COMO A SINAPSE e o potencial de ação ACONTECEM!

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Ringkasan

TLDRO vídeo explora a sinapse, destacando a comunicação entre neurônios. Cada neurônio possui dendritos para receber estímulos, um corpo celular para processá-los, um axônio para transmitir o sinal e terminais axonais para liberar neurotransmissores. O processo sináptico é descrito em quatro etapas: a recepção do estímulo nos dendritos, o processamento no corpo celular, a condução do potencial de ação pelo axônio e a liberação de neurotransmissores no terminal. Importância do cálcio na liberação e da recaptação dos neurotransmissores é enfatizada, juntamente com o impacto de medicamentos sobre a recaptação.

Takeaways

  • 🧠 A comunicação entre neurônios acontece através das sinapses.
  • 🔗 Os dendritos recebem estímulos de outros neurônios.
  • ⚙️ O corpo celular processa os estímulos recebidos.
  • ⚡ O axônio conduz o potencial de ação necessário para a comunicação.
  • 📦 O terminal axonal libera neurotransmissores para a fenda sináptica.
  • 🔄 O cálcio é essencial para a liberação de neurotransmissores.
  • 🧪 O neurotransmissor pode ser excitador ou inibidor.
  • 🔄 A recaptação é crucial para a reutilização dos neurotransmissores.
  • 💊 Medicamentos podem afetar a recaptação de neurotransmissores como a serotonina.
  • 📚 Conhecimento em neuroanatomia é fundamental para entender as funções do sistema nervoso.

Garis waktu

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    A comunicação entre as células do sistema nervoso ocorre através das sinapses, onde os neurônios se conectam e se comunicam. A estrutura básica do neurônio é composta por dendritos, corpo celular e axônio, e a sinapse envolve a recepção, processamento e transmissão de estímulos elétricos, que culminam na liberação de neurotransmissores.

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    O primeiro passo da sinapse é a recepção de estímulos pelos dendritos, onde neurotransmissores podem causar despolarizações ou hiperpolarizações dependendo se são excitatórios ou inibitórios. O corpo celular processa esses sinais para determinar se haverá um impulso nervoso, compostando um somatório dos sinais recebidos.

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    Se o sinal for positivo e atingir o limiar necessário, um potencial de ação é gerado ao longo do axônio, sendo conduzido pelos nodos de Ranvier. A despolarização resulta na abertura de canais de sódio, permitindo a entrada de íons e, assim, espalhando o impulso nervoso ao longo da célula.

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    No terminal axonal, a chegada do potencial de ação ativa os canais de cálcio que promovem a fusão das vesículas cheias de neurotransmissores com a membrana. Os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, onde podem se ligar a receptores de um neurônio posterior, reiniciando o processo, ou serem reciclados por meio de recaptação.

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  • O que é sinapse?

    Sinapse é a comunicação entre neurônios ou entre neurônios e outras células.

  • Quais são as partes principais do neurônio?

    As principais partes do neurônio incluem dendritos, corpo celular e axônio.

  • Como ocorre a liberação de neurotransmissores?

    Neurotransmissores são liberados quando o cálcio entra no terminal axonal e provoca a fusão das vesículas com a membrana.

  • O que acontece nos dendritos durante a sinapse?

    Nos dendritos, receptoros se ligam aos neurotransmissores, causando a entrada ou saída de íons.

  • Como é o processo de recaptação?

    A recaptação é quando neurotransmissores que atuaram na fenda sináptica são absorvidos de volta pelo neurônio pré-sináptico.

