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Quais são as funções do sódio e do potássio na condução dos impulsos nervosos?

Filipe Correia
Filipe Correia
2025-07-28 03:58:57
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As cargas eléctricas deslocam-se nos neurônios como íons, principalmente sódio (Na+) e potássio (K+). Esses íons atravessam a membrana plasmática do neurônio por canais proteicos e bombas de íons, que estão encaixados na bicamada fosfolipídica da membrana. A bomba de sódio-potássio inserida na membrana movimenta os íons contra o seu gradiente de concentração, ela tira o sódio e põe o potássio no interior da célula e para isso, há gasto de energia. Os canais proteicos, por sua vez, são poros na membrana envolvidos por proteínas que permitem a difusão, sem que haja gasto de energia. Esses canais são geralmente específicos para os tipos de íons. Quando os neurônios estão em repouso, sua membrana está negativamente carregada em relação a sua parte externa. Existe uma diferença de potencial elétrico (cerca de 70 milivolts) chamada de potencial de repouso. Acontece a inversão das cargas elétricas no interior da membrana de forma rápida e brusca, que se torna positiva em relação à sua superfície externa. Essas mudanças das cargas elétricas produzem uma diferença no potencial elétrico entre a parte interna e externa da membrana, a que se dá o nome de potencial de ação. Essa alteração elétrica ocorre em uma pequena área e vai se espalhando ao longo da célula. Esse evento é chamado de despolarização e dura alguns segundos, retornando em seguida à situação de repouso, ou seja, repolarização.
Fabiana Simões
Fabiana Simões
2025-07-28 02:40:35
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A bomba de sódio e potássio está diretamente relacionada com a transmissão de impulsos nervosos e contração muscular. Em condições normais, a concentração de Na+ é mais baixa dentro da célula do que no ambiente extracelular. Enquanto isso, a concentração de K+ é mais alta dentro da célula do que no ambiente extracelular. Nessa situação, naturalmente, o Na+ entra na célula e o K+ sai da célula, por difusão. Isso porque os solutos tendem a se manter em equilíbrios de concentração. Entretanto, para realizar o seu metabolismo, a célula precisa manter as diferenças de concentração entre os dois íons. Isso quer dizer que o Na+ precisa se manter em baixa concentração dentro da célula e o K+ em alta concentração. A cada acionamento da bomba de sódio e potássio, 3 Na+ se ligam aos seus sítios específicos na proteína. O ATP também liga-se à proteína e perde um radical fostato, transformando-se em ADP. Isso provoca a alteração da conformação da proteína que libera os íons de Na+ no meio extracelular. No mesmo momento, os 2 K+ se ligam à proteína em seus sítios específicos. O fosfato é liberado e a proteína retoma sua conformação original, liberando os íons de K+ no interior da célula.
Patrícia Cardoso
Patrícia Cardoso
2025-07-28 01:26:54
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Em repouso, a membrana plasmática do axônio bombeia Na+ para o meio externo e, ao mesmo tempo, transfere íons K+ para o interior da célula. Nesse momento, pode ocorrer também a difusão passiva de sódio para o interior da célula e de potássio para fora. O potássio passa para o meio externo com maior rapidez do que o sódio entra, fazendo com que mais cargas positivas permaneçam fora da célula. São essas ações que determinam o potencial de repouso. Quando o neurônio sofre estímulo, ocorre uma mudança transitória do potencial de membrana. Nesse momento, acontece a abertura dos canais iônicos e a entrada rápida de Na+, que estava em grande quantidade, no meio extracelular. Quando esse íon entra, ocorre a mudança de potencial e o interior do axônio passa a ser positivo. Essa mudança faz com que os canais de Na+ fechem-se e provoca a abertura dos canais de K+. O íon K+ começa a sair por difusão, e o potencial de repouso da membrana retorna ao normal.
Cátia Coelho
Cátia Coelho
2025-07-28 01:04:49
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O sódio é um mineral essencial que desempenha um papel crucial na transmissão de impulsos nervosos. Ele é um dos principais íons presentes no líquido extracelular e é fundamental para a geração e propagação de potenciais de ação nas células nervosas. A concentração de sódio fora das células é significativamente maior do que dentro delas, criando um gradiente eletroquímico que é vital para a função neuronal. Quando um neurônio é estimulado, canais de sódio dependentes de voltagem se abrem, permitindo que íons de sódio entrem na célula. Essa entrada rápida de sódio causa uma despolarização da membrana celular, que é o primeiro passo na geração de um potencial de ação. O equilíbrio entre sódio e potássio é fundamental para a função neuronal adequada. Após a despolarização, os canais de sódio se fecham e os canais de potássio se abrem, permitindo que o potássio saia da célula. Esse processo ajuda a restaurar o potencial de repouso da membrana. A bomba de sódio-potássio, que transporta sódio para fora e potássio para dentro da célula, é essencial para manter esse equilíbrio e garantir que os neurônios possam se despolarizar novamente quando necessário.
Tiago Rodrigues
Tiago Rodrigues
2025-07-28 00:53:33
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O potencial de repouso é mantido graças à bomba de sódio e potássio, que transporta íons de sódio ativamente para o exterior do neurônio e o potássio para o interior. O potássio rapidamente vai novamente para o exterior, em virtude da permeabilidade da membrana a esse íon. Isso faz com que a membrana fique mais positiva externamente. A partir do momento em que ocorre o estímulo, inicia-se uma despolarização, ou seja, a superfície interna da membrana torna-se mais positiva em relação à externa. Isso acontece graças a uma alteração na permeabilidade da membrana, que faz com que o sódio entre para o interior da célula, mudando o potencial da membrana. Essa inversão das cargas ocorre rapidamente e logo o estado de repouso é retomado. É a chamada repolarização. A alteração do potencial da membrana estimulará a área seguinte, fazendo com que o potencial de ação propague-se ao longo da membrana. Este é o impulso nervoso.