Potencial de Ação (despolarização) e de Membrana - Neurofisiologia/Biologia Celular - VideoAula 130

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https://www.youtube.com/watch?v=lvO9FD14_aY

الملخص

TLDRA aula apresenta o conceito de potencial de ação, que é crucial para a transmissão de impulsos elétricos em neurônios e células musculares. Os professores Rogério e Fernando discutem como a alteração na carga elétrica da membrana é iniciada pelo influxo de sódio na célula e como isso é seguido pela saída de potássio, restabelecendo o equilíbrio através da bomba de sódio-potássio. Eles também explicam a importância dos períodos refratários e como a mielina influencia a velocidade da condução do impulso nervoso. Concluem que o potencial de ação é fundamental na fisiologia e é representado graficamente no eletrocardiograma.

الوجبات الجاهزة

  • 🧠 Potencial de ação é crucial para a transmissão de impulsos elétricos.
  • 🔋 A bomba de sódio-potássio mantém o equilíbrio eletrolítico das células.
  • 🌊 A despolarização ocorre com a entrada de sódio e saída de potássio.
  • 🚦 Períodos refratários impedem despolarizações imediatas.
  • ⚡ A mielina acelera a condução dos impulsos nervosos.
  • 📉 Eletrocardiograma registra as variações de potencial no coração.

الجدول الزمني

  • 00:00:00 - 00:05:00

    No início da aula, Rogério e Fernando se apresentam e falam sobre a importância do potencial de ação, que é um tema muito solicitado. Rogério menciona que o potencial de ação é um conceito simples relacionado à entrada e saída de substâncias nas células, especialmente em neurônios e células musculares, e que a aula irá abordar a estrutura celular e a energia elétrica envolvida nesse processo.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Rogério explica a diferença entre o meio intracelular e extracelular, destacando que o potássio predomina dentro da célula, enquanto o sódio e o cloreto predominam fora. Ele menciona que a carga elétrica interna é negativa e a externa é positiva, e que a despolarização ocorre quando há uma inversão temporária dessas cargas, levando ao potencial de ação.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Fernando complementa explicando que a despolarização ocorre com a entrada de sódio na célula, o que aumenta a carga positiva interna. Ele detalha o processo de ativação dos canais iônicos e como a variação do potencial de membrana leva à despolarização abrupta, conhecida como efeito de tudo ou nada, onde a célula se torna positiva internamente.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Após a despolarização, Fernando fala sobre a repolarização, que ocorre com a saída de potássio da célula. Ele explica que, após atingir um pico de carga positiva, os canais de potássio se abrem, permitindo que o potássio saia e a célula retorne a um estado negativo, passando por um período de hiperpolarização antes de se estabilizar novamente.

  • 00:20:00 - 00:25:36

    Por fim, Rogério e Fernando discutem a importância da bomba de sódio e potássio para manter o equilíbrio elétrico das células, permitindo que o potencial de ação ocorra de forma controlada. Eles mencionam a aplicação prática desse conhecimento em neurônios e células musculares, além de destacar a diferença no potencial de ação em diferentes tipos de células, como as cardíacas.

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فيديو أسئلة وأجوبة

  • O que é potencial de ação?

    É uma alteração temporária na carga elétrica da membrana celular que permite a propagação de impulsos elétricos em células excitáveis como neurônios e células musculares.

  • Qual é a função da bomba de sódio-potássio?

    Ela ajuda a manter o equilíbrio elétrico das células, repondo os níveis de sódio e potássio após um potencial de ação.

  • Como ocorre a despolarização da célula?

    A despolarização ocorre quando há um influxo rápido de sódio para dentro da célula, causando uma inversão das cargas elétricas.

  • Qual o papel do potássio no potencial de ação?

    O potássio tem um papel importante na repolarização da célula, saindo após a despolarização para restabelecer a carga negativa interna.

  • O que são períodos refratários?

    São períodos em que a célula não pode despolarizar novamente, podendo ser absoluto ou relativo.

  • Por que a mielina acelera a condução do impulso nervoso?

    A mielina permite que o impulso elétrico salte entre os nódulos de Ranvier, aumentando a velocidade da condução.

  • Como se relaciona o potencial de ação com o eletrocardiograma?

    O eletrocardiograma é o registro gráfico das variações de potencial de ação no coração, representando a despolarização e repolarização cardíaca.

