Potencial de ação de neurônios
Quando um neurônio é inativo, aguardando um impulso nervoso para vir junto, o neurônio é p
Conteúdo
A diferença eléctrico através da membrana do neurónio é chamado sua potencial de repouso.
O potencial de repouso é criado por uma proteína de transporte chamado de de sódio-potássio bomba. Esta proteína move-se um grande número de iões de sódio (Na+) Fora da célula, criando a carga positiva. Ao mesmo tempo, a proteína se move um pouco de potássio (K+) Iões no citoplasma da célula. Porque o número de Na+ iões movida para fora da célula é maior do que o número de K+ iões movido para dentro, a célula é mais positivo do que no interior do lado de fora.
Quando um estímulo atinge um neurônio em repouso, o neurônio transmite o sinal como um impulso chamado de potencial de acção.
Durante um potencial de acção, os iões atravessam frente e para trás através da membrana do neurónio, causando alterações eléctricas que transmitem o impulso nervoso:
O estímulo provoca canais de sódio na membrana do neurónio para abrir, permitindo que o Na+ iões que estavam fora da membrana de correr para a célula.
Video: Vídeo Aula 083 - Sistema Nervoso/Neurofisiologia: Sinapses químicas e elétricas
Os canais de sódio são chamados canais iónicos dependentes porque eles podem abrir e fechar em resposta a sinais como alterações elétricas. Quando o Na+ íons entrar no neurônio, potencial elétrico da célula torna-se mais positiva.
Se o sinal é forte o suficiente e a tensão atinge um limite, ele aciona o potencial de ação.
Mais fechado de iões de canais abertos, permitindo que mais de Na+ iões dentro da célula e a célula depolarizes de modo que as cargas através da membrana reverter completamente: O interior da célula torna-se carregado positivamente e o lado de fora torna-se carregado negativamente.
O pico de voltagem do potencial de acção faz com que os canais de sódio dependentes e para fechar os canais de potássio de abertura.
Os iões de potássio se mover para fora da membrana, e os iões de sódio ficar no interior da membrana, Repolarizing a célula. O resultado é uma polarização que é oposto da polarização inicial que tinha Na+ iões do lado de fora e K+ iões no interior.
O neurônio se torna hyperpolarized quando mais iões de potássio estão do lado de fora do que os iões de sódio estão no interior.
Quando o K+ portões finalmente fechar, o neurônio tem um pouco mais K+ iões do lado de fora do que tem de Na+ iões no interior. Isso faz com que o potencial do celular para cair um pouco menor do que o potencial de repouso.
O neurónio entra numa período refratário, que retorna de potássio para o interior da célula e de sódio para o exterior da célula.
Video: Potencial de Ação nos Neurônios - Videoaula de Fisiologia
A bomba de sódio-potássio volta ao trabalho, movendo-se de Na+ iões para o exterior da célula e K+ íons para o interior, retornando o neurônio ao seu estado normal de polarizada.
Para questões 4/1, usar os seguintes termos para preencher os espaços em branco em cada declaração.
uma. Dentro
b. Lado de fora
c. Carregado positivamente
d. Carregado negativamente
Video: Neurofisiologia - Sinapses #2 - Potencial de Ação [Teoria da Medicina]
A bomba de sódio e de potássio de sódio move para a _______________ da célula.
A bomba de sódio-potássio move de potássio para o _______________ da célula.
Durante um potencial de repouso, citoplasma da célula é _______________ em relação ao exterior da célula.
No pico do potencial de ação, citoplasma da célula é _______________ em relação ao exterior da célula.
Para questões 10/05, usar os termos que se seguem para identificar o potencial de ação mostrado na figura a seguir.
uma. Limite
b. potencial de repouso
c. Despolarização
d. repolarização
e. hiperpolarização
A seguir estão as respostas às perguntas 1-4:
Video: Os Impulsos Elétricos dos Neurônios
A resposta é b. Lado de fora.
A resposta é um. Dentro.
A resposta é d. Carregado negativamente.
A resposta é c. Carregado positivamente.
O seguinte é como a figura devem ser rotulados:
b. potencial de repouso
uma. Limite
c. Despolarização
d. repolarização
b. potencial de repouso
e. hiperpolarização