o Olá pessoal então hoje nós vamos começar ele entrando para vocês a parte 2 relativo os amigos membranas vai ser o assunto sobre a fisiologia das membranas os elementos envolvidos no transporte diferentes moléculas que passam pela membrana plasmática e pela membrana das organelas os objetivos que nós vamos discutir aqui vai ser a respeito da o transporte ativo e passivo da Vez da membrana os tipos de transportadores e o potencial de membrana que vai ser um assunto mais detalhadamente aprofundado no outro aula que vai ser o potencial de ação mas aqui nós vamos iniciar a discussão
a respeito dos transportadores envolvidos um potencial de membrana em Células excitáveis é bom Relembrando as biomembranas foi um assunto que nós tivemos em temas encontros passados tão hábil membrana que envolve o citoplasma e suas organelas ela teve constituinte básico Então os fosfolipídios e colesterol e as proteínas Lembrando que a bíblia a bicamada lipídica ela isola ela promove uma seletividade do das moléculas no ambiente aquoso Em ambos os lados então a passagem né a seletividade a passagem de macromoléculas não se lembra não será realizada pelas diferentes tipos de transportadoras que são aço serão as proteínas né
então nós temos proteínas e glicoproteínas que vão estar nesse papel de transporte eu tô aqui não precisa simplificar importância do transporte através das membranas aqui numa situação mais simples possível né em que um determinado a macromolécula esteja circulando no plasma sanguíneo alcançar uma célula de um acontecido no mínimo tem que passar por três membranas que tem a membrana da face o capilar que tava em contato com plasma a membrana que está SUS contato com fluido extracelular e Depois essa macromolécula tem que passar membrana da célula para alcançar o citoplasma Se for para as outras organelas
aí vai outras membranas vão ser envolvidas então para a célula mais próxima de um vaso pelo menos três membranas no mínimo tem que o a macromolécula tem que passar o sistema de transporte proteínas de transporte tem que estar presentes nas diferentes e todas as membranas porque as macro-moléculas e tem que alcançar organelas que são responsáveis por isso metabolismo é o células que estão mais no interior em outras regiões do tecido então a necessidade de proteínas de transporte é fundamental para a sobrevivência de todas as células do nosso corpo tô aqui Relembrando questão da permeabilidade da
membrana plasmática a diferentes produtos mas ele ficamos que os gases que são moléculas hidrofóbicas pequenas Elas têm uma passagem muito fácil pela membrana plasmática ela não a membrana não tem não apresenta a seletividade para passagem de gases é uma grande difusão através das membranas moléculas pequenas elas a partir daí já começam existir restrições que a membrana em põe problema moléculas polares porque pequenas é muito difícil elas passarem ver só a condições específicas de mudanças de fluidez de membrana moléculas maiores que são polares mais difícil ainda então exemplo de açúcar e cerveja é muito difícil a
passagem ossinhos que são moléculas carregadas e que estão dissolvidas em ambiente aquoso essas montanhas condição nenhuma sabendo que ela passe a membrana tem a porção Apolar que são as caudas de ácidos graxos que e é impedem que compostos em moléculas possuem carga tem seja um de possível de ser muito difícil de ser para passar através das membranas tô aqui nós temos um uma visão geral da capacidade a permeabilidade através da membrana nos diferentes tipos de moléculas só que isso cerveja essas moléculas são importantes para fisiologia da célula né então a célula precisa de certa forma
resolver essa restrição aqui a membrana impõe é seletividade dos diferentes moléculas por isso é pois elas são importantes para o metabolismo celular e aí que entra a questão das proteínas que nós vamos ver a seguida que são os canais é bombas proteínas carreadoras que vão fazer a seletividade do aquilo que não conseguiria passar conseguir entrar dentro da célula bom então para como a célula vai é contornar essa restrição que as membranas impõe as macromoléculas de diferentes tamanhos e cargas o dessas moléculas elas são importantes para o funcionamento celular a Biologia da célula e também com
