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45-
46:por dois motivos que atuam em conjunto, a busca incessante do equilíbrio eletroquímico e um sistema translocador de cátions ou também chamado de sistema atpásico, transporte ativo primário ou ainda bomba de na/p, que gasta energia para manter esse desequilíbrio que estabelece a diferença de potencial elétrico (ddp) .
47-
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54-
55:o resultado é um acúmulo de cargas positivas no exterior celular. este potencial de ação é mantido ativamente, com consumo de energia, já que ele existe contra o gradiente químico (de concentração). a membrana fica, então, configurada como repositório de energia potencial que será necessária para a ação seguinte, a despolarização. o interior de célula é sempre negativo em relação ao exterior. nos neurônios, são comuns valores de 70 a 80 mv de diferença de potencial. nas células ciliadas externas há uma situação diferente, pois elas estão imersas pela extremidade superior na endolinfa, que possui um potencial positivo adicional. desse modo, essas células estão 80 mv mais negativas que a perilinfa, e 125 mv mais negativas que a endolinfa.
56-
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92-
93:através de tal sistema, a célula excitável, em particular os neurônios mantém uma diferença de potencial entre o meio intra e extracelular. é chamado potencial de repouso.
94-
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96-
97:o potencial de repouso ou também chamado de potencial de membrana corresponde à diferença de potencial elétrico encontrado entre a face interna e externa da membrana plasmática semipermeável. tal membrana deve estar livre de influências (estímulos), externas e tal potencial (em torno de -70 mv), deve ser estável para que seja um potencial de repouso, ou seja, não pode estar variando no período de tempo em que foi definido, pois se houver variação receberá outras nôminas como potencial eletrotônico, potencial de ação.
98-
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121-
122:entre o líquido no interior de uma célula e o fluido extracelular há uma diferença de po­tencial elétrico denominada potencial de membrana. esse potencial pode ser medido ligando-se, por meio de microeletrodos, os pólos de um medidor de voltagem ao interior de uma célula (pon­to a), e ao líquido extracelular (ponto b), como mostra a figura. esses eletrodos são, em geral, capilares de vidro, com uma ponta com menos de 1 m de diâmetro, contendo uma solução condutora de kci. essa solução está em contato com o medidor de voltagem por meio de um fio metálico. a figura mostra o resultado de uma experiência típica para medir a diferença de potencial elétrico entre as partes externa e interna de uma célula. para isso colocam-se, inicial­mente, os eletrodos a e b no líquido extracelular. a seguir o eletrodo a é colocado no interior da célula. o deslocamento do eletrodo a é indicado na figura pela variação de x, coorde­nada na direção perpendicular à membrana de espessura d.
123-
124:quando as pontas dos dois eletrodos estão no meio externo, a diferença de potencial medida v é nula, indicando que o potencial elétrico é o mesmo em qualquer ponto desse meio. o mesmo aconteceria se os dois eletrodos pudessem ser colocados no interior da célula, pois ambos os meios são condutores. o potencial elétrico do fluido extracelular, por convenção, é considerado nulo e v é o potencial no interior da membrana. assim, a diferença de potencial v entre os dois meios é
125- v = v – 0 = v
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182-
183:a diferença de potencial v0 entre as superfícies interna e externa da membrana está relacionada, segundo a fórmula, com a densidade superficial de carga elétrica nessas superfícies
184-
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311-em bactérias metabolicamente activas com membranas citoplasmáticas intactas,
312:a diferença de potencial,
313-situa-se geralmente entre –100 e –200 mv, encontrando-se
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54-
55:de fato , uma série de observações experimentais indica que existe uma correlação significante entre o nível da diferença de potencial elétrico transmembrana ( em) das células somáticas e o grau de atividade mitótica.
56-
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146-
147:constante e, e a diferença de potencial será v -v e l c b = , onde l é a distância entre
148:as placas. como se vê, a diferença de potencial em um campo elétrico constante,
149-como no caso das placas paralelas, varia linearmente com a distância, como mostra a
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163-hidroelétrica, a força da água é usada para movimentar grandes magnetos próximos a
164:fios. o movimento dos ímãs gera campos elétricos e a diferença de potencial que
165-chega até a sua casa pelos fios. como vimos no estudo das reações de oxi-redução,
166-em pilhas e baterias, reações químicas provocam a separação de cargas entre os dois
167:pólos gerando a diferença de potencial.
168-veremos, a seguir, que nas células o potencial é principalmente resultado da
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197-duas soluções iônicas (também inicialmente neutras), porém de diferentes
198:concentrações, leva ao surgimento de uma diferença de potencial elétrico entre as
199-duas soluções.
200-na figura 3, está delineado um experimento simples, no qual uma membrana
201:semipermeável leva ao aparecimento de uma diferença de potencial entre dois
202-compartimentos.
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221-então, de forma análoga às placas metálicas paralelas discutidas anteriormente. tal
222:distribuição de cargas cria uma diferença de potencial elétrico através da membrana –
223-o potencial de membrana – similar à apresentada na figura 2.
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232-significativamente as concentrações dos compartimentos da figura 3, mas o bastante
233:para gerar uma diferença de potencial mensurável através da membrana.
234-observe que quanto maior a diferença inicial entre as concentrações dos
235:compartimentos, maior será a diferença de potencial estabelecida ao fim do processo,
236-pois maior será o efeito da difusão, levando a uma maior separação de cargas.
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238-cl cl
239:as células animais apresentam uma diferença de potencial elétrico através da
240-membrana plasmática, que surge pela difusão de k+ por seus canais seletivos. o
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242-em 1890, o físico-químico alemão wilhelm ostwald mostrou que a relação
243:entre a diferença de potencial e a concentração, no equilíbrio eletroquímico, tem a
244-forma
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253-espécie de íon através da membrana e i c c , surgirá, através dela, uma
254:diferença de potencial elétrico, v , cujo valor é calculado pela equação de
255-nernst;
256:2. se, de alguma maneira, uma diferença de potencial elétrico é imposta entre
257-os lados da membrana, o íon em questão assumirá uma diferença de
258-concentração entre os lados da membrana.
259:como um exemplo, podemos calcular a diferença de potencial que surgirá
260-através da membrana, caso o meio intracelular seja 10 vezes mais concentrado que o
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503-
504:para a temperatura de 37ºc e levando em conta que a diferença de potencial
505-elétrico do meio externo para o interno é de 70mv, a equação acima fornece
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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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91-uma notável característica de todas as células
92:vivas é a diferença de potencial existente entre os fluidos
93:intra e extracelulares. essa diferença de potencial usualmente varia entre 10 e 100 mv, com o interior da célula
94-sendo eletronegativo em relação ao exterior.
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240-não há diferenças de cargas elétricas entre o intra e o extracelular
241:¾ a diferença de potencial é zero ¾, pergunta-se:
242-1- o fluxo inicial resultante de k+ para fora da célula,
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336-de cada lado da membrana.
337:8- a diferença de potencial que pode ser medida nessa
338-condição de equilíbrio é denominada potencial de equilíbrio:
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666-c) eletroquímico.
667:40- a diferença de potencial que se pode medir nessa
668-situação é denominada potencial de equilíbrio:
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886-eletrogênica porque:
887:a) cria ou intensifica uma diferença de potencial através da membrana.
888-b) mantém os gradientes iônicos.