**Transporte transmembranar - Transmissão do impulso nervoso - Biologia e Geologia 10ºano — Transcript & Summary | SozAI**
Source: https://sozai.app/transcript/transporte-transmembranar-transmissao-impulso-nervoso/

Explicação detalhada do transporte transmembranar e transmissão do impulso nervoso em neurónios, incluindo potenciais de ação e sinapses.

## Key Takeaways

- O impulso nervoso é um fenómeno eletroquímico dependente do transporte iónico através da membrana plasmática.
- O potencial de ação é gerado pela alteração da permeabilidade da membrana aos iões sódio e potássio.
- A bainha de mielina permite uma propagação mais rápida do impulso nervoso através da condução saltatória.
- As sinapses químicas utilizam neurotransmissores para transmitir sinais entre neurónios.
- A propagação do potencial de ação é unidirecional devido ao período refratário dos canais de sódio.

## What the video covers

- O vídeo aborda o transporte membranar e sua importância na transmissão do impulso nervoso.
- Explica a estrutura dos neurónios: corpo celular, axónio, dendrites e bainha de mielina.
- Descreve o potencial de repouso da membrana plasmática e a distribuição desigual de iões sódio e potássio.
- Detalha o funcionamento das bombas de sódio e potássio e a permeabilidade da membrana em repouso.
- Explica o processo de despolarização, repolarização e hiperpolarização durante o potencial de ação.
- Aborda a propagação unidirecional do potencial de ação devido ao período refratário.
- Demonstra a condução saltatória em neurónios mielinizados versus condução contínua em neurónios sem mielina.
- Explica os tipos de sinapses: elétricas e químicas, e o papel dos neurotransmissores.
- Descreve o mecanismo de libertação dos neurotransmissores na fenda sináptica e sua ligação aos recetores pós-sinápticos.
- Distingue neurotransmissores excitatórios e inibitórios e seus efeitos na célula pós-sináptica.

Answers

## Questions about this video

O que é o potencial de repouso da membrana plasmática dos neurónios?

O potencial de repouso é a diferença de potencial elétrico entre o interior e o exterior da membrana plasmática em repouso, cerca de -70 mV, devido à distribuição desigual de iões sódio e potássio.

Como ocorre a propagação do potencial de ação ao longo do axónio?

O potencial de ação propaga-se numa única direção porque a área recentemente despolarizada entra em período refratário, impedindo a geração de um novo potencial nessa região.

Qual a diferença entre sinapses elétricas e químicas?

Nas sinapses elétricas há contato direto entre neurónios permitindo o fluxo iónico direto, enquanto nas sinapses químicas existe uma fenda sináptica onde neurotransmissores são libertados para transmitir o sinal.

## Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:05

Speaker A

Olá, neste vídeo vamos falar sobre o transporte membranar, nomeadamente alguns processos fisiológicos onde tem particular importância.

00:16

Speaker A

Como na transmissão do impulso nervoso.

00:18

Speaker A

Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar.

00:24

Speaker A

O impulso nervoso é um fenómeno eletroquímico que resulta de modificações internas e externas da membrana plasmática dos neurónios, que são as células do sistema nervoso responsáveis pela transmissão do impulso nervoso.

00:37

Speaker A

Recordando a estrutura dos neurónios, podemos distinguir o corpo celular, onde encontramos o núcleo e grande parte dos organitos celulares.

00:46

Speaker A

Depois temos o axónio, que é um longo prolongamento da célula que garante a transmissão do impulso nervoso, e as dendrites que são prolongamentos normalmente mais curtos e especializados na receção de informação.

00:57

Speaker A

O axónio, na sua extremidade, apresenta ramificações conhecidas como axónio terminal ou arborização terminal.

01:07

Speaker A

Muitos axónios apresentam uma substância isolante especial chamada mielina, que é produzida pelas células de Schwann.

01:17

Speaker A

E auxilia a transmitir o impulso nervoso mais rapidamente.

01:20

Speaker A

Os locais entre a bainha de mielina denominam-se nódulos de Ranvier.

01:25

Speaker A

Se abrirmos a membrana plasmática dos neurónios com mais detalhe, verifica-se que em repouso, isto é, sem qualquer estímulo.

01:36

Speaker A

Existe uma diferença de potencial elétrico entre o interior e o exterior da membrana.

01:40

Speaker A

Isto quer dizer que se colocássemos um elétrodo fora e outro dentro da membrana plasmática e medíssemos a diferença de potencial elétrico ou voltagem entre os dois elétrodos.

01:50

Speaker A

Iríamos obter um valor de cerca de -70 mV, com o interior da célula mais negativo que o exterior.

01:57

Speaker A

Esta diferença de potencial é determinada pela distribuição desigual de iões entre o interior e o exterior da célula.

02:02

Speaker A

E denomina-se de potencial de repouso.

02:06

Speaker A

Dizemos ainda que a membrana nestas condições se encontra polarizada.

02:11

Speaker A

Este potencial de repouso é determinado pelos gradientes de concentração de iões dentro e fora da célula.

02:17

Speaker A

E pela permeabilidade da membrana para cada ião.

02:21

Speaker A

O gradiente de concentração dos iões de sódio e de potássio é mantido devido à atividade das bombas de sódio e potássio.

02:25

Speaker A

As bombas de sódio e potássio transportam ativamente estes iões contra o seu gradiente de concentração, o sódio para o exterior e o potássio para o interior.

