Bioeletricidade Flashcards

1
Q

Axónio

A

O axónio constitui a parte do neurónio que conduz um sinal elétrico chamado potencial de ação

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

O que é o sinal elétrico no corpo humano

A

Sinal elétrico é o pico da concentração de um [ião]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Resistência

A

Propriedade física de um corpo: capacidade de se opor à passagem de corrente elétrica unidade: ohms, Ω

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Resistividade

A

Propriedade de um material de que é feito um corpo: descreve a resistência à passagem de carga (cobre de que fio condutor é feito) unidade: ohm-metros, Ωm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Que tipos de axónios existem

A

→ Axónio mielinizado: isolante (aumenta a resistividade de fuga dos iões) R_m=40Ωm^2
→ Axónio não mielinizado: sem isolante (a resistividade de fuga dos iões é muito baixa) R_m=0.2Ωm^2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

O que representa o fator especial

A

A fuga de iões
Descreve a distância que um sinal elétrico pode percorrer antes de se degradar por metade.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Que tipos de resistência influenciam a transmissão do impulso nervoso

A

Resistência interna (axial)
Resistência da membrana

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Resistência interna (axial)

A

resistência de corrente dentro do axónio:
- A resistência axial deve ser baixa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Resistência da membrana

A

resistência ao fluxo de corrente que sai através da membrana
- A resistência da membrana deve ser alta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Que fator é que evita o risco de perda do sinal

A

Para evitar o risco de perda do sinal quando o axónio está em repouso não se encontra em repouso (gasta energia)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Potencial de membrana em repouso - diferença de potencial

A

tal que este não é uma grandeza (comparação entre 2 pontos)

  • Fora consideramos 0 por convenção
  • Os meios são globalmente neutros mas junto à membrana existe carga
  • Interior é carregado negativamente (-70mV)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Tipos de fluxo para os iões

A

Ic - gradiente de concentração
Ip - gradiente de potencial elétrico
E - campo elétrico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Que problema resolve a equação de Nernst

A

→ Para Cl- e K+ os fluxos devido aos gradientes apontam para diferentes direções (forças diretrizes opostas)

  • A equação de Nernst relaciona a diferença de potencial com a diferença de concentração em equilíbrio:
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Potencial de Nernst de K+ e Cl-

A
  • Potencial de Nernst para K+=-90.8mV → tem tendência a sair para diminuir a carga (-70mV)
  • Potencial de Nernst para Cl-=-67.5mV → potencial perto de -70mV por isso encontra-se quase em equilíbrio
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Que canais proteicos existem

A

Na+ e K+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Caracteristicas dos canais proteicos

A

→ São muito seletivos

→ Respondem ao potencial de membrana

→ Não abrem ao mesmo tempo

17
Q

Primeira fase do potencial de ação

A

Fase de despolarização

18
Q

Fase de despolarização

A

→ A partir dos -40mV

→ Impulso inicial “tudo ou nada”
→ Abrir os canais de sódio

→ Começa a entrar muito sódio

→ O potencial tende para o potencial de Nernst de sódio (+61.5 mV)

19
Q

Segunda fase do potencial de ação

A

Repolarização

20
Q

Repolarização

A

→ Canais de sódio são desativados e os canais de potássio abrem

→ O potencial tende para o potencial de Nernst de potássio: (-90.8mV)

21
Q

Terceira fase do potencial de ação

A

Híperpolarização

22
Q

Híperpolarização

A

→ Canais de potássio continuam abertos e os de sódio fechados

→ O potencial tende para o potencial de Nernst de potássio: (-90.8mV)

23
Q

Quarta fase do potencial de ação

A

Bomba de sódio potássio

24
Q

Bomba de sódio potássio

A

→ Começa a funcionar a bomba de sódio-potássio

→ Voltar ao repouso

25
Q

Qual dos iões tem a cinética mais rápida

A

Sendo que em repouso o potencial se encontra mais próximo do potencial de Nernst de potássio o sódio tem uma cinética muito mais rápida

26
Q

Condução de sinal

A
  • Os canais abrem em sequência e o sódio começa a entrar/difundir para ambos os lados→ despolariza→reação em cadeia→pico vai andando pelo axónio
27
Q

Como é que o sinal se propaga unidirecionalmente

A

→ Período refratário: qualquer estímulo para gerar potencial de ação é inútil, pois os canais de sódio estão em estado inativo (período refratário absoluto)

28
Q

Consumo energético

A
  • Os axónios que não têm mielina têm consomem mais energia para manter o potencial e têm velocidade de condução menor.
  • Apenas nos nódulos de Ranvier há trocas de eletrões nos axónios mielinizados
  • Quanto maior a área maior a velocidade (tanto para axónios mielinizados e não)
29
Q

Neurotransmissão - tipos de sinapse

A

Químicas e elétricas

30
Q

Quando é que se forma uma sinapse

A

Quando a terminação do axónio estabelece ligações com as dendrites ou corpo celular

31
Q

Com o que é transmitida uma sinapse química

A

Sinal transmitido por molécula

32
Q

Como é que é transmitido por molécula

A

→ Chegado do potencial de ação aos terminais que leva à abertura de canais de cálcio

→ Vesículas levam os neurotransmissores e migram para a superfície de outros e libertam o conteúdo

→ Do outro lado tem neuroreceptores

33
Q

Com o que é transmitida uma sinapse elétrica

A

Por canal/por ião

34
Q

Como é que é transmitido por ião

A

→ Produzem um sinal elétrico (células de contração - músculo)

→ Condução mais rápidas do sinal (fundamental para o músculo cardíaco)

→ Mais precisas na transmissão de impulso (fundamental para o músculo cardíaco)

→ Transferência direta de corrente elétrica entre a célula (pré e pós-sináptica)