Resumo de Bioeletricidade da disciplina Biofísica, com o que mais cai na prova, questões comentadas e flashcards.
O que mais cai na prova
O potencial de repouso depende principalmente da maior permeabilidade da membrana ao K+ e da ação da bomba Na+/K+-ATPase.
O potencial de ação segue a lei do tudo ou nada e depende da abertura sequencial de canais de Na+ e K+ voltagem-dependentes.
A equação de Nernst calcula o potencial de equilíbrio de um único íon; a de Goldman considera vários íons e suas permeabilidades.
O período refratário absoluto impede a geração de novo potencial de ação e garante a propagação em um único sentido.
A condução saltatória (fibras mielínicas, via nódulos de Ranvier) é mais rápida que a condução contínua (fibras amielínicas).
Resumo
O que é Bioeletricidade
Estuda os fenômenos elétricos gerados por células vivas, especialmente neurônios e fibras musculares, a partir de gradientes iônicos através da membrana plasmática. É a base para entender a comunicação nervosa e a ativação muscular, temas centrais da Fisioterapia.
Potencial de repouso de membrana
Em repouso, o interior da célula é mais negativo que o exterior (cerca de -70 a -90 mV, variando conforme o tecido). Isso ocorre porque:
A membrana é mais permeável ao K+ do que ao Na+ em repouso (via canais de vazamento).
A bomba Na+/K+-ATPase transporta ativamente 3 Na+ para fora e 2 K+ para dentro, gastando ATP, mantendo os gradientes.
O equilíbrio eletroquímico de cada íon é descrito pela equação de Nernst; quando vários íons participam, usa-se a equação de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK).
Potencial de ação
É uma alteração rápida e transitória do potencial de membrana, do tipo tudo ou nada, que se propaga sem perda de amplitude. Fases principais:
Despolarização: abertura dos canais de Na+ dependentes de voltagem, entrada maciça de Na+, o potencial se torna positivo (overshoot).
Repolarização: inativação dos canais de Na+ e abertura dos canais de K+ dependentes de voltagem, saída de K+.
Hiperpolarização (pós-potencial): o K+ continua saindo um pouco além do repouso antes de estabilizar.
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Questões comentadas
Questão 1
Em relação ao potencial de repouso da membrana celular, é correto afirmar que:
A) É mantido principalmente pela maior permeabilidade da membrana ao Na+ em repouso
B) A bomba Na+/K+-ATPase transporta 2 Na+ para fora e 3 K+ para dentro da célula
C) Não depende de gasto de ATP, sendo um processo totalmente passivo
D) A maior permeabilidade ao K+ em repouso, junto à bomba Na+/K+-ATPase, torna o interior da célula mais negativo
E) É idêntico em todos os tecidos excitáveis, sem variação de valores
Ver resposta e explicação
Resposta: D) A maior permeabilidade ao K+ em repouso, junto à bomba Na+/K+-ATPase, torna o interior da célula mais negativo
A alternativa correta descreve corretamente o mecanismo do potencial de repouso: maior permeabilidade ao K+ e ação da bomba Na+/K+-ATPase (3 Na+ para fora, 2 K+ para dentro, com gasto de ATP). As demais trocam os íons, negam o gasto energético ou generalizam incorretamente os valores entre tecidos.
Questão 2
Durante a fase de despolarização do potencial de ação, o principal evento é:
A) Saída de K+ pelos canais voltagem-dependentes
B) Inativação completa dos canais de Na+
C) Ativação da bomba Na+/K+-ATPase em alta velocidade
D) Hiperpolarização transitória da membrana
E) Entrada de Na+ pelos canais voltagem-dependentes, tornando o interior mais positivo
Ver resposta e explicação
Resposta: E) Entrada de Na+ pelos canais voltagem-dependentes, tornando o interior mais positivo
A despolarização é causada pela abertura dos canais de Na+ voltagem-dependentes e entrada maciça desse íon. As outras alternativas descrevem eventos de repolarização, inativação tardia, função da bomba (não relacionada diretamente à rapidez do potencial de ação) ou hiperpolarização, que ocorrem em outras fases.
Flashcards para revisar
O que mantém o potencial de repouso da membrana?
A maior permeabilidade ao K+ e a bomba Na+/K+-ATPase, que mantém os gradientes iônicos às custas de ATP.
Qual a função da bomba Na+/K+-ATPase?
Transportar ativamente 3 Na+ para fora e 2 K+ para dentro da célula, mantendo os gradientes eletroquímicos.
O que calcula a equação de Nernst?
O potencial de equilíbrio elétrico de um único íon específico através da membrana.
Material de estudo gerado com apoio de inteligência artificial e em revisão pela equipe da Auliva. Confira condutas clínicas com seus professores e protocolos oficiais.