ela pode eliminar compostos metabolismo o mesmo Deus a biossíntese de compostos importantes para o corpo hormônios e anticorpos esses diferentes tipos né E também o estabelecimento de diferenças e concentrações iônicas nos compartimentos que são importantes Pois cada organela precisa de uma conteúdo em dentro da organela que seja propício para aquela especialização que aquela Daniela executa né Por exemplo lisossomo são enzimas digestivas e digerem outras moléculas elas funcionam no ph-d quadro então a panela e cada ambiente intracelular precisa de uma condição particular termos do seu constituinte da sua constituição então isso de novo é resultado do
papel dos transportadores de membrana em bom então por exemplo aí vem as como eu falei as proteínas transmembranas que são especializados para esse transporte né e íons ou moléculas aqui tem um exemplo de uma imagem de canais né comunicantes entre diferentes células são chamadas as junções GAP ou cerveja Se aqui uma imagem de microscopia de força atômica em que você consegue ver a quantidade de canais esses canais eles estão partilhe comunicam duas células vizinhas ou cerveja canais que estão mais abertos aqui canais estão mais fechados é um homem sempre construir e conseguiu visualizar como esses
canais estão a quantidade que estão presentes e como eles estão dispostos na célula membrana é dessas células bom então cerveja EA importância desses canais das células gente consegue verificar as pela quantidade de genes que a célula tem é para esse tipo de proteínas Então veja de quinze a trinta por cento do genes são relacionados à proteínas de transporte né em células que são especializadas né é o consumo de energia chega setenta por cento da energia metabólica que a célula é gera é consumido por pelas proteínas de transporte por exemplo as células renais que tem uma
grande necessidade energética por concentrar a urina por exemplo eu tô tem muitos transportadores de membrana e modo que transporta as sais preservando a água no nosso corpo e concentrando a urina é um exemplo de grande consumo energético para esse transporte é realizado por essas proteínas a bebida importância desse o transporte para todas as células do corpo infelizmente já estão documentados uma série de patologias relacionadas a prejuízo de funções dessas proteínas né então por exemplo no caso de doenças renais que você tem geração de pedras na bexiga pedras no rins elas são relacionadas ao trânsito por
exemplo aqui ou dois genes relacionados ao transporte de aminoácidos cisteína se você tem um amor mutações relacionadas esse genes você começa a gerar um acúmulo é em bexiga o ruim é o mesmo intestino desses aminoácidos formando essas pedras né É e nesse caso não tem cura de vidro tem que e periodicamente tem que passar por sessões de cirurgias para retirar pedras o o a dieta tem que ser controlada é um exemplo de que quando ocorre isso dessas proteínas de transporte os danos da fisiologia do corpo são bastante importante é O que é um preso sempre
ficar o papel desses tem esse transporte através da membrana que eu coloquei alguns exemplos de íons que são mantidos em cada lado da membrana extra-celular e intracelular por exemplo sódio cerveja 140 millimolar fora 10mm lá dentro 14 vezes a diferença potássio quatro de 140 diferenças chega 35 vezes e concentração em cada lado da membrana o cálcio extracelular 2.5 não citoplasma 0.1 25 mil vezes a diferença e o cloro sem millimolar fora quatro mínimo lá dentro 25 vezes que tem alguns exemplos e e o que é o papel desses transportadores geral há uma diferença de concentração
em cada lado da membrana essa lista obviamente cresce é enorme porque eu a membrana plasmática Ela Faz esse papel como diferente seus diferentes moléculas que estão dissolvidas no meio né e tudo isso essa condição que tá apresentada aqui com esses rios e que acontece com diferentes outras moléculas é importante para a fisiologia de cada compartimento celular vocês vão ver que o cálcio importante elemento na sinalização celular porque ele existe nessa condição né uma mudança de 21 uma diferença de 25 mil vezes qualquer pequena alteração e concentração que aconteça no citoplasma proteínas já percebe essa variação
