Músculo - #01 - Junção Neuromuscular - Fisiologia Celular

27.28k views1424 WordsCopy TextShare
Fisiologia Virtual
Depois de vermos como o neurônio gera, conduz e transmite informação, vamos começar nosso estudo sob...
Video Transcript:
E aí E aí E aí E aí o Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal fisiologia virtual no vídeo de hoje nós iremos discutir o conceito e o funcionamento da junção neuromuscular que que é uma junção neuromuscular com essa junção ela é uma sinapse química Então isso é bem importante sinapse do tipo química se vocês não estão familiarizados com funcionamento de uma sinapse química vou deixar o vídeozinho no canto para vocês poderem conferir e essa sinapse química ocorre numa situação especial ela ocorre quando o nervo e o neurônio se encontra o
músculo estriado esquelético então nós temos de um lado como terminal pré-sináptico o neurônio e como terminal pós sináptico a fibra muscular então é a forma que o nosso corpo tem de passar em formação do sistema nervoso por um músculo estriado esquelético para que ele possa executar suas atividades Então a primeira característica importante é que por ser uma sinapse do tipo química o neurônio irá passar a sua informação para o músculo através de neurotransmissores Então essa sinapse usa mensageiros químicos e esse mensageiro químico é sempre o mesmo então aqui em vez de falar genericamente mensageiros químicos
a gente vai dar nome esse mensageiro químico recebe o nome de acetilcolina bom então para passar a informação do nervo para o músculo eu irei o utilizar acetilcolina e como ocorre numa sinapse química qualquer era o potencial de ação está viajando pela membrana do axônio até que ela chega aqui no terminal pré-sináptico encontra canais de cálcio do tipo dependente de voltagem que vai se abrir e vai deixar o cálcio entrar Oi e o cálcio entrando a vesícula que contém os neurotransmissores neste caso assistiu Colina vai se funde com a membrana pré-sináptica e vai liberar seus
neurotransmissores Na Fenda assinar Lembrando que essa estrutura e vai estar ancorada no músculo por proteínas de um cor amento que vão delimitar tô a fim de assinar para que a fibra muscular possa receber essa informação eu vou precisar que ela tenha receptores então a membrana pós-sináptica do neurônio irá apresentar receptores para sítio Colina ó e esses receptores têm um homem como agora eu dei um nome para o meu neurotransmissor eu também vou dar nome Oi para o meu receptor o receptor que eu tenho no músculo é do tipo ionotrópico e o que isto quer dizer
quer dizer que ele é um canal uma proteína de membrana formadora de canal que em resposta a liberação de assistir o Colina na freada vai se abrir permitindo a passagem de rios que iam os passam neste canal este canal ele é um canal de sódio e potássio então ele vai permitir a saída de potássio ah e também vai permitir a entrada do sódio a via de Mão Dupla lembrando né Só de estar mais concentrado e fora da célula então a tendência dele será entrar potássio está mais concentrado dentro da célula tendência dele pelo Canal será
sair eu liberei neurotransmissores neurotransmissores se ligou nos canais de sódio e potássio esses canais eles recebem o nome de receptores e nicotínicos o que tem esse nome porque e eles respondem também a substância nicotina aquela que tem no cigarro e ao entrar só de sair potássio como essa célula que está em repouso ela está negativa do lado de dentro lembrando lá das aulas é de bioelectrogenesis e vai estar positiva do lado de fora no caso do músculo eu tô falando de um repouso de aproximadamente menos 90 milivolts como essas ela está negativa dentro ela vai
interagir com iam sódio e com iam potássio atraindo eles pela carga que que isso significa na prática o potássio eo Sódio tem cargas positivas então eles vão ser atraídos para esse e-mail negativo e o potássio que já tá aqui dentro por mais que o gradiente esteja empurrando ele para fora como ele tem carga positiva e aqui está negativo ele tem uma tendência a ficar dentro da célula enquanto que o sódio por ser positivo vai ser atraído por essas cargas negativas e por estar mais concentrado do lado de fora será empurrado pelo Gradiente para o lado