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    para que um sistema funcione as suas
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    células precisam se comunicar no caso do
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    sistema nervoso os neurônios se
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    comunicam com outros neurônios e outras
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    células através do que a gente chama de
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    sinapse se você quer entender o passo a
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    passo de como isso acontece é só
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    assistir esse vídeo até o final o meu
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    nome é Rafaela Rocha Eu Sou professora e
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    mestre em neurociências e hoje a gente
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    vai falar de
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    sinapse para entender como acontece a
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    gente precisa ter uma noção mínima do
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    neurônio da estrutura do neurônio Então
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    é isso que eu vou mostrar para vocês
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    agora como é a estrutura do neurônio que
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    é onde tudo vai acontecer e depois eu
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    vou explicar para vocês como acontece a
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    sinapse em quatro etapas Essa é a
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    estrutura do neurônio Então se a gente
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    observar esse neurônio ele tem aqui
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    nessa parte Inicial nós temos o que a
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    gente chama de dendritos dendritos é a
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    estrutura de recepção ou seja é a região
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    do neurônio que vai receber estímulos de
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    outros neurônios então é a região onde
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    chegam esses estímulos essa parte mais
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    Central é o que a gente chama de soma ou
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    corpo celular que que acontece nesse
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    corpo celular aqui é que esses estímulos
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    vão ser processados Além disso no corpo
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    celular a gente tem produção de
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    proteínas produção de neurotransmissores
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    que vão ser enviados para que aconteça a
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    sinapse a gente vai ter várias outras
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    funções acontecendo aqui aqui no corpo
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    celular nessa parte mais comprida a
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    gente tem o que a gente chama de axônio
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    o axônio é a região que vai conduzir o
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    potencial de ação que é o que acontece
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    durante esse processo de comunicação
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    entre os neurônios mas também é uma
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    região de transporte porque por exemplo
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    vesículas com neurotransmissores que são
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    produzidos aqui no Núcleo vão chegar até
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    essa região terminal através desse
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    transporte que acontece através do
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    axônio então ele é também uma região de
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    transporte e a região final é o terminal
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    axonal então o axônio Ele termina nesse
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    terminal então o nome é bem conveniente
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    e nesse terminal nós temos a zona de
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    secreção o que que isso quer dizer que
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    foram produzidos lá no corpo celular
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    eles vão ser conduzidos pelo axônio e
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    liberados lá no terminal axonal então é
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    uma zona de secreção Então essas são as
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    principais regiões do neurônio que são
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    as principais células do sistema nervoso