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التمرير التلقائي:
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    em três passos para você falar alguma
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    coisa aí né a gente fica aqui ó
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    E você começa vai pode aqui tá começa
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    você e você passa a bola para mim eu
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    falo com você depois de deixar de falar
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    OK Sem senhor vamos lá
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    E aí
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    [Música]
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    E aí
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    E aí
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    Oi
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    bom dia galera meu nome é Rogério tá no
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    ar mais uma vídeo aula estamos aqui
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    novamente para mais uma aula do nosso
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    parceria com nosso querido amigo
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    Fernando Mafra da escola de ciências da
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    vida pessoal beleza como é que tá
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    tranquilo graças a Deus vamos para mais
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    uma aula aqui de potencial de ação aqui
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    no canal anatomia fácil com o professor
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    Rogério gozzi é faz tempo que não
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    aparecia por aqui pois é faz o que nos
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    meses e meses é o último vídeo que a
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    gente fez junto foi sobre bomba de sódio
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    e potássio tem tudo a ver com o assunto
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    de hoje porque a aula de hoje é uma das
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    aulas também Fernandão mais pedidas
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    desse canal e do seu também aqueles é
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    pois é a pessoa tem tanto problema com
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    potencial de ação Qual que é o eu não
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    dificuldade da Coisa falei não sei eu
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    acabei de potencial de ação é uma coisa
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    relativamente simples de entrada e saída
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    de algumas substâncias alguns é só você
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    entender entrada e saída E aí com isso
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    você entende potencial de ação esse é o
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    macete esse é o macete entra e sai saber
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    o que entra e saber o que sabe sempre a
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    contra o gradiente de concentração nada
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    pensa essa diferença já é o seguinte eu
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    vou começar Então a gente vai falar
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    assim eu vou falar um pouquinho
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    aparecendo atômica de membrana energia
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    elétrica da célula e onde o potencial de
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    ações desencadeadas e depois o Professor
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    Fernando vai falar sobre a fisiologia do
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    potencial de ação certo vamos lá então
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    seguinte potencial de ação porque que
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    ele ocorre onde ocorrem como ocorre olha
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    só só que uma célula tô aqui a gente tem
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    uma célula
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    naturalmente como que funciona o meio
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    intra e o meio extra-celular
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    lembrando onde a gente vai ocorrer onde
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    a gente vai ter ocorrência de potencial
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    de ação basicamente a gente vai ter
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    ocorrência de potencial de ação em
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    locais onde seja necessária a presença
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    Bom dia elétrica Beleza então a gente
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    precisa ter a condução de energia
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    elétrica em células como os neurônios
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    e células musculares
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    tem outros locais que tem também né
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    Fernandão sendo lei então nós podemos
