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29-as cargas elétricas em excesso, que provocam a formação de um potencial elétrico, se localizam em torno da membrana celular: a superfície interna da membrana é coberta pelo excesso de ânios(–), enquanto que, na superfície externa, há o mesmo potencial cátions(+) falta de elétrons.
30:o potencial de membrana existe sob duas formas principais: o potencial de repouso e o potencial de ação.
31-
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60-
61:curva demonstrativa de um potencial de ação. veja o aumento progressivo do potencial de repouso (área cinza) até chegar ao limiar de disparo. este aumento pode ser automático (nas células que determinam, por exemplo, o ritmo cardíaco) ou provocado por potenciais pós-sinápticos excitatórios, ou bem, como no caso dos estéreo-receptores, por estímulos físicos (mecânicos, térmicos, luminosos, etc).
62-
63:quando alcançado esse limiar, produz-se a abertura de canais de cálcio na membrana celular. estes são pontos na superfície da membrana que, sob ação de enzimas especificas, formam um poro permeável em forma específica para alguma substância, neste caso o cálcio. esta entrada de ca++ produz a apertura de canais de na+ que, por sua vez, permitem seu afluxo maciço (por gradiente de concentração) para o citoplasma, tornando-o mais positivo do que a superfície externa da membrana, ou seja, invertendo sua polarização. esse processo dura, aproximadamente, dez milisegundos e começa a ser revertido imediatamente, inicialmente devido à movimentação do k+ para o exterior da célula. esta situação restaura progressivamente a polarização inicial, que é completada quando, por ação da bomba de na+ novamente funcionante, este volta a ser expulso para o exterior, substituindo o k+ que, paralelamente, começa a entrar na célula. este processo dura, aproximadamente, 15 milissegundos (ver figura) na célula ciliada auditiva. devemos ressaltar que, durante o processo, a célula perde a sua energia potencial e fica incapacitada de ser novamente excitada, situação que somente voltará após o processo de restauração do potencial de repouso pela atpase (bomba de na+/k+). este período é chamado de
64:período refratário. vemos, então, que o potencial de ação é um processo que, uma vez iniciado, cumpre um ciclo que só acaba uando restabelecido o potencial de repouso. é um processo de tudo ou nada , sempre da mesma intensidade e que independe do tipo de estímulo que o provocou ou de qualquer outra situação simultânea. o período refratário, que possui uma fração absoluta e outra relativa, pode ser superado por estímulos suficientemente grandes o que permitiria ritmos de disparo mais rápidos.
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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.
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95:mas, o que é o potencial de repouso
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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.
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120:como podemos medir o potencial de repouso
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127-quando a ponta do eletrodo a penetra na célula, o potencial elétrico v diminui bruscamente para –70 mv como indica a figura ao lado.
128:na maioria das células, o potencial de membrana v permanece inalterado, desde que não haja influências externas. quando a célula se encontra nessa condição, dá-se ao potencial de mem­brana v, a designação de potencial de repouso representado por vo. numa célula nervosa ou mus­cular o potencial de repouso é sempre negativo, apresentando um valor constante e característico. nas fibras nervosas e musculares dos animais de sangue quente, os potenciais de repouso se situam entre –55 mv e –100 mv. nas fibras dos músculos lisos, os potenciais de repouso estão entre –30 mv e –55 mv.
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151-intensidade do campo elétrico corres­pondente
152:a um potencial de repouso v0 = –70 mv em
153-uma membrana celular de espessura d = 80 å.
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155:esquema para medir potencial de repouso em um oxônio.
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158:origem do potencial de repouso
159-
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164:as cargas elétricas em excesso, +q e –q, que provocam a formação do potencial de repouso se localizam em torno da membrana celular. esse potencial se origina também na membrana ce­lular: a superfície interna da membrana é coberta pelo excesso de ânions (–q), enquanto que, na superfície externa, há o mesmo excesso de cátions (+q).
165-
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184-
185:conhecendo-se a capacitância por unidade de área de uma membrana, pode-se calcular , a partir do valor de v0 medido. para um potencial de repouso v0 = –70 mv,
186-
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13-
14: o potencial de membrana existe sob duas formas principais: o potencial de repouso e o potencial de ação.