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    esse mapa mental ele é um dos 84 mapas
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    mentais da minha coleção de mapas que se
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    chama neurom mapas que resume de forma
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    ilustrada e didática como vocês podem
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    ver aqui todo o conteúdo de
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    neuroanatomia e neurofisiologia vou
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    deixar o link aqui embaixo para vocês
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    conferirem então vamos agora pras quatro
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    etapas da sinapse Eu dividi da seguinte
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    forma a primeira etapa é a etapa que
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    acontece nos dendritos que é quando ele
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    recebe o estímulo a etapa dois acontece
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    no corpo celular ficou bem ruim né a
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    etapa dois acontece no corpo celular e
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    aonde esses estímulos vão ser
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    processados E aí a gente vai saber se
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    esse neurônio ele vai ser excitado
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    estimulado ou não a etapa três é o que
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    acontece no axônio que é o que a gente
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    chama de potencial de ação e a etapa
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    quatro acontece aqui no terminal que é a
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    liberação do neurotransmissor então de
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    forma geral a gente vai ter a recepção
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    de um estímulo esse estímulo é
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    processado ele é conduzido pelo axônio e
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    o final de tudo isso é a liberação dos
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    neurotransmissores Na Fenda sináptica
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    Então o que eu vou fazer agora é
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    explicar com mais detalhes o que
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    acontece em cada uma dessas etapas e
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    como eu nunca fiz um vídeo assim quem é
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    meu aluno já tá acostumado né porque as
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    aulas do meu curso são gravadas assim
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    mas eu tô sempre olhando aqui para baixo
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    porque é onde eu estou Desenhando
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    desenhando assim né
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    uma artista Então vamos começar com a
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    primeira etapa dessa sinapse que é o que
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    acontece nos dendritos aqui nos
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    dendritos a gente tem receptores ou seja
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    proteínas que são canais dependentes de
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    ligantes o que que isso quer dizer eu
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    vou dar um zoom aqui para vocês
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    visualizarem então aqui eu dei um zoom
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    na membrana do dendrito o que que vai
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    acontecer aqui essa proteína ou seja
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    esse receptor ele é dependente de
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    ligante o que que é isso se ele é
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    dependente de ligante ele precisa que
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    algo alguém se ligue nele para que ele
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    se abra Qual é esse ligante que vai se
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    ligar nesse receptor para que ele se
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    Abra os neurotransmissores então se eu
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    tenho a chegada de neurotransmissores
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    que são neurotransmissores excitatórios
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    o que que vai acontecer esse
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    neurotransmissor vai se ligar nessa
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    proteína nesse receptor esse receptor se
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    abre essa proteína se abre e aí eu ten