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    ter atividade elétrica não somente
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    neurônios e células musculares
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    determinados tipos de glândulas
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    participam no processo de secreção ativa
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    por decorrência do potencial de ação
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    após geral na pra ela por acaso a Selma
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    beta-pancreática ela precisa
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    despolarizar para permitir que é
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    insulina seja secretária então algumas
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    células também dependem de atividade
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    elétrica salvo coração músculos
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    esqueléticos ele é humano para fazer
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    isso é feito aí e naturalmente essas
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    células como a gente vai priorizar que
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    os neurônios essas musculares com os são
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    essas células então funciona assim mas o
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    que é uma célula desenhada pelo Fernando
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    lógico eu já esqueci do núcleo da célula
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    é meu desenho ele não comprarem meu
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    desenho O Rogério ainda não sai do
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    Jardim de Infância cara você quiser que
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    a gente fez o seguinte as células a
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    gente tem o que a gente vai ter a parte
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    interna parte intracelular EA parte
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    extra-celular
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    funciona assim ó na parte intracelular o
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    que predomina é potássio é o cá
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    e na parte externa
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    predomina sódio e cloreto né cloreto de
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    sódio então lembra assim ó que do lado
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    de fora da célula tem sal tem cloreto de
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    sódio tem sódio e cloreto então o meio
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    extra-celular ou seja o meio
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    intersticial ele é salgado e o meio
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    intracelular tem potássio Tranquilo
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    então não esqueçam dessa regra meio
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    intra o Tássio meio extra cloreto e
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    sódio se a gente for falar de cargas
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    elétricas que predominam no meio intra e
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    no meio extra a carga elétrica que
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    predomina no meio intracelular é carga
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    negativa então no meio interno da célula
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    ou seja lá no citoplasma predominam
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    cargas elétricas negativas
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    e no meio externo na parte extra-celular
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    predominam cargas elétricas positivas
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    Então isso é uma regra que a gente tem
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    nessas células e quando essas relações
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    citadas a gente vai ter a inversão da
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    polaridade mas por um período muito
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    curto
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    esse período curto onde a gente tem a
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    alteração das cargas elétricas é o que a
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    gente chama de
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    despolarização e a quando ocorre o
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    famoso
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    potencial de ação que nosso querido
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    Professor Fernando Mafra irá explicar
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    agora para vocês então vamos lá PSOL
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    vamos entender como a Alô especial
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    Gerson Vamos só falar o seguinte pro seu
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    dinheiro acabou de dizer nós temos muito
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    mais sódio do lado de fora do que do
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    lado de dentro e o potássio está muito