15-
16: potencial de repouso: esse potencial tem sua origem em um mecanismo simples, de alternância entre o transporte ativo e o transporte passivo de pequenos íons. as figuras representam as concentrações e o tipo de transporte de cada íon.
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45-
46: todo este processo faz com que o potencial da membrana celular volte a ser negativo. o potencial nesta fase passa a ser de aproximadamente de -95mv (pouco mais negativo que no potencial de repouso).
47-
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25: a bicamada lipídica possui proteínas de canal em sua constituição, uma destas proteínas de canal, pela qual os íon sódio e potássio podem vazar por difusão simples, é denominada canal de vazamento para sódio e potássio. vamos dar ênfase sobre o vazamento de potássio, porque, em média os canais são mais permeáveis ao potássio que ao sódio, cerca de 100 vezes mais. isso é extremamente importante, levando em conta que a determinação do valor do potencial de repouso se deve em grande parte ao íon potássio.
26-
27:potencial de repouso
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46-
47: os sinais neurais são transmitidos por meio de potenciais de ação, que são variações muito rápidas do potencial de membrana. cada potencial de ação começa por modificação abrupta do potencial de repouso normal, para um potencial positivo e, em seguida retorna rapidamente para o potencial negativo. para produzir um sinal neural, o potencial se desloca, ao longo da fibra nervosa, até atingir o seu término.
48-
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57: esse canal possui duas comportas , uma próxima à extremidade externa do canal, chamada de comporta de ativação, e outra próxima a extremidade interna, chamada de comporta de inativação. no potencial de repouso, quando o potencial da membrana é -90mv, a comporta de ativação fica fechada, o que impede a passagem se sódio para o interior da fibra. por outro lado as comportas de inativação estão abertas.
58-
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53-lesões musculares inter alia). em concordância,
54:diversos autores destacam que a noção de potencial de repouso da membrana plasmática é um dos
55-mais difíceis conceitos fisiológicos que os estudantes
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58-estudantes de fisiologia tenham uma clara compreensão
59:das bases físico-químicas do potencial de repouso das membranas.
60-a aplicação de uma questão representativa desse assunto, a estudantes que já haviam cursado um
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612-potencial de membrana (vm) apresenta valor constante,
613:sendo denominado potencial de repouso.
614:34- no potencial de repouso celular (potencial de
615-membrana) das células em geral, a força elétrica
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698-aumento de 10 vezes na concentração de k+ no lec
699:elimina o potencial de repouso e torna inexcitável o
700-miocárdio. o coração cessa seus batimentos, em
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779-enquanto em hemácias aproxima-se do potencial de equilíbrio do cl-.
780:48- em uma célula que está no seu potencial de repouso,
781-existem gradientes atuantes para a entrada
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787-pode ser de 170 mv (na acetabulária) até 17mv (na valonia ventricosa)10.
788:49- a diferença entre o potencial de repouso e o potencial
789-de equilíbrio eletroquímico do na+, nas células em geral, é:
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792-c) muito grande.
793:50- em uma célula que está no seu potencial de repouso,
794-quais são os gradientes para a difusão de na+
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807-das células epiteliais do néfron 3,5.
808:51- afirma-se que o potencial de membrana (potencial de repouso) é um potencial dissipativo e, não,
809-um potencial de equilíbrio eletroquímico de na+ ou de k+ porque, no potencial de membrana:
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820-potencial final diferente de zero.
821:52- no potencial de repouso (vm), a força gerada pelo
822-gradiente de potencial elétrico é suficiente para
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873-b) manter a eletroneutralidade nos meios intra e extracelular.
874:c) contrapor-se à manutenção de um potencial de repouso da membrana.
875-57- nas células que têm bomba de na+/k+ atpase
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962-a) maior despolarização.
963:b) estabilização do potencial de repouso.
964-c) repolarização.
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978-b) hiperpolarização.
979:c) estabilização do potencial de repouso.
980-
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1013-b) hiperpolarização.
1014:c) estabilização do potencial de repouso.
1015-69- em hemocentros, as bolsas de sangue são estocadas