Potencial de ação - Fisiologia Humana

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Fisiologia Humana
Descrição: As fases do potencial de ação no neurônio se dividem em potencial de repouso, despolariza...
Video Transcript:
e os neurônios que controlam todas as nossas ações sejam elas voluntárias ou involuntárias para que esse controle seja possível é necessário que impulsos elétricos sejam gerados e conduzidos pela fibra nervosa vamos entender melhor como funciona esse processo no fisiologia humana II E aí [Música] e para entendermos o mecanismo de geração do potencial de ação é essencial que entendamos como funciona a bomba de sódio e potássio a bomba de sódio-potássio ocorrem todas as membranas celulares através do uso do ATP como fonte de energia essa proteína bombeia três só diz para fora da célula E2 potássio e
para dentro portanto duas características fundamentais Devem ser entendidas esse bombeamento joga três cargas positivos para fora e duas cargas para dentro já que tanto o potássio como sódio apresentam carga positiva desta forma o meio intracelular é negativo em relação ao meio extra-celular por isso a bomba de sódio-potássio é dita eletrogenica Outro fator fundamental é que como a célula bombeia constantemente o sódio para fora da célula a concentração deste e o extra-celular é muito maior que no meio intracelular e para o potássio ocorre o inverso como a célula bombeia potássio para dentro da célula a concentração
deixe no meio intracelular é muito maior que nuestro é celular nos neurônios o potencial de repouso é quando nenhum potencial de ação está passando pela membrana e a condição em que o meio intracelular é mantido negativo em relação ao meio extra-celular como vimos que realizado pela bomba de sódio-potássio portanto a bomba de sódio-potássio é fundamental para manter o potencial de repouso mantendo o meio interno da célula negativo em relação ao meio externo a membrana neuronal também é permissiva difusão de potássio cerca de cem vezes mais que o sódio o que também contribui para o potencial
de repouso ou potencial de repouso é de menos 90 meio e volta e a Ford tem duas comportas uma interna e outra externa quando eu potencial de membrana se torna menos negativo durante o repouso entre - 75 é meio e volts isso provoca uma mudança conformacional no canal de sódio que leva a abertura da Comporta de ativação abrindo o canal durante a esse estado ativado a permeabilidade aumenta de 500 a 5.000 vezes ao sódio o processo de abertura de canais de sódio é por feedback positivo ou seja quando um canal se abre levar a abertura
de mais canais até que todos os canais tenham sido abertos o potencial de ação foi irá ocorrer se o aumento inicial do potencial de membrana por suficientemente intenso para gerar o mecanismo de feedback positivo geralmente entre 15 a 30 mil volts isso é chamado de Limiar do potencial de ação ele é um é É Tudo ou Nada ou seja o ele ocorre ou não ocorre não existe meio termo em poucos décimos de milésimos de segundo o rápido influxo de sódio para dentro da célula leva à inativação do canal de sódio impedindo a passagem de sódio
com influxo de sódio para dentro da célula e com o aumento de cargas positivas no interior celular ocorre a ativação de canais de potássio abertura dos canais de potássio dá-se ao mesmo tempo em que os canais de sódio começam a se fechar esse processo ao de repolarização como vimos a disparada do potencial de ação é um evento tudo ou nada hoje ocorre ou não ocorre sem meio-termo atingido o Limiar o potencial de ação diz para o início do potencial de ação é marcado pela abertura de canais de sódio que como vimos Segue o mecanismo de
feedback positivo [Música] a abertura de canais de sódio leva a abertura de mais canais de sódio isso leva um grande influxo de sódio para dentro da célula processo que se chama de despolarização o influxo de íons sódio para dentro da célula torna o meio intracelular positivo o que faz com que os canais de sódio que estavam se abrindo agora comecem a se fechar ao mesmo tempo que os canais de sódio se fecham canais de potássio começam a abrir isso interrompe a entrada de sódio para dentro da célula ao mesmo tempo em que o potássio começa
a sair desta forma cargas positivas através do potássio começam a sair da célula para que o meio interno se tornem negativo novamente este processo é o de repolarização o potencial de ação é representado graficamente e vamos entender porque o gráfico se apresenta desta forma o gráfico começa em menos 90 o meu potencial de repouso Observe que conforme os canais de sódio se abrem o meio interno da célula se torna mais positivo em decorrência do influxo de sódio quando todos os canais de sódio se abriram atingisse o Pico do potencial de ação onde a positividade do
Meio intracelular alcança o seu máximo agora que todos os canais de sódio se abriram eles começam a se fechar o que irá interromper a entrada de carga positiva para dentro da célula e os canais de potássio começam a se abrir dando início a saída de cargas positivas fazendo com que o meio intracelular recupere sua negatividade então vemos que é despolarização corresponde no gráfico a entrada de sódio nas células e a repolarização a saída de potássio nas fibras musculares do coração ou potencial de ação dura mais tempo entre um dois e 0,3 segundos fazendo com que