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    mais do lado de dentro do que do lado de
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    fora para que possa ocorrer a
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    despolarização de uma célula nós
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    precisamos permitir que o sódio Entre
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    Nessa célula para aumentar a quantidade
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    de cargas positivas que dentro deixa o
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    sódio não tem carga positiva Pois é ele
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    está extremamente concentrado do lado de
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    fora se ele entrar nós iremos aumentar a
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    quantidade de cargas positivas a
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    despolarização funk o professor José
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    falou é inversão de cargas essa inversão
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    se dá pela entrada do sódio e a gente
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    olha aqui
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    neste grato pronto nós temos aqui uma
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    voltagem isso aqui é a variação do
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    potencial de membrana em repouso e que a
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    variação é a diferença da carga elétrica
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    do Meio interno do meio externo e
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    pulando essa diferença nós chegamos para
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    uma variação negativa menos 90 então que
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    está em repouso ou seja troca de sódio e
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    de potássio não está ocorrendo
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    mundo é necessário desencadear um
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    potencial de ação
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    inicia a entrada de sódio aqui na Selma
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    Você nota que o solo está entrando por
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    decorrência do aumento da positividade
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    do potencial de membrana ele vai ficando
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    mais positivo vai saindo negativo e não
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    propositivo para vai subindo subindo
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    subindo subindo Nossa o seguinte
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    esta subida é uma subida relativamente
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    lenta porque porque o sódio ele está
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    entrando aqui nessa condição por canais
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    iônicos que são controlados quimicamente
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    tão bairro ligante químico neste canal
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    iônico e permite que o sódio é então
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    vê-lo se o que que esse sódio entra é
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    muito baixo então aqui olha só que
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    interessante o sono vai entrando o meio
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    interno vai se tornando cada vez mais
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    positivo vai chegar um momento que você
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    vai chegar no que a gente chama de
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    potencial Limiar que que o potencial
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    Limiar é onde nós teremos uma inversão
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    da polaridade abrupta a ponto de
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    você inverter as cargas da célula essa
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    inversão essa entrada aqui a brutas
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    sódio gente chama de efeito de tudo ou
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    nada é onde vai acontecer a
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    despolarização
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    nesta ocasião a quantidade de sódio que
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    entra em comparação a esta é muito maior
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    porque porque nesta ocasião nós ativamos
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    outros canais que permitem a entrada do
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    sonho que são canais iônicos que são
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    controlados por voltagem como é que é
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    isso
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    conforme o meio interno vai ficando cada
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    o positivo essa carga elétrica cada vez
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    mais positiva ativa esses canais de
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    ônibus voltagem-dependente esse aqui com