de dentro Então na prática Isso significa que os íons de potássio por mais que o gradiente empurre para fora eletricamente eles querem ficar então existe só uma pequena saída de potássio o Sião sódio como Gradiente empurra para dentro e a carga atrai para dentro ele tende a entrar em grande quantidade então quando eu abrir esses canais nicotínicos eu vou ter uma entrada de sódio muito maior do que a saída de potássio é isso eu Gero nesta célula despolarização e ficou terrível a minha letra aqui vou arrumar então vou ter aqui despolariza são isso quer dizer
que eu vou tirar essa célula do repouso e vou levar ela em direção e ao zero é sair do Polo e fui em direção ao zero Então aqui tem alguns conceitos bem importantes da junção neuromuscular quando eu liberar neurotransmissor Obrigatoriamente eu Gero despolarização na membrana do músico e essa despolarização vai ter condições muito especiais que a gente vai discutir em breve e o potencial posse na arte porque eu Gero aqui neste músculo ele vai ser muito específico Então a gente vai discutir ele na sequência com as características algumas outras considerações especiais e quando eu tenho
uma sinapse química eu preciso de alguma forma remover e o neurotransmissores que está sendo liberado nela assim não eu liberaria neurotransmissores uma única vez e isso passar informação para sempre para o músculo mandar almoço ou contra aí uma vez deixar ele contraído para sempre Então eu preciso remover a mensagem da fenda como é que eu faço isso eu vou ter aqui na membrana pré-sináptica é uma enzima se chama acetil a colinesterase o que que ela faz ela é uma enzima que quebra acetilcolina Então graças a essa em cima eu vou inativar sítio Colina ó e
vou reabsorver essa assistir o Colina aqui foi quebrada como radicais Colina e acetato e isso vai permitir que eu uso esse substrato para sintetizar mais assistir o Colina e usar ela novamente então para eu controlar a mensagem que é passada eu vou ter a atividade da acetilcolinesterase quebrando essas moléculas de neurotransmissor retirando a informação quando o potencial de ação não tiver presente quando eu passo a informação para o músculo o músculo contrário não existe passar informação para o músculo para dizer para ele relaxar se é um conceito muito importante o músculo na presença do neurotransmissor
contrai na ausência do neurotransmissor Relaxa então para eu mandar um músculo relaxar eu paro de mandar neurotransmissor para ele eu paro de desencadear potenciais na membrana desse moço se eu quiser que ele e eu mando neurotransmissor para ele o céu de forma geral o funcionamento da junção neuromuscular essa esse então é uma sinapse química que usa como neurotransmissor acetilcolina essa acetilcolina liberada em resposta a entrada de cálcio causada pelo potencial de ação como em qualquer sinapse química acetilcolina se liga no receptor posso inarco chamado receptor nicotínico que é um canal de sódio e potássio este
canal deixa entrar mais sódio do que sai potássio E com isso eu gera uma despolarização no músculo essa despolarização tem condições muito especiais e geram potencial pós-sináptico chamado potencial de placa motora que vamos discutir agora no próximo vídeo e esta sinapse aqui não fica ativa sempre eu preciso de algo que controle a a presença do neurotransmissor Na Fenda quem é que vai remover o neurotransmissores Na Fenda a enzima chamada acetilcolinesterase que está presente na membrana pré-sináptica os produtos da quebra da sítio Colina São reabsorvidas o neurônio e utilizados para sintetizar novas moléculas de assistir o
Colina que serão armazenados em vesículas e usadas novamente quando tiver potencial de ação de novo não existe a mensagem ativa de relaxar o músculo é o que existe a presença de neurotransmissores era a contração ausência de neurotransmissor gera relaxamento quanto mais potencial de ação chegar mais cálcio entra mais neurotransmissor sai mais alteração de potencial eu quero aqui maior intensidade da contração muscular no músculo mas isso a gente continua discutindo no próximo vídeo Então como sempre se gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar aquele like se inscrever no canal para receber novos vídeos e ajudar o
canal aí cada vez mais adiante certo nos vemos no próximo vídeo até mais bons estudos e E aí E aí E aí [Música]
Related Videos
Músculo - #02 - Potencial de Placa Motora - Fisiologia Celular
8:47
Músculo - #02 - Potencial de Placa Motora ...