e a célula consequentemente ou do seu metabolismo né sol e a gente vai ver importante o potencial de ação células excitáveis eles vão potencial de ação vai utilizar dessas diferenças que foram criadas por transportadores e a célula vai perceber essas alterações Então essas com essa condição criada por esses transportadores permite que as células Execute em inúmeras funções metabólicas de sinalização de comunicação é um transportadores eles estão ali por digitais e as inúmeras funções que a célula desempenha tô aqui por exemplo transportadores como os canais é o transporte através da membrana os receptores né são importantes
elementos para a mudança dessas concentrações de uma arma para outro tô aqui exemplos que as organelas tem seus conteúdo o conteúdo de cada organela apresenta uma condição apropriada o seu metabolismo em casa mitocôndria cerveja transportadores estão presentes nas membranas para permitir a condição favorável para cadeia respiratória e é síntese de hormônios e as diferentes ações metabólicas que ocorrem na mitocôndria o potencial de ação aqui é um axónio tá mais também que são importantes para que essa propagação é desse potencial elétrico aconteça ao longo da membrana do axônio toque tem alguns exemplos isso a gente pode
observar em todas as células do nosso corpo em situações que tenha necessidade dos transportadores para criar um ambiente favorável para a atividade celular em relação a transporte é um aspecto um dos objetivos por do tema de hoje em relação as diferenças do passivo e ativo Provavelmente você já viram nisso um ursinho médio essas questão do transporte passivo e ativo então na membrana plasmática nós temos então a difusão simples que é o exemplo que eu usei lá no começo em relação aos gases né eles têm uma passagem e quase que livre praticamente pela membrana nós temos
o transporte de moléculas É passivo por difusão eles têm uma difusão facilitada o sejamos com os compostos com essas moléculas elas elas passam pela membrana a favor do Gradiente se separarem aqui ó o azul o amarelo eles estão mais concentrados no lado é o maior concentração HD externo eles têm uma passagem facilitada pelos transportadores caso de canais eles abrem e fecham a diferença de concentração gradiente de concentração Oxe só é o que promove esse movimento na molécula que está no mais concentrado para o menos concentrado eu tenho na faz a seletiva ela facilita a passagem
através da membrana é de um determinado numa determinada molécula por causa que os canais e aqui proteínas carreadoras elas elas têm uma mudança conformacional mas mudando mas transportando uma molécula a favor do Gradiente ela não tem um gasto ela não tem um gasto de energia nesse movimento dessas proteínas fazem Olá aqui é o caso um exemplo de transporte ativo cerveja que o sentido de transporte contra o gradiente cerveja são exemplificados um quadradinho verde que ser uma molécula que ela tá indo no sentido oposto ao gradiente de concentração e é no sentido de fora para dentro
sempre que o movimento é contrário ao sentido do Gradiente tem que ter um gasto de energia e normalmente se utiliza o ATP como fonte de energia então só precisas a proteína gastar sua energia para ir contra o gradiente de concentração e fazendo então acumula o pé se essa para essa molécula vai acumular de tempo para manter o acúmulo lado da membrana mais fácil da membrana o se gasta-se energia e tem esse movimento no sentido contrário ao gradiente de concentração isso vocês vão observar em vários casos aquela tabela que eu mostrei anteriormente aquela diferença de 25
mil vezes por cálcio 35 para o potássio isso é resultado de um gasto de energia que gera essas diferenças de concentração Então quando vocês olharem observar em algum livro aquelas tabelas com essas diferenças elas são resultado com um gasto de energia e Aqui nós temos de novo presente ficar importância essas proteínas transportadoras cerca de quinze a trinta por cento das proteínas de membrana O que são proteínas transportadoras Então no que tem um caso das proteínas com transporte passivo nós proteínas carreadoras você vê elas tenham um movimento uma mudança de conformação que podem levar a uma
determinada molécula tanto de dentro para fora como de fora para dentro sempre a favor do Gradiente então não tem gasto de energia mas é utilize uma gradiente de concentração como a força de três movimentos dessas moléculas aqui no caso dos canais cerveja ele tem ele simplesmente abre e fecha cerveja diferença de concentração a força do Gradiente que tá mais concentrada moléculas da face interna ela vai eu faço externo facilitando sendo facilitada pela abertura Desse Canal não tem uma trança a tribo transporte passivo sem o gasto de energia Esse é um termos do sentido de transporte