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    mais ou menos aí uns 70 - 70 milímetros
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    e ativa tudo de uma única sua vez por
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    isso que ele um dá uma subida abrupta
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    tão sódio entra em grande quantidade
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    quando a variação do potencial de
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    membrana fica positiva nós invertemos
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    aqui as características do meio é filho
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    do Meio intracelular o meio intracelular
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    passa a ficar positivo o meio
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    extra-celular passa a ficar negativo
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    isso porque tô muito sódio aqui nessa
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    Selma mas olha aqui o sonho vai entrar
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    vai entrando vai chegar um momento que
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    os Onde vai parar de entrar esses canais
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    iônicos voltagem-dependentes vão ser
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    fechados eles são fechados também por
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    variações de condição oi Celma sim o
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    meio interno ficar positivo demais em
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    torno de mais 35 mini bolsa essa
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    variação do potencial de membrana
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    isso vai fazer com que ocorra uma
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    modificação novamente nesses canais Só
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    que desta vez é para eles fechar e olha
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    só como a natureza é sábado meu canal
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    projeto ao mesmo momento que esses
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    canais Fashion logo em seguida nesta
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    voltagem permite que canais de potássio
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    abra olha só que interessante
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    o potássio como professor Rogério falou
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    ele está mais concentrado do lado de
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    dentro do que do lado de fora o potássio
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    ele também não tem carga positiva se eu
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    remover o potássio de dentro da célula
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    estou retirando cargas positivos então
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    isso passar a ficar mais negativo então
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    na repolarização nós ativamos a abertura
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    de canais é de potássio
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    voltagem-dependente que permitem a saída
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    do potássio esse potássio vai começar a
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    sair e o potencial de membrana começa a
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    cair o potássio então está sair vai
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    chegar um momento aqui que nosso bem
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    estaremos aqui o potencial de membrana
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    de repouso para esse tipo celular não é
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    o nome de um músculo seguem mais ou
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    menos essa ordem - 90mv
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    só que passa um pouquinho mais ou menos
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    aumento vai até - 95 ele tem um quadro
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    de
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    hiperpolarização por quê Porque esses
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    canais de potássio eles são ativados uma
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    voltagem de mais 35 me ligou mas eles
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    somente são fechados como a voltar
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    ingerir em torno de - 95 então a gente
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    chama esse de fechamento tardío dos
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    canais de potássio por isso que ele
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    volta aqui para essa condição
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    e não raciocinar junto até o presente
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    momento eu falei que o sol entrou e o
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    potássio Saiu
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    alguma coisa tem que acontecer isso
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    também nós temos que retornar para as
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    condições basais de concentração de
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    sódio e de potássio tanto no meio
