Potencial de Membrana e Propriedades Elétricas Passivas do Neurônio

8702 palavras 35 páginas
Capítulo 6
Potencial de Membrana e Propriedades Elétricas Passivas do Neurônio

O Potencial da Membrana em Repouso Resulta da Separação de Carga Através da Membrana Celular

O Potencial da Membrana em Repouso é Determinado pela Abertura ou Fechamento dos Canais de Íon

Canais Abertos em Células Gliais são permeáveis somente por Potássio

Canais Abertos em Células Nervosas de Repouso são permeáveis para muitas tipos de Íons

Os Ingredientes Eletroquímicos do Sódio, Potássio e Cálcio são Estabelecidos pelo Transporte Ativo dos Íons

Íons Clorados São Também Ativamente Transportados

O Balanço do Fluxo dos Íons Que Mantem o Potencial da Membrana em Repouso É Anulado Durante o Potencial de Ação

A Contribuição de Diferentes Íons para o Potencial da Membrana em Repouso Pode Ser Quantificado Pela Equação de Goldman

As Propriedades Funcionais do Neurônio Podem Ser Representadas como um Circuito Elétrico Equivalente

As Propriedades Passivas de um Neurônio Afetam a Sinalização Elétrica

A Capacitância da Membrana Reduz o Tempo de Curso dos Sinais Elétricos

A Membrana e a Resistência Axoplásmica Afetam a Eficiência da Condução de Sinal

Grandes Axônios São Mais Facilmente Excitados Do Que Axônios Pequenos

As Propriedades das Membranas Passivas e do Diâmetro do Axônio Afetam a Velocidade de Propagação da Ação de Potencial

Uma Revisão Global

A informação é carregada para dentro dos neurônios e dos neurônios para suas células-alvo através de sinais elétricos e químicos. Sinais elétricos transitórios são especialmente importantes para carregarem informação sensível ao tempo rapidamente e sobre longas distâncias. Estes sinais elétricos transitórios – potenciais receptores, potenciais sinápticos e potenciais de ação – são todos produzidos por mudanças temporárias em corrente elétrica dentro e fora da célula, mudanças estas que conduzem o potencial elétrico através da membrana celular para longe de seu valor em repouso. Esta corrente

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