essas proteínas carreadoras podem transportar as moléculas de fora para dentro de dentro para fora quando a proteína carreadora transporta uma molécula é isso é chamado uniport outras moléculas a única molécula quando transporta duas moléculas diferentes elas podem ser no mesmo sentido é a passagem delas por exemplo essas duas de fora para dentro chamados se importe no mesmo sentido as duas os dois duas moléculas quando elas são os sentidos opostos é anti corte então nós temos esses três configurações de transporte das moléculas através da membrana do nós temos aqui elas podem ser então aqui o exemplo
e a molécula de Will sódio e aminoácido eles serem transportados no mesmo sentido é tão número inseriu nesse caso aqui se importe a proteína leva o io sódio junto com um aminoácido para dentro da célula ou pode ser antiport que esse caso por exemplo do cálcio e do sódio aqui no caso levando e podendo levar um vinho para dentro da célula e contra o outro lado para fora da célula Então essas configurações elas existem nos diferentes compartimentos celulares depende da fisiologia ex esteja ocorrendo o dentro do organelo no citoplasma da célula O que é um
exemplo importante em relação ao transporte ativo é a bomba de sódio-potássio Congresso de ATP então nós podemos observar aqui que ela transporta para dentro 2 moléculas de potássio e três solos para dentro com um gasto de ATP né então ela faz desse movimento contra o gradiente os dois solutos cerveja que o sódio tá acumulando na face externa extracelular e o potássio em verde tá acumulando para dentro da célula Então essa proteína se o transporte antiport é ativo né que ela tá colocando contra o gradiente os dois Solutions que ela tá transportando tanto sódio para fora
como potássio para dentro tô aqui tá mostrando exemplificando cerveja gradiente de sódio é de fora para dentro E aí bom né então a proteína tá jogando no sentido oposto o sódio eo potássio é de dentro e fora e ela tá colocando o sentido oposto para dentro Então essa proteína a gente vai retomar ela em vários outros momentos que ela é fundamental para essas Gerais potencial de membrana e percebe ele coloca três moléculas positivas para dentro para fora não e duas para dentro dois potássios quando a gente for fazer a somatória de carga a gente vai
ver que o lado externo da membrana fica mais positivo enquanto que o lado interno fica mais negativo isso as células excitáveis vão utilizar os potenciais de ação gente vai ver mais à frente Oi aqui é pra exemplificado eu já mencionei isso para vocês respeito dos lisossomos isso acontece nas diferentes outras organelas no sentido de criar um ambiente propício para sua fisiologia o caso de lisossomos ele é seja viram em aulas da Via biossintética né como eles são formados a partir do complexo de golgi então assim é uma membrana que vai adquirindo as enzimas e as
proteínas de membrana para podendo ser montado lisossomo e assim adquirir a sua função final que é de digestão de diferentes macromoléculas é no interior da célula de nucleases então de tempo para apresentar no crazy proteases pode diferentes substratos e essas enzimas são chamadas de hidrolases ácidas próprio nome diz lá e elas têm uma necessidade de um ambiente ser ácido para sua atividade é um PH dentro do visor somos só redor de cinco é necessário que esse PH team G saco esse valor para isso tem um acúmulo DH mais de hidrogênio dentro dessa organela isso é
feito contra o gradiente de concentração sempre que você tem concentrar uma moleca no lado da membrana se tem que gastar energia aqui então tem uma bomba uma bomba que quebra a molécula de ATP colocando o hidrogênio h mais para dentro então fica trabalhando continuamente para jogar água mais aqui dentro do lisossomo e tornar esse ambiente com ph mais baixo quanto que eu estou plasma tem o PH do lá torneio de 7.2 essa é necessário para que essa organela consiga ter a sua função dentro da célula é isso vocês podem é observar situações semelhantes em termos