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    intracelular ou no meio extra-celular
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    quem vai fazer isso vai ser o que ele
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    disse uma bomba de sódio e potássio
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    conforme o potássio vai saindo aqui a
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    intenção é que
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    ocorra gradualmente o rei equilíbrio dos
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    componentes da célula através da bomba
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    de sódio potássio o sódio ele não tá
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    mais concentrado do lado de fora o quê
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    do lado de dentro então para você jogar
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    sódio para fora você tem que gastar em
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    hoje ou potássio não tá mais concentrado
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    do lado de dentro do que do lado de fora
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    então para jogar pode passo pra dentro
  • 00:12:15
    também tem que gastar energir EA bomba
  • 00:12:18
    de sódio e potássio mas justamente isso
  • 00:12:20
    ela pega o sol é para falar e o potássio
  • 00:12:24
    que está fora joga ele para dentro isso
  • 00:12:26
    tudo para reequilibrar os rios que foram
  • 00:12:30
    trocados aí nesse processo para
  • 00:12:32
    desencadear um potencial de assunto
  • 00:12:34
    quando equilíbrio novamente dinâmico for
  • 00:12:38
    atingido as concentrações de sódio
  • 00:12:40
    brasileiro lado de fora ponta ali dentro
  • 00:12:42
    agora você volta para as condições
  • 00:12:45
    basais que o potencial de repouso
  • 00:12:49
    sim porventura quiser desencadear um
  • 00:12:53
    novo potencial de ação faz novamente a
  • 00:12:56
    mesma coisa E olha que o tempo do enso
  • 00:12:58
    mais ou menos aí oito mil segundos é uma
  • 00:13:03
    velocidade quase que instantâneo existem
  • 00:13:07
    também algumas condições nas quais nós
  • 00:13:09
    temos que levar em consideração que
  • 00:13:10
    chamamos de períodos refratários que a
  • 00:13:12
    falar sobre de meu tratamento pergunta
  • 00:13:14
    agora para os pobre perder vamo lá tá os
  • 00:13:16
    períodos refratários são caracterizados
  • 00:13:19
    como os períodos das quais ou o cerne da
  • 00:13:22
    questão não vai conseguir despolarizar
  • 00:13:25
    novamente ou ela vai ter muito mais
  • 00:13:27
    problema não faz dificuldade para
  • 00:13:29
    despolarizar novamente Nós temos dois
  • 00:13:32
    tipos de períodos refratários
  • 00:13:34
    daqui até mais ou menos aqui esse bico
  • 00:13:39
    aqui é um período refratário que a gente
  • 00:13:41
    chama de período refratário absoluto ou
  • 00:13:44
    seja se a célula estiver nesta condição
  • 00:13:48
    ela não consegue ter flagar outro
  • 00:13:50
    potencial de ação ela precisa terminar
  • 00:13:53
    este para de sua garoto isso por
  • 00:13:55
    decorrência de que os canais de potássio
  • 00:13:59
    voltagem-dependente estão todos abertos
  • 00:14:01
    Então as ela não consegue ativar os
  • 00:14:03
    canais de sódio voltagem-dependentes
  • 00:14:05
    nessa condição então não dá quando ele
  • 00:14:08
    chegar nessa condição de
  • 00:14:10
    hiperpolarização nós chamamos isso de
  • 00:14:12
    período refratário relativo
  • 00:14:16
    que que é relativo que você precisaria
  • 00:14:19
    de muito mais sódio o mundo do que uma
  • 00:14:23
    condição de repouso Então você
  • 00:14:25
    precisaria ativar muito mais canais de
  • 00:14:28
    sódio químico-dependente para que você
  • 00:14:32
    consiga novamente desencadear uma
  • 00:14:34
    despolarização então resumindo Toda obra
  • 00:14:39
    primeira coisa o solo precisa entrar
  • 00:14:42
    para chegar até o potencial alinhar o
  • 00:14:45
    sódio feita através de canais iônicos
  • 00:14:47
    químico dependentes quando nós atingimos
  • 00:14:50
    esta voltagem de mais ou menos menos 80
  • 00:14:54
    70 me levou
  • 00:14:56
    nós ativamos canais de sódio
  • 00:15:02
    voltagem-dependente e aí ele um sobe de
  • 00:15:04
    uma vez em quando nós chegamos na
  • 00:15:07
    vontade de mais 35 me ligou os canais de
  • 00:15:09
    sódio voltagem-dependentes fecham e
  • 00:15:12
    automaticamente os canais de potássio
  • 00:15:15
    montagem Independentes abre o potássio
  • 00:15:18
    começa a sair e aí começa a repor é por
  • 00:15:22
    nós chegamos mais ou menos aí - 95.000
  • 00:15:25
    esses canais de potássio tão fechados E
  • 00:15:28
    aí esse reequilíbrio que já vem mais ou
  • 00:15:31
    menos da caída é feito pela só de
  • 00:15:34
    potássio ATP as ou seja vai jogando o
  • 00:15:37
    sódio em excesso que entrou para fora e
  • 00:15:40
    capturando o potássio que foi removido
  • 00:15:42
    para dentro
  • 00:15:44
    excelente eu tenho certeza que é super
  • 00:15:46
    melhor explicação que você já viram na
  • 00:15:48
    vida de vocês sobre o potencial de ação
  • 00:15:51
    e interessante salientar também né
  • 00:15:53
    Fernandão que a gente falou na aula de
  • 00:15:55
    bomba de sódio e potássio que a boca de
  • 00:15:58
    sua importância ela serve para manter o
  • 00:16:01
    equilíbrio elétrico das células que
  • 00:16:04
    basicamente evitar que ela fique
  • 00:16:06
    despolarizando frequentemente Então tem
  • 00:16:10
    que haver um equilíbrio e quem mantém
  • 00:16:12
