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Potencial de membrana em repouso e ação - Coggle Diagram
Potencial de membrana em repouso e ação
Membrana plasmática do neurônio
Bicamada fosfolipídica
contém concentrações distintas (meio intra e extracelular)
O movimento de íons através da membrana gera gradiente elétrico para cada íon
A soma de todos os gradientes é o potencial de membrana
funciona como um CAPACITOR- separa cargas elétricas
Neurônios podem estar:
repouso- membrana no potencial de repouso
Ativados- membrana potencial de ação
Força de Difusão- Passando do mais concentrado p/ o menos
Força eletrostática- oposta a de difusão (impede que mais cargas deixem o meio intracelular
Potencial de equilíbrio
Força de difusão = força eletrostática
Equação de Nerst
Equação de Goldmann
Bomba de Na/K ATPase
Canais iônicos voltagem-dependente
ligante-dependente
mecano - dependentes
termo- dependentes
Potencial de membrana do neurônio em repouso= -65mV
Repouso - membrana polarizada
PEPS (Despolarização: entrada de carga positiva) EX: Na+
Somação de PEPS = potencial de ação
PIPS (Hiperpolarização: entrada de carga negativa) Cl-
Canais Iônicos: transmembrana- permite a passagem de íons
canais sempre abertos: Força de difusão e elétrica
Dendritos e soma
Recebe estímulos
potenciais graduados
Estímulo diminui com a distância
Axônio
Cone de implantação
canais Na+ voltagem dependentes
Potencial de ação
Condução nervosa
Bainha de mielina
quanto mais grossa, maior a velocidade de condução da informação.
Terminal axonal
comunicação entre outras células