exercicio

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Etapas de formação do potencial de repouso
1. O potássio (K+) passa do interior para o exterior da membrana plasmática devido a uma maior permeabilidade de membrana a esse íon. Essa permeabilidade resulta de um maior número de proteínas canais que o transportam.
2. O movimento relativo do K+ é interrompido no momento em que o gradiente elétrico (causado pela permanência de ânions orgânicos no interior da membrana) se iguala ao gradiente químico. O movimento "pára" quando a força electromotriz (que levaria o K+ para dentro) é igualada pela força de saída por difusão do K+.
3. A membrana é pouco permeável ao sódio (Na+), logo esse íon pouco entra na célula. Porém, apesar de pequena, a sua entrada faz o potencial de repouso da membrana (-65 mV) não ser igual ao potencial do potássio (-80 mV). O pouco de Na+ que consegue entrar na célula neutraliza alguns ânions orgânicos, tornando o meio intracelular um pouco menos negativo (de -80 para -65 mV).
4. Para manter esse potencial de repouso, é preciso manter o gradiente de concentração. Esse gradiente é mantido por meio de bombas de sódio e potássio, um mecanismo que injecta K+ para dentro da célula e expulsa Na+ da célula, com gasto de energia (ATP).

Reflexo do Estiramento Muscular
Sempre que um músculo é estirado, a excitação do fuso neuromuscular causa contração reflexa das grandes fibras musculares.
Obs. O martelo (médico) sendo batido contra o joelho = contração reflexa (reflexo patelar) – Monossináptico.

Obs.
Fibras do tipo Ia = inervam o feixe intrafusal
Fibras do tipo II = inervam os feixes intrafusais finos (periféricos).
Reflexo de Estiramento Negativo
Do mesmo modo que quando houver estiramento muscular reflexamente o músculo encurta-se, o oposto também ocorre: o reflexo de estiramento negativo se opõe ao estiramento do músculo.
Função Amortecedora
- Vários sinais aos músculos oscilam tendendo a contrações espasmódicas.
- Os fusos neuromusculares possuem a propriedade de regular as

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