Medicina · 1º semestre · Biofísica

Bioeletricidade: resumo para a prova

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 de membrana depende principalmente da alta permeabilidade ao K⁺ e da ação da bomba Na⁺/K⁺-ATPase.
  • A despolarização do potencial de ação é causada pelo influxo de Na⁺ através de canais voltagem-dependentes.
  • A repolarização ocorre pela inativação dos canais de Na⁺ e abertura dos canais de K⁺.
  • O período refratário absoluto impede a geração de novo potencial de ação, pois os canais de Na⁺ estão inativados.
  • A condução saltatória em fibras mielinizadas, através dos nódulos de Ranvier, é mais rápida que a condução contínua em fibras amielínicas.

Resumo

Potencial de Repouso de Membrana

A membrana celular é seletivamente permeável, criando gradientes iônicos: Na⁺ mais concentrado fora da célula e K⁺ mais concentrado dentro. A bomba de Na⁺/K⁺-ATPase mantém esses gradientes ativamente, transportando 3 Na⁺ para fora e 2 K⁺ para dentro a cada ciclo, com gasto de ATP. Como a membrana em repouso é muito mais permeável ao K⁺ do que ao Na⁺ (por canais de vazamento), o potencial de repouso fica próximo do potencial de equilíbrio do K⁺, em torno de -70 a -90 mV (valor didático, varia conforme o tipo celular).

Equação de Nernst e Equação de Goldman

A equação de Nernst calcula o potencial de equilíbrio eletroquímico de um único íon, ou seja, a voltagem na qual o fluxo líquido desse íon é zero. Como a membrana é permeável a vários íons simultaneamente, usa-se a equação de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK), que pondera a contribuição de cada íon conforme sua permeabilidade relativa.

Potencial de Ação

É uma variação rápida e transitória do potencial de membrana, obedecendo à lei do tudo ou nada (só ocorre se o estímulo atingir o limiar). Suas fases principais:

  • Despolarização: abertura de canais de Na⁺ dependentes de voltagem, influxo maciço de Na⁺.
  • Repolarização: inativação dos canais de Na⁺ e abertura de canais de K⁺ dependentes de voltagem, efluxo de K⁺.

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Questões comentadas

Questão 1

Durante a fase de despolarização do potencial de ação, o principal evento iônico é:

  1. A) Influxo de Na⁺ por canais voltagem-dependentes
  2. B) Efluxo de K⁺ por canais de vazamento
  3. C) Efluxo de Cl⁻ por canais ligante-dependentes
  4. D) Influxo de Ca²⁺ pela bomba de Na⁺/K⁺
  5. E) Inativação completa dos canais de K⁺
Ver resposta e explicação

Resposta: A) Influxo de Na⁺ por canais voltagem-dependentes

A despolarização é causada pela abertura rápida de canais de Na⁺ dependentes de voltagem, gerando influxo maciço desse íon. As demais opções descrevem eventos de outras fases ou mecanismos incorretos (a bomba Na⁺/K⁺ não transporta Ca²⁺ e não gera o potencial de ação diretamente).

Questão 2

A bomba de Na⁺/K⁺-ATPase, a cada ciclo de funcionamento, transporta:

  1. A) 2 Na⁺ para fora e 3 K⁺ para dentro da célula
  2. B) 3 Na⁺ para dentro e 2 K⁺ para fora da célula
  3. C) 2 Na⁺ para dentro e 2 K⁺ para fora da célula
  4. D) 3 Na⁺ para fora e 2 K⁺ para dentro da célula
  5. E) 3 Na⁺ para fora e 3 K⁺ para dentro da célula
Ver resposta e explicação

Resposta: D) 3 Na⁺ para fora e 2 K⁺ para dentro da célula

A bomba Na⁺/K⁺-ATPase remove 3 íons Na⁺ para o meio extracelular e introduz 2 íons K⁺ para o meio intracelular a cada ciclo, contra os gradientes de concentração, com gasto de ATP. As demais combinações não correspondem à estequiometria real da bomba.

Flashcards para revisar

O que mantém os gradientes de Na⁺ e K⁺ através da membrana celular?

A bomba de Na⁺/K⁺-ATPase, que transporta ativamente 3 Na⁺ para fora e 2 K⁺ para dentro da célula a cada ciclo, com gasto de ATP.

Por que o potencial de repouso se aproxima do potencial de equilíbrio do K⁺?

Porque a membrana em repouso é muito mais permeável ao K⁺ do que ao Na⁺, graças aos canais de vazamento de K⁺.

O que a equação de Nernst calcula?

O potencial de equilíbrio eletroquímico de um único íon específico, no qual o fluxo líquido desse íon através da membrana é zero.

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