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    tenho a entrada de íons
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    positivos isso vai causar o que a gente
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    chama de potencial pós-sináptico
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    excitatório e isso pode levar a uma
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    despolarização do neurônio pode levar a
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    gente vai saber se vai ou não daqui a
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    pouco só que o neurotransmissor que vai
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    se ligar nessas proteínas ele pode ser
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    inibitório quando eles se ligam nessas
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    proteínas da membrana nesses receptores
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    o que ele vai fazer é com que haja a
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    sair ida de íons positivos ou a entrada
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    de íons negativos Isso é o que vai
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    causar um potencial pós-sináptico
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    inibitório por que que eu tô dizendo
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    tudo isso a célula o neurônio No caso
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    quando ele tá em repouso ele tem um
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    potencial de aproximadamente - 70 MV
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    quando esse neurônio ele recebe muitos
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    neurotransmissores
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    excitatórios várias proteínas a ao longo
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    desses dendritos vão se abrir e permitir
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    a entrada de íons positivos que
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    geralmente é o sódio quando eu tenho a
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    entrada de vários desses íons positivos
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    eu vou ter um potencial pós-sináptico
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    excitatório e esse neurônio vai ser
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    excitado mas se eu tenho muitos
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    neurotransmissores inibitórios eu vou
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    ter ou a saída de íons positivos ou a
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    entrada de íons negativos e aí esse
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    neurônio essa membrana ela vai acabar
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    ficando mais negativa então ela não vai
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    ser excitada Mas como que eu sei se esse
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    neurônio ele vai ser excitado ou inibido
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    se vai ter disparo de potencial de ação
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    ou não quem vai fazer esse processamento
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    é o corpo celular que é essa região essa
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    região ela vai computar tudo que tá
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    chegando aqui nos dendritos a gente tem
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    que pensar que esse processo de Abrir
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    esses receptores e entrar os positivos
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    ou sair os positivos entrar os negativos
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    tá acontecendo em todos esses dendritos
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    em toda essa região Então o que vai
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    determinar se eu vou ter um disparo do
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    potencial de ação ou não é o somatório
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    de tudo isso então se no final das
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    contas tudo que tá vindo daqui de cá de
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    Cá tudo que tá chegando se eu tiver um
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    predomínio de cargas positivas eu vou
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    ter o disparo do potencial de ação e aí
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    esse neurônio vai disparar e liberar o
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    neurotransmissor lá no final se a
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    maioria desses estímulos que estão
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    chegando são de neurotransmissores
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    inibitórios isso quer dizer que eu vou
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    ter um aumento de cargas negativas então
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    eu não vou ter o disparo do potencial de
