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29-o estudo da fisiologia das membranas excitáveis é de grande importância nas disciplinas de neurociências e de fisiologia,
30: nos cursos de graduação da área médica. seria difícil exagerar o significado fisiológico da diferença de potencial elétrico transmembranar.
31-entretanto, a relevância do estudo da atividade elétrica dos seres vivos não se restringe ao seu
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79-celulares. em repouso, as células vivas apresentam
80:diferença de potencial elétrico de várias dezenas de
81-milivolts através da membrana plasmática, com o meio
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286-intervalo entre zero e -95 mv.
287:4- na questão 3, o gradiente de potencial elétrico cresce,
288-a partir do instante zero, porque:
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293-c) o gradiente de potencial químico decresce lentamente.
294:em conjunto, as forças dos gradientes de potencial químico e de potencial elétrico somam-se algebricamente,
295-resultando no que se conhece como gradiente eletroquímico.
296:5- o gradiente de potencial elétrico crescerá até que:
297-a) as concentrações de k+ se igualem, através da membrana.
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300-c) a força do gradiente de potencial químico existente
301:seja contrabalançada pela força do gradiente de potencial elétrico.
302:o gradiente de potencial elétrico, criado pela difusão do k+, impede a continuação desse processo de difusão,
303-sendo atingido rapidamente um equilíbrio, no qual a
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311- um capacitor.
312:6- o estado atingido, quando a força do gradiente de potencial elétrico chega ao seu máximo,
313- denomina-se equilíbrio:
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404-12- sendo assim, na situação de equilíbrio,
405:a força do gradiente de potencial elétrico será maior na célula teórica:
406-a) i.
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416-torna-se evidente que, a um maior gradiente de potencial químico
417:corresponde um maior gradiente de potencial elétrico e, portanto,
418-um maior potencial de equilíbrio eletroquímico. esse balanço de
419:forças devidas aos gradientes de potencial elétrico e químico é descrito
420-pela equação de nernst.
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605-c) ocorrerá de dentro para fora da célula.
606:a força do gradiente de potencial elétrico é capaz de
607-promover a difusão de um íon do meio onde ele está
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640-b) o equilíbrio elétrico.
641:c) que as forças devidas ao gradiente de potencial químico e ao gradiente de potencial elétrico
642-sejam iguais e de sentidos opostos.
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656-a equação de nernst permite calcular a diferença de
657:potencial elétrico que determina o equilíbrio de um íon
658-através de uma membrana.
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661-sentido da membrana, é contrabalançada pela força devida
662:ao gradiente de potencial elétrico, em sentido oposto, podemos afirmar que esse íon está
663-em equilíbrio:
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795-a) gradiente de potencial químico.
796:b) gradiente de potencial elétrico.
797-c) ambos os gradientes.
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821-52- no potencial de repouso (vm), a força gerada pelo
822:gradiente de potencial elétrico é suficiente para
823-impedir a difusão resultante de na+
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1031-[k+]e = 4 mm
1032:inicialmente (tempo = zero), a força do gradiente de potencial elétrico é zero. sendo assim, a força resultante é igual à
1033-força do gradiente de potencial químico.
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1038-o efluxo resultante de k+ (efluxo menos influxo) deixa seus contra-íons (negativos) no interior da célula, gerando a força
1039:do gradiente de potencial elétrico, de fora para dentro da célula ( 30 mv). a força resultante sofre redução. o efluxo de
1040-k+ é maior que o seu influxo.
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1045-a continuidade do efluxo resultante de k+, embora de valor decrescente, promove aumento da força do gradiente do
1046:potencial elétrico ( 60 mv). a força resultante é progressivamente menor.
1047-(equilíbrio) tempo = 3
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1050-[k+]e = 4 mm k+
1051:a força do gradiente do potencial elétrico atinge seu valor máximo ( 95 mv) e contrabalança a
1052-força do gradiente do potencial químico. a força resultante torna-se nula e se estabelece o equilíbrio eletroquímico. o valor do potencial de equilíbrio eletroquímico do k+ (ek+) é 95 mv. efluxo e influxo de k+ se igualam.
1053-força do gradiente de força do gradiente
1054:força potencial químico de potencial elétrico resultante
1055-fluxos de