Potencial de Ação de Neurônios
Quando um neurônio está inativo, aguardando um impulso nervoso para vir junto, o neurônio polarized - isto é, o citoplasma no interior da célula tem uma carga eléctrica negativa, e o fluido para fora da célula tem uma carga positiva. Essa separação de carga estabelece condições para o neurônio para responder, assim como uma separação de carga em uma bateria cria condições que permitem uma bateria para fornecer eletricidade.
A diferença eléctrico através da membrana do neurónio é chamada de potencial de repouso.
O potencial de repouso é criado por uma proteína de transporte chamada sódio-potássio bomba. Esta proteína move-se um grande número de iões sódio (Na+) Fora da célula, criando a carga positiva. Ao mesmo tempo, a proteína se move um pouco de potássio (K+) Iões no citoplasma da célula. Porque o número de Na+ iões movida para fora da célula é maior do que o número de K+ íons se moveu no interior, a célula é mais positivo fora do que dentro.
Quando um estímulo atinge um neurónio de repouso, o neurónio transmite o sinal de um impulso como chamada de potencial de acção.
Durante um potencial de ação, os íons de cruzar para trás e para a frente através da membrana do neurônio, causando alterações elétricas que transmitem o impulso nervoso:
O estímulo provoca canais de sódio na membrana do neurónio para abrir, permitindo que o Na+ íons que estavam fora da membrana que correr para dentro da célula.
Os canais de sódio são chamados canais iônicos porque eles podem abrir e fechar em resposta a sinais eléctricos, como alterações. Quando o Na+ íons entrar no neurônio, potencial elétrico da célula torna-se mais positiva.
Se o sinal é suficientemente forte e a tensão atinge um limite, ele aciona o potencial de ação.
Mais fechado íon canais abertos, permitindo que mais de Na+ iões dentro da célula, e a célula depolarizes de modo que as cargas através da membrana reverter completamente: O interior da célula torna-se carregado positivamente e o lado de fora torna-se carregado negativamente.
A tensão de pico do potencial de acção faz com que os canais de sódio dependentes e para fechar os canais de potássio de abertura.
íons de potássio se mover para fora da membrana, e os íons de sódio ficar dentro da membrana, Repolarizing a célula. O resultado é uma polarização que é oposto da polarização inicial que tinha Na+ iões do lado de fora e K+ iões no interior.
O neurônio se torna hyperpolarized quando mais íons de potássio são do lado de fora do que íons de sódio estão no interior.
Quando o K+ portões finalmente fechar, o neurônio tem um pouco mais K+ iões do lado de fora do que tem de Na+ iões no interior. Isto faz com que o potencial da célula para soltar ligeiramente menor do que o potencial de repouso.
O neurónio entra numa período refratário, de potássio que retorna para o interior da célula e de sódio para o exterior da célula.
A bomba de sódio-potássio volta ao trabalho, movendo Na+ iões para o exterior da célula e K+ íons para o interior, retornando o neurônio ao seu estado normal, polarizada.
Para questões 1-4, usar os seguintes termos para preencher os espaços em branco em cada declaração.
uma. Dentro
b. Lado de fora
c. Carregado positivamente
d. Carregado negativamente
A bomba de sódio e de potássio de sódio move ao _______________ da célula.
A bomba de sódio e de potássio de potássio move ao _______________ da célula.
Durante um potencial de repouso, citoplasma da célula é _______________ em relação ao exterior da célula.
No pico do potencial de acção, o citoplasma da célula é _______________ em relação ao exterior da célula.
Para questões 5-10, utilizar os termos que se seguem para rotular o potencial de acção mostrada na figura a seguir.
uma. Limite
b. potencial de repouso
c. despolarização
d. repolarização
e. hiperpolarização
A seguir estão as respostas às perguntas 1-4:
A resposta é b. Lado de fora.
A resposta é um. Dentro.
A resposta é d. Carregado negativamente.
A resposta é c. Carregado positivamente.
O seguinte é como a figura devem ser rotulados:
b. potencial de repouso
uma. Limite
c. despolarização
d. repolarização
b. potencial de repouso
e. hiperpolarização