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    ação então resumindo na membrana de
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    todos os meus dendritos eu tenho
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    receptores que são dependentes de
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    ligantes que ligantes são esses
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    neurotransmissor
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    se eu tô recebendo muitos
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    neurotransmissores excitatórios eu tô
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    tendo a entrada de íons positivos e isso
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    Vai resultar no potencial pós-sináptico
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    excitatório isso quer dizer que eu posso
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    ter o disparo do potencial de ação se na
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    maioria dos casos tiver chegando
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    neurotransmissores inibitórios quer
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    dizer que tá entrando carga negativa ou
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    saindo carga positiva de todo jeito
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    entrar negativo ou sair positivo vai
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    deixar essa membrana mais negativa e aí
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    eu não tenho o disparo do potencial de
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    ação Então o que acontece nos dendritos
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    é essa recepção de neurotransmissores
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    que vai permitir a entrada ou saída de
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    ions positivos ou a entrada de íons
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    negativos a segunda parte que acontece
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    aqui no corpo celular é justamente a
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    computação de tudo isso que tá chegando
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    então é aqui que vai acontecer essa
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    Contagem para eu saber se o somatório de
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    tudo isso é positivo Vou colocar aqui da
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    mesma cor para eu saber se esse
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    somatório é positivo ou se esse
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    somatório é negativo Então vai ser o
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    corpo celular que vai fazer a computação
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    desses dados vamos dizer assim desses
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    estímulos que estão chegando Então essas
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    são as duas primeiras etapas primeiro eu
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    recebo os neurotransmissores de outros
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    neurônios se ele é excitatório abre
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    canal de sódio entra carga positiva se
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    ele é inibitório tem a saída de cargas
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    positivas ou a entrada de cargas
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    negativas segunda etapa somatório de
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    tudo isso que aconteceu como nosso
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    assunto é sinapse eu vou explicar o caso
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    de um potencial pós-sináptico
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    excitatório Então vamos supor que nesse
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    neurônio eu tive
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    principalmente entrada de cargas
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    positivas eu tinha muito mais
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    neurotransmissores esse tá
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    aqui de fora que resultou na entrada de
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    cargas positivas e o meu neurônio ele
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    vai disparar o potencial de ação Então
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    como como eu falei no começo a o
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    potencial da membrana ela é de -70
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    quando esse neurônio Ele tá em repouso
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    para que aconteça esse disparo eu tem
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    que ter um valor mínimo para que ele
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    seja estimulado e esse valor mínimo que
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    é o que a gente chama de limar é um
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    valor de Men 55 MV então se eu saio de
