Font size
WorksheetsBioeletrogênese
Total questions: 20
Worksheet time: 12mins
É uma variação e propagação brusca do potencial, e pode conduzir importantes mensagens
Potencial de repolarização
Potencial de difusão
Potencial de repouso
Potencial de ação
Quando a membrana é permeável a vários íons diferentes, o potencial de difusão que se desenvolve depende de três fatores, exceto:
a polaridade das cargas elétricas de cada íon.
a velocidade (V) da difusão.
as concentrações (C) dos respectivos íons no lado interno (i) e no lado externo (e) da membrana.
a permeabilidade da membrana (P) para cada íon.
A permeabilidade dos canais de Na+ e Ca++ passa por rápidas alterações durante a transmissão dos impulsos nervosos.
Verdadeiro
Falso
Cada PA começa por uma alteração súbita do potencial de membrana normal negativo para um potencial positivo, terminando, então, com retorno quase tão rápido para o potencial positivo.
Verdadeiro
Falso
A membrana fica subitamente muito permeável aos íons Na+, permitindo que grande número de íons Na+, positivamente carregados, se difunda para o interior do axônio, o estado normal é neutralizado pelo influxo dos Na+ com carga positiva, com o potencial aumentando, rapidamente, para um valor positivo, isso é referido como:
Hiperpolarização
Repolarização
Despolarização
Potencial de repouso
Em alguns décimos de milésimos de segundo após a membrana ter ficado muito permeável aos íons Na+, os canais de Na+ começam a se fechar e os canais de K+ se abrem mais que o normal, então, a rápida difusão dos K+ para o exterior restabelece o potencial da membrana, isso é referido como:
Hiperpolarização
Repolarização
Despolarização
Potencial de repouso
Quando ainda ocorre uma condutância de K+ porque o fechamento desses canais é lento, onde se observa uma hiperpolarização, até que os canais de K+ se fechem, assim a célula retorna a sua permeabilidade, essa fase é chamada de:
Hiperpolarização
Repolarização
Despolarização
Potencial de repouso
Quando o potencial está antes do início do PA, diz-se que a membrana está "polarizada" durante esse estágio, em razão do potencial de membrana de -90 mv negativo existente, esta fase é chamada de:
Hiperpolarização
Repolarização
Despolarização
Potencial de repouso
Quando o potencial de membrana se torna menos negativo que durante o estado de repouso, aumentando de -90 mV até zero, ele atinge a voltagem - em geral, de cerca de -70 a -50 mV - o que provoca alteração conformacional abrupta da comporta de ativação, fazendo com que o canal fique totalmente aberto. Essa condição é referida como estado ativado, este estado é chamado de:
Ativação do canal de K+
Ativação do canal de Na+
Inativação do canal de Na+
Inativação do canal de K+
O PA só vai ocorrer se o aumento inicial do potencial de membrana for suficientemente intenso para gerar um círculo vicioso, isso ocorre quando o número de íons Na+ que entram na fibra fica maior que o número de íons K+ que saem da fibra.
Um aumento repentino do potencial de membrana entre 15 e 30 mV em geral é necessário, assim, qualquer aumento abrupto do potencial de membrana de uma fibra nervosa calibrosa de -90 mV para cerca de -65 mV usualmente provoca o explosivo desenvolvimento do PA.
Esse nível de -65 mVé referido como o limiar para a estimulação.
Verdadeiro
Falso
Basicamente, qualquer fator que promova a difusão de grande número de íons Na+ para o interior da célula pode desencadear a abertura regenerativa automática dos canais de Na+, isso pode resultar de, exceto:
passagem de eletricidade através da membrana
distúrbio mecânico da membrana
excesso de Ca++
efeitos químicos na membrana
O Período refratário ABSOLUTO não depende da intensidade do estímulo
O período refratário RELATIVO depende da intensidade do estímulo
Verdadeiro
Falso
O processo de despolarização percorre todo o comprimento da fibra, essa transmissão do processo de despolarização por uma fibra nervosa muscular é referida como:
(a)
Em alguns casos, a membrana estimulada não se repolariza imediatamente após a despolarização; ao contrário, o potencial permanece em um platô perto do pico do potencial em ponta, por vários milissegundos, e somente então é que se inicia a repolarização, cite um exemplo de um órgão, onde isso ocorre:
(a)
Os PAs são então conduzidos de nodo para nodo, esse tipo de condução é chamado de (a) , ou seja, a corrente elétrica flui pelo líquido extracelular que circunda a parte externa da bainha de mielina, assim como pelo axoplasma dentro do axônio, de nodo a nodo (saltando), excitando os nodos sucessivos, um após o outro.
A sinapse é o local no qual uma resposta elétrica é transmitida entre células.
Em uma sinapse elétrica, 2 células excitáveis se comunicam por passagem direta de corrente por meio de junções comunicantes (gap junction).
Em uma sinapse química, o PA na célula pré-sináptica causa uma resposta elétrica na célula pós-sináptica por meio de uma substância neurotransmissora liberada pela célula pré-sináptica.
Verdadeiro
Falso
Na junção neuromuscular, pelo fato de a força motriz do Na+ ser maior que do K+, a força de entrar do Na+ predomina, resultando em uma despolarização transitória da região da placa motora, esta é chamada de potencial de placa motora (PPM).
Verdadeiro
Falso
A ordem da sinapse está correta?
O PA se propaga ao longo do axônio do motoneurônio até a terminação pré-sináptica.
A despolarização da terminação pré-sináptica abre canais de Ca2+ e Ca2+ flui para dentro da terminação.
A ACh é liberada, na sinapse, por exocitose.
Canais para Na+ e K+ se abrem na placa motora.
A ACh se fixa a seus receptores na placa motora.
A despolarização da placa motora faz com que a membrana celular das fibras musculares adjacentes gere PA.
A ACh é degradada a acetato e colina, pela acetilcolinesterase e a colina é recaptada pela terminação pré-sináptica, por meio de co-transnporte Na+-colina.
Verdadeiro
Falso
O PEPS traz o potencial da membrana de uma célula pós-sináptica para próximo do limiar, enquanto o PIPS o afasta.
Veradeiro
Falso
Quando uma sinapse é repetidamente estimulada por um longo tempo, chega-se a uma situação na qual cada estímulo pré-sináptico sucessivo provoca menores respostas pós-sinápticas. Este fenómeno é chamado de:
(a)