de Constituição do ambiente interno né diferentes organelas o emitir acidez é é um caso do somos mas outras organelas Elas têm essa necessidade de conteúdo entre celular e vai ser é criada pelas proteínas transportadoras II Oi aqui é um outro um exemplo interessante a respeito do transporte da relevância dele ou aqui no transporte simporte der um trampo proteína transportadora que leva dois solutos por mesmo sentido e é através da membrana então caso o sódio e o açúcar ou aminoácidos o transportador ele aproveita como sódio tá mais elevado lado externo da membrana aí esse transportador ele
aproveita esse gradiente de sódio que está mais alto fora da membrana é fora da célula possa transportar outros solutos importantes então o garras entrada de açúcar e aminoácidos bom aproveitar do gradiente de sódio a para poder entrar dentro da célula Esse é um artifício que é muito utilizado nos diferentes membranas celulares né a célula gaste energia e acumulando determinado soluto no lado esse caso sódio para poder a transportar outros para dentro das células cerveja gastou energia só com uma bomba de sódio-potássio por exemplo que joga só de para fora essa ela fala olha eu invés
de eu criar uma bomba açúcar uma bomba para mim o ácido eu concentro gasto de energia numa proteína o meu caso sódio potássio o sódio tá acumulado no lado da face externa na extracelular E aí ela coloca proteínas carreadoras específicas que vão utilizar esse Gradiente e sódio para trazer outros compostos importantes para mim da célula como no caso o açúcar e aminoácidos né então em outros sistemas né ou também ao invés do sódio pode-se utilizar guarda mais né o hidrogênio então bactérias por exemplo as utilizam essa diferença de concentração acidez no lado hoje para transportar
açúcar transportar outras moléculas por um lado da membrana eu tô aqui um exemplo bem conhecido é questão das células epiteliais do intestino então ser vejo sódio elevado no Extra celular era presente no bolo anime né a quantidade de sódio na membrana do epitélio intestinal tenho o transportador se importe ó que tá internalizando glicose o utilizando a força do gradiente de sódio então cerveja glicose e sódio eles então para dentro da célula epitelial intestinal Oi e a glicose passa tão para o interior da célula e depois da célula tem outro transportador que leva glicose né para
o interstício E aí o sódio você veja tem o com transportador ele vai então sendo transportado para fora da célula e depois meio extra-celular ele vai ser eliminado na urina por exemplo consertar na urina eliminada aqui uma outra situação interessante mas sempre ficar vocês a respeito da a relação do transporte com uma patologia aqui um exemplo do caso do do da cólera né o a toxina da cólera que essa os poluentes não é um vidro Cólera tá nos poluentes vezes no esgoto nas águas ele tem uma toxina que quando ingerida ela vai inibir uma subunidade
a proteína G que vai aumentar a produção né E vai aumentar a produção do MP ciclo segundo mensageiro esse mensageiro vai controlar um canal de cloro está na membrana do império e final o cloro se começa a ser a vazar para fora da célula e como no meio extracelular tem a presença de sódio é que tá no lume Você vai formar n a c l e vai ter uma perda imagine Salvo Não lado vai puxar água então a gente vai perder muita água e daí resulta naquela um diarréias muito violentas que acumula em a série
no lado externo da célula E aí começa a puxar a água né sticio e tem a forma diarreia bem séria preciso indivíduos bom então Como comentei com vocês mas é a célula Ela utiliza a força do Gradiente a para o transporte de outros solutos né O mencionei a questão do sódio tá acumulado no lado da minha perna e na face externa da célula coloca um com transportador que aproveita esse Gradiente a transportar um outro soluto né vocês podem encontrar isso em livros que é realidade apesar de não ter um gasto de ATP específico nesse com
transportador percebe o que ele pega uma força do Gradiente e transporta uma outra molécula é ele em si não tá quebrando ATP se vocês perceberem mais ele tá utilizando uma energia que foi previamente consumida Olha esse exemplo aqui nós temos uma bomba é um transporte ativo DH mais gasta ATP Oi e o h mais vai ser acumulado no lado da membrana né não Face externa e e na membrana vai ter um cotransportador sim forte que vai transportar açúcar para dentro da célula junto com h mais percebe não tenham gasto de ATP nesse cotransportador esse portador