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    -70 para -55 qual que é a conclusão que
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    vai ter disparo do potencial de ação o
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    que que vai acontecer no potencial de
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    ação na imagem aqui Vocês conseguem ver
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    que isso daqui que está em volta do
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    axônio é a mielina Então por mais que
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    quando eu olho eu veja a mielina lá
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    dentro Eu tenho o meu
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    axônio e o que que vai acontecer nós
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    vamos dar um zoom nesse axônio pra gente
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    ver como
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    acontece essa propagação do potencial de
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    ação aproveita esse momento e comenta
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    mielina aqui embaixo se vocês querem que
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    eu faça um vídeo explicando como a
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    mielina atua aqui no axônio e a maioria
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    das pessoas acha que isso acontece
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    porque ela é isolante mas não é só isso
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    então se vocês quiserem um vídeo sobre
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    como a mielina atua aqui aumentando a
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    velocidade da Condução do potencial de
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    ação comenta mielina que eu faço um
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    vídeo sobre isso Então como que vai
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    acontecer esse potencial de ação a
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    primeira coisa que a gente tem que saber
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    é que ele só vai acontecer nas regiões
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    em que eu não tenho mielina que são
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    chamados nodos de ranvier então apenas
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    nos nodos de ranvier é que vão acontecer
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    a condução do potencial de ação o
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    potencial de ação ele nada mais é que um
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    fluxo de ions do meio extracelular pro
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    meio intracelular e do Meio intracelular
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    pro meio meio extracelular simples assim
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    mas como que isso acontece então aqui
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    nessa membrana nós temos canais de sódio
  • 00:12:07
    que eu vou representar pela cor roxa
  • 00:12:10
    então o que que vai acontecer aqui a
  • 00:12:12
    gente já viu que a voltagem da membrana
  • 00:12:16
    Ela já foi alterada imagina o axone como
  • 00:12:19
    sendo um fio de energia quando você pega
  • 00:12:22
    o fio e liga ele na tomada ele não vai
  • 00:12:24
    alterar a carga ali a voltagem só onde
  • 00:12:27
    você ligou essa energia ela vai ser
  • 00:12:29
    conduzida por todo esse fio a mesma
  • 00:12:32
    coisa vai acontecer aqui então lá no
  • 00:12:34
    corpo celular ele fez aquela computação
  • 00:12:36
    dos íons que estavam entrando e saindo e
  • 00:12:39
    a gente alcançou o Limiar que era de -55
  • 00:12:42
    Então essa alteração da voltagem da
  • 00:12:44
    membrana ela vai sendo conduzida por
  • 00:12:46
    toda a membrana Então o que vai
  • 00:12:48
    acontecer é que essa alteração da
  • 00:12:51
    membrana ela vai ser conduzida e ela vai
  • 00:12:55
    chegar nesses nodos de ranvier e o que
  • 00:12:58
    que eu tenho nesses nodos de ranvier eu
  • 00:12:59
    tenho canais de sódio
  • 00:13:02
    dependentes de voltagem que que vai
  • 00:13:06
    acontecer como esses canais eles são
  • 00:13:09
    dependentes de voltagem quando a
  • 00:13:11
    membrana tá Men 70 ele tá fechado mas
  • 00:13:14
    quando ela chega no limar de -55 esses
  • 00:13:17
    canais se abrem e quando esses canais se
  • 00:13:20
    abrem como eles são canais de sódio
  • 00:13:22
    dependentes de voltagem esse sódio ele
  • 00:13:25
    vai entrar para dentro da célula
  • 00:13:28
    deixando esse interior ainda mais
  • 00:13:31
    positivo nesse caso essa voltagem de -55
  • 00:13:36
    ela pode chegar até mais 30 então ela
  • 00:13:38
    vai ter uma uma variação muito grande
  • 00:13:41
    porque eu vou ter abertura de vários
  • 00:13:43
    canais de sódio e aí cada vez que abre
  • 00:13:46
    canal de sódio entra mais sódio e aí
  • 00:13:49
    fica mais positivo e lembrando que esses
  • 00:13:51
    canais eles estão apenas nas regiões dos
  • 00:13:56
    nodos de ranvier então onde eu tenho
