Bioeletrogênese
Dieslley Amorim de Souza
Bioeletrogênese
As membranas celulares apresentam
diferenças de concentração entre o
meio interno e externo.
 Essa diferença de concentração
constitui a física básica dos potenciais
de membrana.
Bioeletrogênese
Bioeletrogênese
Porém, essas diferenças de concentração
geram cargas em suas faces o que gera
uma polaridade entre essas.
Positiva (+)
Negativa (-)
Bioeletrogênese
Logo, podemos afirmar que existe um
ELETROPOSITIVIDADE no meio externo e
uma ELETRONEGATIVIDADE.
Bioeletrogênese
Teoricamente esse íons deveriam sofrer
ação do gradiente de concentração e
consequentemente se difundirem.
Canais.
Canais de Vazamento;
Canais dependente de ligante;
Canais dependentes de voltagem;
Bioeletrogênese
Através dos canais os íons podem entrar
e sair mantendo o equilíbrio.
A molécula sai devido um gradiente de
concentração e retorna devido a sua
força elétrica.
Homeostasia, Potencial de Nernst
Bioeletrogênese
Potencial de Membrana.
 Equação de Goldman
Bioeletrogênese
ATENÇÃO:
O K+ possui maior permeabilidade.
Grande responsável pelo potencial de
membrana de -65mV.
Bioeletrogênese
70% da energia !!!!!
Bioeletrogênese
E auxiliando para esse equilíbrio existe
uma outra proteína, as bombas de Na+K+
ATPase.
Bioeletrogênese
 O potencial de membrana corresponde à
diferença de potencial elétrico entre as
faces externa e interna da membrana de
um neurônio.
 O potencial de repouso corresponde a esse
valor em um neurônio que não está
transmitindo nenhum impulso nervoso.
 E quando sofremos estimulação?
PotencialdeAção
 Corrente iônica despolarizante que não
se perde ao longo da membrana.
 E como ocorre ?
PotencialdeAção
Bioeletrogênese
Bioeletrogênese
Axônio possui grande quantidade de canais
voltagem dependentes (bombas de NA/K);
Serão diversas despolarizações.
Ex.
PotencialdeAção
Bioeletrogênese
Bioeletrogênese
Maior quantidade de
canais
Maior propagação
Maior propagação
Maior a quantidade de
canais que se abrem
Bioeletrogênese
“ Corrente iônica despolarizante que não se
perde ao longo da membrana”
(Guyton, 2008)
Fenômeno do TUDO ou NADA!!!
Bioeletrogênese
 Tamanho da Fibra: fibras maiores conduzem
mais rápido pois o extravasamento das cargas +
são menores;
 Presença de Mielina: isolante elétrico formado
por lipídios que deixam pontos descobertos
chamados Nódulos de Ranvier;
Bioeletrogênese  Nos nódulos existem canais de Na+;
 Bainha é um isolante tanto para entrada de
Na+ quanto para saída de K+;
 Condução saltatória;
 Canal de Na+ 1mseg.
Bioeletrogênese
Bioeletrogênese 1. Abertura do canais de Na+ (rápido) e
K+(lento);
2. Após 0mv as cargas são invertidas ou seja,
aumenta a eletropositividade em seu meio
interno;
3. Abertura rápida dos canais de K+ e
fechamento do canais de Na+;
4. Fecham-se canais voltagem dependente e
abrem-se os canais de vazamento
(HIPERPOLARIZAÇÃO);
Bioeletrogênese
Bioeletrogênese 1. Abertura do canais de Na+ (rápido) e
K+(lento);
2. Após 0mv as cargas são invertidas ou seja,
aumenta a eletropositividade em seu meio
interno;
3. Abertura rápida dos canais de K+ e
fechamento do canais de Na+;
4. Fecham-se canais voltagem dependente e
abrem-se os canais de vazamento
(HIPERPOLARIZAÇÃO);
Bioeletrogênese
Bioeletrogênese 1. Abertura do canais de Na+ (rápido) e
K+(lento);
2. Após 0mv as cargas são invertidas ou seja,
aumenta a eletropositividade em seu meio
interno;
3. Abertura rápida dos canais de K+ e
fechamento do canais de Na+;
4. Fecham-se canais voltagem dependente e
abrem-se os canais de vazamento
(HIPERPOLARIZAÇÃO);
Bioeletrogênese
Bioeletrogênese 1. Abertura do canais de Na+ (rápido) e
K+(lento);
2. Após 0mv as cargas são invertidas ou seja,
aumenta a eletropositividade em seu meio
interno;
3. Abertura rápida dos canais de K+ e
fechamento do canais de Na+;
4. Fecham-se canais voltagem dependente e
abrem-se os canais de vazamento
(HIPERPOLARIZAÇÃO);
Bioeletrogênese  Todo processo dura 2ms
 Na+ abre e se fecha em 1 ms;
 K+ abre em 1ms e fecha em 1 ms;
Bioeletrogênese
Absoluto
Relativo
Bioeletrogênese
Frequência máxima:
1000 PA’s por seg.
Hiperpolarização Mais difícil repolarizar
Maior a quantidade de K+ fora
de membrana;
Maior deverá ser o estímulo
para despolarização;
Bioeletrogênese
Astrócitos  Regula a passagem de K+;
 Absorve o excesso de K+ na barreira
hematoencefálica;
Astrócitos
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