a contração da fibra muscular CD nesse tempo a causa desse platou em decorrência de alguns fatores no músculo cardíaco a dois canais que participam do processo de despolarização os canais rápidos de sódio já descritos e canais lentos de sódio-cálcio os canais rápidos causam Ápice do gráfico sendo que a abertura dos canais lentos permite principalmente a entrada de íons cálcio na fibra cardíaca e é responsável pelo platô observado Outro fator que influencia no aparecimento desse platô é abertura mais lenta dos canais de potássio aqui vemos um impulso nervoso percorrendo a extensão de um lado sonho neuronal
o impulso nervoso nada mais é do que o trânsito de irmos mudando as cargas dentro e fora do axónio como vimos a abertura dos canais de sódio estimular a abertura de mais canais de sódio o que faz com que as regras positivas entre dentro do axónio conforme os canais vão se abrindo e sequência conforme os canais de sódio são abertas em sequência logo em seguida os canais de potássio também são abertas em sequência observe a representação do axônio em seguida mostrando o fluxo de cargas positivas para dentro da célula conforme os canais se abrem fazendo
com que o meio externa se torne mais negativo ao mesmo tempo que a abertura dos canais de potássio na sequência faz com que as cargas positivas voltem ao meio externo recuperando a negatividade do meio interno Um fundamento importante de ser lembrado é que é um período pelo qual a fibra não pode ser visitada novamente enquanto ainda estiver deixe polarizada pelo potencial de ação precedente isso ocorre Porque conforme os canais de sódio são inativados os mesmos não podem ser ativados logo em sequência o período pelo qual nem mesmo forte estímulo é capaz de G é um
potencial de ação é chamado de período refratário absoluto a bainha de mielina é constituída principalmente por esfingomielina e é formada pelas células de schwann no sistema nervoso periférico e pelos olhos dendrócitos no sistema nervoso central a esfingomielina é um excelente isolante elétrico onde elas estão presentes o fluxo iônico é reduzido em cerca de 5 mil vezes Observe que a bainha de mielina é formada pelos projeções celulares das células de schwann ou pelo histórico de Android como extingue mielina é isolante ou potencial de ação só ocorre nos locais onde não há a bainha de mielina e
por isso a condução e digita saltatória as regiões do axónio onde não a bainha de mielina é chamada de nódulos de ranvier esse mecanismo é importante pois aumenta a velocidade de condução entre 5 e 50 vezes também ajuda a conservar e já que para restabelecer o potencial de repouso é necessário a bomba de sódio-potássio que atua consumindo a tp como mencionado a bainha de mielina é um material isolante os locais onde a bainha de mielina à condução ainda é milhares de vezes menor aqui está representado a visão interna de um lado sonho com bainha de
mielina Observe que os canais iônicos só correm nos intervalos onde não a bainha de mielina os nódulos de ranvier os rios que fluem por esse de canais de fundo esse rapidamente pelo axónio estimulando os próximos canais vende locais onde não a bainha de mielina por isso o impulso é chamado de saltatorio pois o fluxo de íons só ocorrem nos nódulos de ranvier nas fibras mais minha linha usadas a velocidade de condução pode chegar a 100 metros por segundo o que dá a 360 km por hora o que que vai e no final de um é
reto aqui dois axônios são mostrados Observe que nas fibras mielinizadas a condução é muito mais rápido ele as fibras mais mielinizadas são importantes por exemplo para rápida resposta de um músculo para gerar movimentos rápidos as fibras pouco mielinizadas ou não mielinizadas ocorrem mais em funções vegetativas onde a velocidade não é fundamental diversas doenças interferem na bainha de mielina e são chamadas de doenças desmielinizantes como o próprio nome indica estas doenças causam perda da bainha de mielina nos axônios o que dificulta a condução do impulso nervoso dificultando diversas atividades do indivíduo essas doenças são progressivas e
os sinais apresentados variam de acordo com os locais mais acometidos mas as dificuldades de movimento que podem evoluir para paralisia e o declínio cognitivo a fusão mental são alguns dos exemplos entre essas doenças encontra-se a esclerose múltipla a mielite transversa das leucodistrofias e a neurite óptica um caso particular ficou bastante conhecido e deu origem ao filme O Óleo de Lorenzo ao receber o diagnóstico quando criança a expectativa de vida de Lorenzo era de apenas dois anos os pais empreender um esforço enorme e conseguiram eles mesmos desenvolver um óleo que era capaz de retardar a progressão
da doença Lorenzo faleceu hoje 30 anos em 2008 tendo rígido mais de 20 anos além do que os médicos previram Você gostou do vídeo não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima
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