não tá quebrando ATP mas percebem que ele só consegue fazer esse transporte à custa de uma energia previamente gasta né ele tá utilizando essa energia desse bombeamento aqui para transportar esse açúcar né então quando acontece isso pode ser chamado de transporte ativo secundário né e percebe que se não tivesse esse gasto de ATP aqui esse transporte não existiria né então esse transporte ele ele é um transporte ativo secundário ele só existe e foi gasto de energia prévia né então esse tipo de terminologia vocês podem encontrar em diferentes livros e a uma interpretação correta quer dizer
o trânsito aqui é um outro exemplo cerveja é o mesmo que esse seja que tá bomba colocando contra o gradiente é que o gradiente DH mais de hidrogênio entrar para dentro da célula é só bomba tá jogando contra o gradiente tô tem muito h mais aqui fora né esse com transportador e que ele tá fazendo ele tá utilizando a energia gasta para esse acúmulo DH mais para transportar o açúcar para dentro na célula Então essa é uma situação que a célula utilize várias estações da membrana plasmática e também organelas né assim ela não precisa gastar
quase transportadoras com consumo de ATP para cada uma das moléculas ela e [Música] prioriza né certos tipos de transporte ativo e vai colocando outras proteínas que vão certa forma consumir né essa situação que foi gerada esse Gradiente tudo bem aqui é um outro caso que é muito importante que acontece em todas as células é é uma questão do acúmulo de cálcio como mencionei lá no início calça 25 mil vezes a diferença do Meio extra-celular para o que tem no citoplasma EA célula Então ela para fazer isso ela tem na membrana plasmática transportadores de cálcio que
jogam ele para fora aqui ele vai Compra o gradiente ontem calça TP as bombas que Gastão ATP e jogam com calça para fora da célula é o gradiente continua alto aqui fora e com transportadores ó e jogam cálcio para fora a custas por exemplo do sódio Lembrando que só de ter levado aqui fora então ela pega jogo sódio a dentro e transporta o cálcio para fora mantendo o cálcio baixo no citoplasma outra forma que as células utilizam é colocar o cálcio para dentro de organelas lembra da aula de via biossintética que eu comentei que o
retículo endoplasmático ele é um importante reservatório de cálcio nos tocavam porque na membrana do retículo existe uma calça de base que coloca cálcio para dentro da organela né então ela gasta ATP e o cálcio vai sendo mantido dentro do retículo existem proteínas tão imponentes que são proteínas e o seguro um calço na sua estrutura não deixando ele livre nos tô pasmo Então olha a baixa concentração de cálcio livre a mitocôndria também é uma organela que tem transportadoras de calça que coloca um ele para dentro da mitocôndria Então as células Elas têm estratégias de colocar cálcio
todas as membranas para fora da célula ou para dentro de organelas a outra estratégia de transporte de macromoléculas através da membrana são as formação de vesículas vesículas de exocitose que a liberação de moléculas são produzidas no interior da célula ou indo see those quer Global Global moléculas do meio externo Então essa transporte de vesículas é uma outra forma as células fazer um movimento de moléculas através da membrana esse transporte ele tem gasto de energia porque existem proteínas motoras é que leva essas vesículas deve para fusionar com membrana e este uma série de enzimas que gasta
ATP para a fosforilação de proteínas para dizer quais locais essas vesículas tem que ser transportadas então esse movimento de vesículas teto de dentro para fora e como de fora para dentro existe um gasto de energia importante para esse transporte esse movimento essa motilidade celular de vesículas é um Apesar dela não ter canais bombas é o movimento das vesículas tem um gasto importante de energia então agora É continuando uns objetivo que a gente tinha mencionado que a questão do potencial de membrana é que acontece nas células excitáveis o potencial de membrana tem como principais proteínas envolvidas