Fisiologia Virtual
13,998 views
Transmissão Sináptica - #01 - Sinapse Elétrica - Neurofisiologia
15:34
Transmissão Sináptica - #01 - Sinapse Elét...
Fisiologia Virtual
76,616 views
Junção neuromuscular, placa motora e unidade motora - Sistema Nervoso/Neuroanatomia - VideoAula 084
8:26
Junção neuromuscular, placa motora e unida...
Anatomia Fácil com Rogério Gozzi
275,226 views
Junção neuromuscular – Fisiologia Humana
7:30
Junção neuromuscular – Fisiologia Humana
Fisiologia Humana
13,780 views
Músculo Esquelético 6/6: Sinapse Neuromuscular
7:08
Músculo Esquelético 6/6: Sinapse Neuromusc...
Anatomia e etc. com Natalia Reinecke
182,887 views
Músculo Esquelético 4/6: Fisiologia da Contração Muscular | Anatomia e etc.
11:28
Músculo Esquelético 4/6: Fisiologia da Con...
Anatomia e etc. com Natalia Reinecke
795,594 views
Sistema Nervoso Autônomo - #01 Introdução e Anatomia - Neurofisiologia
15:50
Sistema Nervoso Autônomo - #01 Introdução ...
Fisiologia Virtual
85,161 views
Sinapse Neuromuscular: Animação | Anatomia e etc.
3:23
Sinapse Neuromuscular: Animação | Anatomia...
Anatomia e etc. com Natalia Reinecke
282,896 views
AFINAL, CADÊ O ATAQUE DO IRÃ CONTRA ISRAEL? | Professor HOC
16:04
AFINAL, CADÊ O ATAQUE DO IRÃ CONTRA ISRAEL...
Professor HOC
322,167 views
Músculo - #04 - Condução do P.A. no músculo
10:20
Músculo - #04 - Condução do P.A. no músculo
Fisiologia Virtual
9,150 views
Músculo Esquelético 5/6: Unidade Motora, Placa Motora e Junção Neuromuscular | Anatomia e etc.
6:56
Músculo Esquelético 5/6: Unidade Motora, P...
Anatomia e etc. com Natalia Reinecke
210,133 views
Bioeletrogênese - #06 - Condução do Potencial de Ação - Neurofisiologia
21:31
Bioeletrogênese - #06 - Condução do Potenc...
Fisiologia Virtual
28,052 views
PUTIN não deixou BARATO e Zelensky vai pagar o preço | Geopolítica |
9:19
PUTIN não deixou BARATO e Zelensky vai pag...
Prof. JeanGrafia | GabaritaGeo |
46,095 views
Sistema Nervoso Autônomo - #03 Ações do Simpático - Neurofisiologia
15:02
Sistema Nervoso Autônomo - #03 Ações do Si...
Fisiologia Virtual
31,469 views
Neurotransmissores - #01 GABA, Glutamato e Glicina
15:14
Neurotransmissores - #01 GABA, Glutamato e...
Fisiologia Virtual
2,890 views
Contração Muscular - Resumo Professor Gustavo Schmidt
5:33
Contração Muscular - Resumo Professor Gust...
Me Gusta Bio
260,667 views
Bioeletrogênese - #01 Difusão de solutos iônicos (Sem música) - Fisiologia Celular
23:22
Bioeletrogênese - #01 Difusão de solutos i...
Fisiologia Virtual
31,384 views
Sistema Nervoso Autônomo - #02 Neuroquímica - Neurofisiologia
12:39
Sistema Nervoso Autônomo - #02 Neuroquímic...
Fisiologia Virtual
42,026 views
Transportes de Membrana - #03 - Canais Iônicos vs Proteínas Carreadoras - Fisiologia Celular
20:36
Transportes de Membrana - #03 - Canais Iôn...
Fisiologia Virtual
71,082 views
Reflexos Medulares - #02  Reflexo de Estiramento (Miotático) - Neurofisiologia
10:05
Reflexos Medulares - #02 Reflexo de Estir...
Fisiologia Virtual
43,890 views
Copyright © 2024. Made with ♥ in London by YTScribe.com