (importante

para continuar vivo!!

Relação entre PA e ciclo cardíaco

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Page 77: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Lolligo pealeii

Axônio gigante de lula -1 mm de diâmetro -100X mais largo

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Page 79: Fisiologia Humana - Bioeletrogênese

Tetraethylammonium (TEA) canais K

Tetrodotoxin (TTX) canais Na

Fixação de voltagem

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