os canais que estão presentes nas membranas esses canais eles podem ser abertos ou fechados por mudanças de potencial Então são voltagens dependente então a quantidade de cargas E aí negativas em cada Face da membrana esses proteínas elas percebem essa mudança de carga elas podem abrir ou fechar outras forma nesses canais serem regulados é por ligantes hormônios [Música] peptídeos ou diferentes moléculas podem ou na face externa e Gantz extracelulares ou na face interna migrantes intracelulares Mas podem ser fosforilados é muito importante para controle desses canais e a outra forma de Abrir canais de membrana e são
canais mecânicos por exemplo nas células ciliadas no vidro se elas a cópia o som batendo nas células ciliadas né o movimento de cílios e promove a abertura de canais resultar em despolarização da membrana é uma das formas a gente ouvir o som chegando no nossos ouvidos não existem mais de 100 tipos de canais diferentes né e veja como importante né na comunicação neuronal há pelo menos 10 tipos diferentes estão presentes em células neuronais e eu estou aqui um exemplo [Música] bem na junção uma fenda sináptica ou nós temos uma terminação de um neurônio ele chega
as vesículas com neurotransmissores né eles liberam as vesículas liberam neurotransmissores Na Fenda sináptica e no meu sonho pós-sináptico desistir canais que são ligantes dependente cervejas são proteínas que são receptores destes neurotransmissores que quando e são ativados tem passagem de íons e geram potencial de ação que vai se propagando na membrana do neurônio posso isso vai de uma célula e agora outro e vai sucessivamente então é forma de comunicação do sistema nervoso envolve essa passagem é da geração de potencialização das diferentes células envolvidas então aqui eu como tá alguém é formado potencial de ação então potencial
de ação é aquela situação em que a bomba de sódio-potássio fez veja ela coloca duas moléculas de potássio para dentro e três sócios para fora então três cargas positivas ou para fora da célula e duas cargas positivas com para dentro se vocês e depois do intervalo de tempo olhar essa membranas resolver que na face externa tem uma curva de cargas positivas em relação a faço interno tão gerou potencial de membrana uma diferença de cargas e cada lado da membrana né eu chamado potencial de repouso é situação inicial em que a membrana se encontra essa diferença
de cargas que estão em cada lado dela num determinado momento em que o estimula deflagrado a uma abertura o intervalo de tempo muito curto de canais de membrana e esses Rios vão utilizar a força do Gradiente E aí você vai ver esse tipo de configuração cargas positivas um aumento é cargas positivas entrando dentro da célula e depois saindo Esse é o potencial de membrana é a passagem desses dois vizinhos intervalo o corpo sódio está alto fora da célula e entra e potássio que está muito alto dentro da célula e sai Então esse é a característica
do potencial de ação esse fluxo desses dois vizinhos ao longo da membrana e aqui para exemplificar melhor para vocês como ocorre esse potencial de ação longo da membrana do neurônio ou cerveja como sódio está muito elevado ao lado externo e o potássio dentro da do neurônio que que acontece a propagação o potencial de ação ocorre com abertura inicial dos canais de sódio e eu sódio ele vai utilizando-se Gradiente ele vai entrando dentro das células então esses canais nessa região eles de sódio estão abertos quando esse sódio entra ele vai progressivamente abrindo os canais de sódio
que estão ao lado ou cerveja essa região teve o sódio que entrou vai a promover a abertura dos canais que estão à frente você veja os óleo esses canais se abrirão E aí os canais da frente abriu sódio entra o sódio entrou a região anterior que que acontece os canais de sódio se fecham começa sair o potássio a favor do Gradiente lembrando o potássio tá alto dentro do neurônio dá um sentido do potássio e sair então cerveja isso vai percorrendo a membrana do neurônio cerveja entra sódio sai potássio tá vendo e aí depois que passou
a região atrás fechou todos os canais voltou a situação Inicial Então vai percorrendo a membrana É entra sódio sai potássio isso vai passando em cada segmento da membrana plasmática se vocês repararem ó e gera esse gráfico cerveja aqui é o gráfico entra o gráfico em azul é sódio entre a sódio Esse é o que diz Em primeiro momento da membrana depois sai potássio né E esse é o gráfico de potencial de ação que acontece entra muita carga positiva ele vai do e se você me medir a voltagem da membrana ela vai dormir menos vermelho 60