  • 00:13:58
    esse canais eu tenho a entrada de sódio
  • 00:14:02
    e como que vai acontecer a condução
  • 00:14:04
    desse impulso nervoso aqui a membrana
  • 00:14:07
    tava -55 o -55 abriu esses canais de
  • 00:14:12
    sódio que estão nessa região a abertura
  • 00:14:15
    desses canais de sódio permite a entrada
  • 00:14:17
    de mais íons positivos como aqui a gente
  • 00:14:20
    tem mielina eles são repelidos para cá
  • 00:14:23
    quando eles chegam aqui eles alteram a
  • 00:14:25
    voltagem dessa membrana esses canais de
  • 00:14:29
    sódio que estão aqui se abrem o sódio
  • 00:14:31
    entra e isso vai se repetindo eles são
  • 00:14:34
    repelidos vão pro próximo nodo de
  • 00:14:35
    ranvier chega lá como tá chegando muita
  • 00:14:38
    carga positiva Altera a voltagem daquela
  • 00:14:41
    membrana como alterou a voltagem da
  • 00:14:43
    membrana o canal de sódio se abre entra
  • 00:14:45
    mais sódio ele é repelido pela mielina
  • 00:14:48
    pula pra frente quando ele chega lá na
  • 00:14:50
    frente altera voltagem abre canal de
  • 00:14:53
    sódio entra mais sódio é repelido pela
  • 00:14:56
    mielina vai pro próximo e isso vai
  • 00:14:58
    acontecendo por todo o axônio Então isso
  • 00:15:01
    é o potencial de ação Então tudo começa
  • 00:15:04
    lá nos dendritos quando eu ten a chegada
  • 00:15:07
    de muitos neurotransmissores
  • 00:15:09
    excitatórios E com isso eu tenho a
  • 00:15:11
    entrada de ions positivos que alteram a
  • 00:15:13
    voltagem da membrana e como esses canais
  • 00:15:16
    aqui do axônio são dependentes de
  • 00:15:19
    voltagem quando a voltagem se altera ele
  • 00:15:22
    se abrem e entra sódio e aí a gente vai
  • 00:15:25
    ter entrada de muita carga positiva só
  • 00:15:29
    que para esse neurônio ele ser excitado
  • 00:15:31
    novamente ele precisa voltar a voltagem
  • 00:15:35
    inicial a voltagem de repouso ele
  • 00:15:37
    precisa voltar ao menos 70 MV como que
  • 00:15:40
    isso acontece quando entra muito sódio e
  • 00:15:44
    eu consigo chegar no mais 30 MV ao mesmo
  • 00:15:50
    tempo que esses canais se fecham outros
  • 00:15:53
    canais se abrem quees canais são esses
  • 00:15:56
    os canais de potássio então quando eu
  • 00:15:59
    tenho a entrada de vários íons positivos
  • 00:16:03
    além de fechar esses canais de sódio
  • 00:16:06
    para que não entre mais sódio eu também
  • 00:16:08
    tenho abertura dos canais de
  • 00:16:11
    potássio só que o potássio ele não vai
  • 00:16:14
    entrar na célula ele vai sair e aí como
  • 00:16:17
    eu tenho a saída de cargas positivas eu
  • 00:16:21
    volto lá pro Men 70 para que essa
  • 00:16:25
    membrana possa ser estimulada novamente
  • 00:16:27
    então sem sempre que acontece uma
  • 00:16:30
    despolarização logo em seguida
  • 00:16:32
    milisegundos depois eu já tenho uma
  • 00:16:35
    repolarização que é abertura desses
  • 00:16:37
    canais de potássio para que haja saída
  • 00:16:40
    de cargas positivas para que a voltagem
  • 00:16:43
    da membrana volte ao normal vamos dizer
  • 00:16:45
    assim volte aquela voltagem do repouso a
  • 00:16:49
    despolarização ela vai pulando e logo
  • 00:16:52
    atrás eu tenho a
  • 00:16:54
    repolarização de novo também acontece
  • 00:16:56
    nos nódulos de ranvier porque a aqui
  • 00:16:59
    nessa região onde tem mielina eu não
  • 00:17:01
    tenho canais de sódio canais de potássio
  • 00:17:04
    nada disso eu só tenho a presença desses
  • 00:17:06
    canais nos nodos de ranvier então mais
  • 00:17:10
    uma vez na
  • 00:17:12
    despolarização eu tenho abertura dos
  • 00:17:15
    canais de sódio entrada de sódio a
  • 00:17:18
    célula fica super positiva quando chega
  • 00:17:20
    no mais 30 os canais de sódio se fecham
  • 00:17:23
    para não entrar mais sódio e os de
  • 00:17:25
    potássio se abrem para sair potássio
  • 00:17:28
    tinha entrado do ion positivo agora como
  • 00:17:30
    tá saindo ion Positivo eu vou voltar lá
  • 00:17:33
    no Men 70 Então é assim que acontece a
  • 00:17:36
    repolarização como o canal de potássio
  • 00:17:38
    Ele demora um pouco mais para fechar uma
  • 00:17:40
    das coisas que vai acontecer é o que a
  • 00:17:42
    gente chama de hiperpolarização porque
  • 00:17:44
    quando esse canal se abre sai muita
  • 00:17:46
    carga positiva aí a célula ela pode
  • 00:17:49
    chegar a men 90 MV mas aí logo em
  • 00:17:53
    seguida Graças principalmente à bomba de
  • 00:17:55
    sódio e potássio ela volta para - 70 MV
  • 00:18:01
    a última fase da sinapse ou fase qu é o
  • 00:18:04
    que vai acontecer lá nos terminais então
  • 00:18:07
    aqui eu estou no axônio então aqui no
  • 00:18:10
    axônio eu tenho os canais de sódio e os
  • 00:18:14
    canais de
  • 00:18:16
    potássio então quando chega o potencial
  • 00:18:19
    de ação o sódio entra o sódio entra a a
  • 00:18:25
    membrana fica extremamente positiva o
  • 00:18:29
    potássio sai e a membrana
  • 00:18:33
    volta no seu potencial Só que essa
  • 00:18:36
    despolarização ela continua e chega no
  • 00:18:39
    terminal então o que que vai acontecer
  • 00:18:41
    quando essa despolarização da membrana
  • 00:18:44
    chega no terminal aqui no terminal a
  • 00:18:47
    gente tem alguns canais que são muito
  • 00:18:49
    importantes como o canal de cálcio que é
  • 00:18:52