    esse equilíbrio é a bomba de sódio e
  • 00:16:13
    potássio então basicamente para ver a
  • 00:16:16
    despolarização se precisa ter ação da
  • 00:16:19
    bomba de sódio e potássio
  • 00:16:21
    a atualização também então a bomba de
  • 00:16:24
    sódio e potássio é importantíssima no
  • 00:16:27
    equilíbrio elétrico das células para
  • 00:16:30
    estabilizar a potencial de membrana de
  • 00:16:32
    uma célula normal né de células que
  • 00:16:35
    precisam ser citadas E aí o que eu tenho
  • 00:16:38
    que falar para vocês sobre isso em
  • 00:16:40
    termos práticos onde a gente utiliza
  • 00:16:42
    isso por exemplo neurônio que a gente
  • 00:16:44
    desenhou neurônios dentro do neurônio a
  • 00:16:46
    gente sabe que corre potenciais
  • 00:16:48
    elétricos se você se você já bateu o
  • 00:16:51
    nervo ulnar aqui você sabe que você
  • 00:16:53
    tomou um choque esse choque foi
  • 00:16:55
    deflagrado por que dentro lá do nervo é
  • 00:16:59
    isso aqui ó é o axónio de um neurônio
  • 00:17:01
    Então vamos supor que eu tô aqui dentro
  • 00:17:03
    desse axónio vamos supor que isso aqui
  • 00:17:06
    tá funcionando dentro desse neurônio
  • 00:17:08
    aqui dentro do axónio a gente tem
  • 00:17:11
    líquido também então ele funciona como
  • 00:17:14
    uma célula normal Então não é só o corpo
  • 00:17:17
    celular que tem essas características o
  • 00:17:20
    axónio e também tem essas
  • 00:17:22
    características essas propriedades então
  • 00:17:25
    o que que eu tenho dentro do axónio eu
  • 00:17:27
    tenho meio elétrico negativo meio
  • 00:17:30
    externo é positivo então todas as
  • 00:17:33
    características que a gente falou
  • 00:17:35
    anteriormente a gente tem dentro do
  • 00:17:37
    axónio só que esse líquido que tem
  • 00:17:39
    dentro do axónio né Diferentemente de
  • 00:17:41
    uma célula normal é chamado axoplasma é
  • 00:17:45
    como se fosse um citoplasma de uma
  • 00:17:47
    célula normal então a gente sabe o quê
  • 00:17:49
    para você ter a condução da eletricidade
  • 00:17:53
    eletricidade melhor conduzida no meio
  • 00:17:56
    aquático em água então por isso que a
  • 00:17:59
    gente tem água do lado de fora e água do
  • 00:18:01
    lado de dentro e o sol que tem do lado
  • 00:18:03
    de fora também que é o cloreto de sódio
  • 00:18:06
    ele ajuda nessa condução de estímulos
  • 00:18:08
    Então a gente tem situações que permitem
  • 00:18:12
    com que esse estilo trafegue dentro
  • 00:18:15
    Decepciono com maior rapidez Então esse
  • 00:18:19
    estímulo dentro do axónio ele vai a
  • 00:18:21
    corrida do corpo celular lá para o
  • 00:18:24
    terminal sináptico isso aqui que o
  • 00:18:26
    Fernando explicou está ocorrendo em toda
  • 00:18:28
    axónio eu começo a despolarizar ele Aqui
  • 00:18:31
    perto do corpo celular e termina lá ele
  • 00:18:33
    vai fazer isso aqui ó vamos supor eu tô
  • 00:18:35
    eu tô aqui ao meio positivo nem negativo
  • 00:18:38
    a hora que vai acontecer no norte sono
  • 00:18:40
    ele vai fazer isso aqui ó ó
  • 00:18:43
    e ele vai despolarizando toda sua
  • 00:18:46
    superfície menos imagina que o axónio de
  • 00:18:49
    um metro de comprimento por exemplo ele
  • 00:18:51
    vai
  • 00:18:52
    até chegar no fim do axónio ele vai
  • 00:18:55
    despolarizando e regularizando a pele
  • 00:18:58
    conduzir estímulo elétrico ao final
  • 00:19:00
    deste neurônio Então me aplicações
  • 00:19:03
    práticas em neurônios a gente observa
  • 00:19:05
    bem isso nessa região axonal a gente
  • 00:19:09
    está tendo aqui uma ampla atividade de
  • 00:19:11
    potenciais de ação que ocorre dentro
  • 00:19:14
    deste aqui sono então essas variações de
  • 00:19:17
    potencial elétrico ocorrem
  • 00:19:19
    principalmente nessas células que são os
  • 00:19:21
    neurônios são células excitáveis e nas
  • 00:19:24
    células musculares também quer falar um
  • 00:19:26
    pouquinho sobre as células musculares
  • 00:19:27
    também tem corretamente o que a gente
  • 00:19:29
    tem que pensar é que é o seguinte é
  • 00:19:31
    algumas literaturas Você pode encontrar
  • 00:19:34
    que a variação do potencial de membrana
  • 00:19:35
    de células diferentes podem variar no
  • 00:19:39
    coração por exemplo as células as fibras
  • 00:19:41
    e condução lenta são a o conduzem A
  • 00:19:44
    corrente elétrica para fazer o ritmo
  • 00:19:47
    sinusal do coração
  • 00:19:50
    avaliação de potencial de repouso é -
  • 00:19:53
    55.000 Volts tem diferente por exemplo
  • 00:19:55
    de um violão que é menos não até da
  • 00:19:57
    célula muscular também gira em torno de
  • 00:19:58
    menos aberta no caso da célula muscular
  • 00:20:01
    ela vai obedecer quais os mesmos
  • 00:20:02
    princípios aqui que uma célula não não
  • 00:20:05
    vai obedecer porém o potencial de ação
  • 00:20:08
    Se nós formos analisar a musculatura
  • 00:20:10
    Lisa analisarmos da musculatura estriada
  • 00:20:13
    cardíaca
  • 00:20:14
    outros fatores vão estar interferindo
  • 00:20:17
    também além do sódio e do potássio
  • 00:20:20
    nessas outras você elas nós temos o
  • 00:20:22
    cálcio também participando no potencial
  • 00:20:25
    de ação no músculo cardíaco é um pouco
  • 00:20:27
    diferente a gente poderia fazer um vídeo
  • 00:20:29
    sobre isso também olha é a gente tava
  • 00:20:30
    até falando sobre isso fazer um vídeo
  • 00:20:32
    somente sobre esse potenciais de ação em
  • 00:20:35
    outros tipos de células da mente só
  • 00:20:37
    interessante e também que outra coisa
  • 00:20:39
    neurônios podem ter bainha de mielina no
  • 00:20:41
    seu axónio vai acabar tá
  • 00:20:44