até mais ou menos mais 40 ele tá entrando o carga positiva tá entrando sódio bom então esse essa curva subindo a entrada de carga positiva sódio entrando depois os canais de sódio esse Fashion E aí o que acontece sai carga positiva potássio Então volta eles a carga positiva e ônibus sai do Positivo tu vai para o negativo né volta tá voltando para a situação Inicial tem um potencial de ação essa variação dois canais que vão sequencialmente abrindo e fechando entre a sódio site potássio e aqui temos um gráfico sacrificam-se Papas do potencial de ação ou
cerveja primeiro abertura dos canais de sódio eu tô cerveja entra carga positiva é a despolarização da membrana tá despolarizando chegou ao Limiar né a voltagem limite aí o que acontece fecha assim os canais de sódio e feche os canais de sódio e começam abrir os canais de potássio sai carga positiva Ah então tá voltando na cara é positiva tá saindo da célula então ele tá voltando de carga negativa Oi e aí livro fecha se os canais de potássio ele retorna O potencial Inicial Não esse gráfico são esses dois momentos um abertura do canal de sódio
o outro é abertura dos canais de potássio são todos os canais voltagens e pênis segundo lado do outro abrindo e fechando isso vai percorrendo a membrana da célula o e nas células neuronais existe uma especialização muito importante para que torna essa propagação desse potencial de ação ainda muito mais veloz ao invés de essa abertura desses dois canais a correrem ao longo de todo o axónio a presença das bainhas de mielina que é um isolante elétrico causa é promovido pelo óleo de hidróxido uma célula da glia que tá abraçando trechos do axónio o que que acontece
as regiões de membrana que ficam expostas são os nódulos e ele e então abertura desses dois canais de sódio potássio a corre só nessas regiões que as membranas estão expostas e não cerveja o potencial ele fica sendo saltatorio né não abrisse o canal de sódio e depois de potássio nessa região os canais de sódio potássio lá no nodo seguinte vão perceber que esses foram abertos isso vai saltando é uma velocidade de propagação Nacional aumenta muito a velocidade de propagação é uma forma de acelerar a comunicação nervosa então essa adaptação é essencial né É e para
diversas regiões do nosso cérebro que é a mielinização dos axônios de neurônios e E então após a passagem dessas informações espero que vocês tenham percebidas a importância do da dos mecanismos de transporte pelas membranas pelo elemento básico das condição de funcionamento tanto de organelas com células Nemo citoplasma nos diferentes compartimentos permite que produtos o metabolismo e os índice as células sejam colocados para fora e nutrientes e hormônios o produtos que esteja circulantes do Meio extra-celular Posso sim Posso ser mandados para dentro são essenciais para funções especializações diferentes compartimentos algumas células desenvolveram mecanismos e formas de
transportes especializados que são directamente dependentes desse Transporte como o caso das células excitáveis de exemplo do o neurônio é a célula em lares EA formação do Gradiente iônico a lenda da condição de transporte de solutos mas também para sinalização celular é um exemplo do cálcio sódio e potássio para comunicação nervosa células neuronais ou também a sinalização intracelular que muitos o cálcio como sendo um importante mensageiro antes finalização ele é mantido nessas diferenças de concentrações é nesses locais compartimentos celulares e permite e seja extremamente refinado o controle de mudanças de concentração dentro da célula e a
ciência ela perceba né a isso use isso como uma sinalização celular nós temos Então as diferentes tipos é o transporte ativo passivo proteínas carreadoras diferentes formas estão aquelas que são simporte antiporte que são ativas ou passivas e do Gradiente iônico formação do Gradiente iônico nas membranas e o potencial de ação né é uma gente vai voltar isso segundo semestre é numark 2 ou tem de novamente uma aula específica de potencial de ação porque é um assunto que vocês nós vamos poder dar uma profundidade e relembrar que vai ser muito importante para os demais módulos que
vocês vão ter à frente é que as diferenças que nós utilizamos mas quase todas as figuras que estão na apresentação foram retiradas desse livro e é isso Boa tarde então