    esse Rosinha aqui esse canal de cálcio
  • 00:18:55
    ele também é dependente de voltagem
  • 00:18:57
    então quando o a despolarização chega
  • 00:19:00
    essa alteração da da voltagem da
  • 00:19:03
    membrana chega aqui no terminal esse
  • 00:19:06
    canal ele se abre e quando ele se abre
  • 00:19:09
    eu tenho a entrada do cálcio por que que
  • 00:19:12
    o cálcio é tão importante Aqui nós temos
  • 00:19:15
    uma vesícula Isso aqui é uma vesícula
  • 00:19:18
    essa vesícula ela tá cheia de
  • 00:19:21
    neurotransmissores e esse
  • 00:19:22
    neurotransmissor ele tem que ser
  • 00:19:24
    liberado para fora do neurônio quem vai
  • 00:19:27
    permitir essa liberação é o cálcio por
  • 00:19:29
    quê aqui na membrana dessa vesícula a
  • 00:19:32
    gente tem algumas proteínas que são
  • 00:19:35
    chamadas de proteínas sner e aqui na
  • 00:19:38
    membrana do neurônio Nós também temos
  • 00:19:41
    essa proteína o quem vai e quem vai
  • 00:19:44
    fazer a ligação dessas duas proteínas é
  • 00:19:46
    o cálcio Então vou dar um zoom aqui para
  • 00:19:49
    vocês verem então aqui eu tenho a
  • 00:19:51
    proteína V SN e aqui eu também tenho a
  • 00:19:55
    proteína SN e quem vai fazer a Li ação
  • 00:19:59
    entre elas é o cálcio e quando ele faz
  • 00:20:03
    essa ligação de uma membrana com a outra
  • 00:20:05
    essas membranas elas se fundem e quando
  • 00:20:09
    elas se fundem o que que acontece com a
  • 00:20:11
    vesícula ela é absorvida ali na membrana
  • 00:20:14
    do neurônio e o conteúdo que estava
  • 00:20:17
    dentro dela que são os
  • 00:20:18
    neurotransmissores eles são liberados
  • 00:20:21
    para fora do neurônio Então esse
  • 00:20:23
    neurotransmissor que estava aqui dentro
  • 00:20:25
    ele vai ser liberado aqui de fora e o
  • 00:20:28
    que que que vai acontecer agora tudo vai
  • 00:20:30
    começar de novo no próximo neurônio que
  • 00:20:32
    é o neurônio pós-sináptico Então esse
  • 00:20:34
    neurotransmissor que tá aqui dentro ele
  • 00:20:36
    vai ser liberado e como ele é liberado e
  • 00:20:40
    vai ser captado por um receptor de um
  • 00:20:44
    outro neurônio que é o neurônio
  • 00:20:45
    pós-sináptico então isso aqui é o
  • 00:20:48
    dendrito do neurônio
  • 00:20:52
    pós-sináptico que que isso quer dizer
  • 00:20:55
    que agora todo esse processo vai
  • 00:20:57
    recomeçar porque esse neurotransmissor
  • 00:21:00
    ele vai se ligar nesse receptor esse
  • 00:21:03
    canal ele vai se abrir aí eu vou ter
  • 00:21:06
    entrada de cargas positivas ou saída de
  • 00:21:09
    cargas positivas vai depender Que tipo
  • 00:21:11
    de neurotransmissor é esse E aí todo
  • 00:21:14
    esse processo agora vai acontecer no
  • 00:21:16
    próximo neurônio Então esse dendrito
  • 00:21:18
    pós-sináptico vai receber o corpo
  • 00:21:20
    celular vai computar se tiver mais
  • 00:21:23
    excitatórios vai ter o disparo do
  • 00:21:25
    potencial de ação e lá no final desse
  • 00:21:27
    neurônio eu vou ter a liberação de
  • 00:21:29
    outros neurotransmissores o
  • 00:21:31
    neurotransmissor que sobrou aqui nesse
  • 00:21:33
    espaço que é o que a gente chama de
  • 00:21:34
    fenda sináptica ele precisa ser
  • 00:21:37
    eliminado ou retirado dali existem aqui
  • 00:21:40
    nessa fenda algumas enzimas que são
  • 00:21:43
    capazes de degradar esses
  • 00:21:46
    neurotransmissores Só que também existem
  • 00:21:48
    outras proteínas nessa membrana que são
  • 00:21:51
    capazes de pegar esse neurotransmissor e
  • 00:21:54
    voltar com eles aqui para dentro das
  • 00:21:57
    vesículas esse processo de pegar o
  • 00:22:00
    neurotransmissor na que acabou de ser
  • 00:22:02
    liberado na Fenda e voltar com ele para
  • 00:22:04
    dentro do neurônio pré sináptico para
  • 00:22:06
    ele ser reutilizado numa próxima sinapse
  • 00:22:10
    é o que a gente chama de
  • 00:22:12
    recaptação então a
  • 00:22:15
    recaptação acontece através de proteínas
  • 00:22:19
    recaptador que pegam esse
  • 00:22:20
    neurotransmissor e voltam com ele ali
  • 00:22:23
    para dentro e aí um assunto que a gente
  • 00:22:24
    sempre fala quando fala dessa recaptação
  • 00:22:27
    é o efeito de algumas drogas e
  • 00:22:29
    medicamentos antidepressivos Então vamos
  • 00:22:31
    supor que esse neurotransmissor seja a
  • 00:22:33
    serotonina a serotonina quando ela é
  • 00:22:35
    liberada enquanto ela tiver aqui ela vai
  • 00:22:38
    se ligar os receptores e fazer o efeito
  • 00:22:41
    dela mas rapidamente ela tem que ser
  • 00:22:44
    eliminada o que o medicamento faz é
  • 00:22:47
    inibir essa recaptação para que ela
  • 00:22:50
    fique mais tempo disponível na Fenda
  • 00:22:53
    sináptica fazendo mais efeito ou seja
  • 00:22:56
    trazendo mais bem-estar para esse
  • 00:22:59
    e falando de neurotransmissores eu já
  • 00:23:01
    fiz um vídeo aqui no canal sobre os
  • 00:23:03
    principais neurotransmissores do sistema
  • 00:23:05
    nervoso eu vou deixar aqui no final para
  • 00:23:07
    vocês conferirem ele também então é isso
  • 00:23:09
    eu espero que vocês tenham gostado que
  • 00:23:11
    tenham aprendido bastante se sim curte e
  • 00:23:14
    compartilha para ajudar com o
  • 00:23:15
    crescimento do canal e eu te vejo nos
  • 00:23:17
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