    acabando já já volto Seguro
  • 00:20:48
    e pronto troquei a bateria beleza
  • 00:20:52
    e tu tá bem a senhora me dá certo sonhos
  • 00:20:56
    de neuronios mielinizados Ou seja que
  • 00:21:00
    possuem bainha de mielina a gente sabe
  • 00:21:03
    que eles conduzem o impulso elétrico
  • 00:21:05
    muito mais rápido do que neurônios que
  • 00:21:09
    não tem bainha de mielina em seu axónio
  • 00:21:11
    Beleza então quando a pessoa quando o
  • 00:21:14
    neurônio ele tem bainha de mielina que
  • 00:21:16
    aquela gordurinha que tem aqui ó
  • 00:21:25
    um
  • 00:21:26
    impulso conduzido muito mais rápido
  • 00:21:28
    porque acredita-se que haja o impulso
  • 00:21:31
    saltatorio
  • 00:21:32
    Entre esses nódulos de ranvier que ficam
  • 00:21:35
    entre as bainhas de mielina então por
  • 00:21:38
    isso que os neurônios mielínicos
  • 00:21:40
    trafegam essa informação ou seja esse
  • 00:21:43
    potencial de ação numa velocidade muito
  • 00:21:45
    mais alta do que neurônios que não
  • 00:21:48
    possuem bainha de mielina porque ele vai
  • 00:21:50
    soltando impulso entre essas bainha de
  • 00:21:52
    mielina e são os nodos de ranvier ou
  • 00:21:56
    seja esse potencial de ação ocorre de
  • 00:21:59
    modo em nódulo ele vai muito mais rápido
  • 00:22:02
    do que o neurônio que não possui bainha
  • 00:22:05
    de mielina é isso aí gente conseguir
  • 00:22:08
    entender o potencial de ação é fácil não
  • 00:22:10
    é é uma outra é um pouco diferente mas
  • 00:22:14
    uma coisa que pode sempre ficar para
  • 00:22:15
    vocês como funciona esse esquema de
  • 00:22:17
    despolarização repolarização
  • 00:22:19
    seja fácil de entender o
  • 00:22:21
    eletrocardiograma a sem o
  • 00:22:23
    eletrocardiograma é representação a
  • 00:22:26
    despolarização e repolarização cardíaca
  • 00:22:29
    então Aqueles aqueles gráficos que você
  • 00:22:32
    vê no eletrocardiograma nada mais são do
  • 00:22:35
    que as variações de potencial de ação
  • 00:22:37
    que ocorrem no músculo cardíaco então o
  • 00:22:40
    eletrocardiograma nada mais é do que o
  • 00:22:43
    registro gráfico dos potenciais de ação
  • 00:22:46
    cardíacos Então a gente tem um da P que
  • 00:22:49
    a despolarização atrial complexo qrs que
  • 00:22:52
    a despolarização ventricular EA onda T
  • 00:22:55
    que a repolarização ventricular
  • 00:22:57
    então aquilo nada mais é do que a
  • 00:23:00
    representação gráfica de potenciais de
  • 00:23:02
    ação
  • 00:23:03
    cardíacos fica a dica e se vocês estão
  • 00:23:05
    estudando
  • 00:23:06
    eletrocardiograma se está com
  • 00:23:08
    dificuldade assistir aula 147 mala muito
  • 00:23:11
    boa sobre eletrocardiograma legal mas é
  • 00:23:14
    isso aí Fernando isso aí mesmo cheio já
  • 00:23:16
    tá ótimo já falamos bastante sobre o
  • 00:23:19
    potencial atenção espero que vocês
  • 00:23:20
    tenham entendido aí ó se entendeu se
  • 00:23:23
    ajudou não esquece do Quel do e de
  • 00:23:26
    compartilhar esse vídeo aí com seus
  • 00:23:28
    amigos e de se inscrever aqui no canal
  • 00:23:29
    do professor Rogério Rossi ele esquece
  • 00:23:32
    também entra lá no canal do Doutor
  • 00:23:35
    Fernando Abreu Fernando ainda não
  • 00:23:38
    cachorro Fernanda agitado fazendo
  • 00:23:41
    doutorado
  • 00:23:42
    doutorado mestrado tem tudo entra lá
  • 00:23:45
    escola de ciências da vida inscreva-se
  • 00:23:48
    no canal dele e Curta a página da escola
  • 00:23:50
    de ciências da vida no Facebook também
  • 00:23:52
    que ele posta aulas fantásticas como
  • 00:23:54
    essa de fisiologia bioquímica e
  • 00:23:58
    farmacologia o melhor canal do Brasil
  • 00:24:00
    nesse assunto vai comigo que vocês
  • 00:24:02
    passam Diana canal dele é muito legal e
  • 00:24:05
    não esquece inscreva-se também no meu
  • 00:24:07
    canal se você não é inscrito se inscreva
  • 00:24:09
    se aí aperta esse botão vermelho porque
  • 00:24:11
    embaixo e inscreva-se no meu canal e aí
  • 00:24:13
    você recebe todas as minhas atualizações
  • 00:24:15
    e vídeos diretamente aí no seu Feed de
  • 00:24:19
    inscrições YouTube e o Facebook também
  • 00:24:23
    facebook.com/anatomia fácil com Rogério
  • 00:24:24
    gozzi o tipo lá você verifica também
  • 00:24:27
    todas as minhas atualizações Não esquece
  • 00:24:30
    Entra lá no meu site
  • 00:24:32
    anatomiafacil.com.br e baixo Anatomy
  • 00:24:35
    book dessa aula que o e-book você já
  • 00:24:37
    parte escrita dessa aula e tá bem legal
  • 00:24:40
    tá bem maneira para vocês entenderem
  • 00:24:42
    Como funciona o potencial de ação tem
  • 00:24:44
    Instagram anatomia fácil e o Twitter
  • 00:24:46
    Rogério gozzi Valeu galera obrigado
  • 00:24:49
    Fernandão valeu meu querido prazer estar
  • 00:24:51
    contigo aqui a gente vai gravar muitas
  • 00:24:53
    outras coisas para vocês bem legais a
  • 00:24:55
    gente só tá definido temas mas Aguarda
  • 00:24:58
    aí que vai ter bastante coisa legal
  • 00:24:59
    beleza galera e clica aqui nesse nesse
  • 00:25:02
    vídeozinho vou deixar aqui embaixo e o
  • 00:25:04
    vídeo de bomba de sódio-potássio que a
  • 00:25:08
    gente gravou no começo desse ano é um
  • 00:25:10
    complemento legal para essa aula que
  • 00:25:12
    vocês estão vendo aqui beleza galera
  • 00:25:13
    grande abraço para vocês fiquem com Deus
  • 00:25:16
    e até a próxima
  • 00:25:17
    fomos e
  • 00:25:25
    E aí
  • 00:25:26
    [Música]
الوسوم
  • potencial de ação
  • neurônios
  • células musculares
  • sódio
  • potássio
  • bomba de sódio-potássio
  • despolarização
  • repolarização
  • períodos refratários
  • eletrocardiograma