02:33

Speaker A

Na proporção 3 para 2.

02:35

Speaker A

Isto é, por cada três iões de sódio que saem da célula, entram dois iões de potássio.

02:40

Speaker A

A membrana em repouso é mais permeável ao potássio que ao sódio, o que faz com que algum potássio saia da célula por difusão facilitada através dos seus canais iónicos.

02:48

Speaker A

Tornando o interior da célula mais negativo, criando assim o potencial de repouso.

02:53

Speaker A

Quando há um estímulo, verifica-se momentaneamente que a membrana se torna mais permeável ao sódio do que ao potássio.

03:00

Speaker A

Se o estímulo for forte, os canais de sódio sensíveis à voltagem abrem, os iões Na+ entram na célula a favor do seu gradiente de concentração.

03:08

Speaker A

Despolarizando a membrana como resultado da acumulação de cargas positivas no interior do axónio.

03:14

Speaker A

Isto faz com que o potencial de membrana aumente rapidamente, subindo aproximadamente até aos 35 mV.

03:21

Speaker A

Após um curto período de tempo, os canais de sódio sensíveis à voltagem fecham.

03:28

Speaker A

Permitindo que o potássio saia da célula a favor do seu gradiente de concentração.

03:34

Speaker A

A saída dos iões de potássio vai permitir a repolarização da membrana, tornando-a de novo negativa no interior.

03:41

Speaker A

E há um momento em que a membrana fica mais negativa do que o potencial de repouso.

03:47

Speaker A

Dizemos que ocorreu a hiperpolarização da membrana.

03:50

Speaker A

E tal acontece devido à abertura dos canais de potássio sensíveis à voltagem, que fazem com que o potássio abandone rapidamente a célula.

03:58

Speaker A

Tornando assim o interior da célula mais negativo.

04:02

Speaker A

De seguida ocorre o restabelecimento do potencial de repouso.

04:05

Speaker A

Os canais de potássio sensíveis à voltagem fecham e as bombas de sódio e potássio retomam o funcionamento para restabelecer a distribuição iónica.

04:13

Speaker A

Um potencial de ação é propagado somente numa direção ao longo do axónio.

04:17

Speaker A

Ele ocorre sempre, propaga-se sempre na direção corpo celular, terminação do axónio.

04:22

Speaker A

E por que é que isto acontece?

04:26

Speaker A

A propagação do potencial de ação ocorre somente numa direção, porque a área recentemente despolarizada da membrana.

04:33

Speaker A

Encontra-se no período refratário e não consegue gerar um novo potencial de ação.

04:39

Speaker A

O período refratário ocorre principalmente devido à inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem, logo após o potencial de ação.

04:47

Speaker A

Esses canais de sódio ficam inativos, logo a seguir ao potencial de ação e não conseguem ser abertos.

04:55

Speaker A

Mesmo se o potencial da membrana passar do limiar de excitabilidade.

04:59

Speaker A

Assim, o potencial de ação propaga-se no sentido contrário ao da porção do axónio que acabou de realizar o potencial de ação.

05:05

Speaker A

Propagando-se assim sempre no mesmo sentido, nunca volta para trás.

05:10

Speaker A

Em neurónios revestidos por bainha de mielina, a propagação do impulso nervoso ocorre de forma saltatória, sendo por isso mais rápida.

05:17

Speaker A

O sinal elétrico é transmitido mais rapidamente nesses locais, já que o impulso salta de nódulo em nódulo, traspassando a bainha de mielina.

05:23

Speaker A

Em axónios sem mielina, os sinais elétricos passam ao longo de toda a membrana do axónio.

05:29

Speaker A

O que torna a condução do sinal mais lenta.

05:34

Speaker A

Os neurónios comunicam entre si através de sinapses.

05:38

Speaker A

E as sinapses podem ser elétricas ou químicas.

05:42

Speaker A

O neurónio pré-sináptico é o que se encontra antes da sinapse.

05:47

Speaker A

E o pós-sináptico é o que está depois.

05:50

Speaker A

Nas sinapses elétricas, os neurónios estão em contacto um com o outro nas junções comunicantes.

05:56

Speaker A

E ocorre um fluxo direto de iões entre os neurónios.

06:00

Speaker A

Nas sinapses químicas, que são aquelas que são mais comuns, os neurónios não estão em contacto um com o outro.

06:06

Speaker A

Há um espaço entre eles que é a fenda sináptica.

06:10

Speaker A

No caso das sinapses químicas, a comunicação é feita recorrendo a mensageiros químicos.

06:15

Speaker A

Que são os neurotransmissores que se ligam a recetores no neurónio pós-sináptico.

06:21

Speaker A

Vendo em pormenor as sinapses químicas.

06:24

Speaker A

Quando um potencial de ação ou impulso nervoso chega ao axónio terminal do neurónio pré-sináptico.

06:30

Speaker A

Ativa os canais de cálcio sensíveis à voltagem.

06:34

Speaker A

O cálcio entra a favor do seu gradiente de concentração.

06:37

Speaker A

A entrada do cálcio permite que as vesículas sinápticas se fundam com a membrana do axónio terminal e libertem os neurotransmissores na fenda sináptica por exocitose.

06:46

Speaker A

Os neurotransmissores ligam-se aos recetores do neurónio pós-sináptico.

06:50

Speaker A

A ligação dos neurotransmissores aos recetores modifica a permeabilidade da membrana do neurónio pós-sináptico.

06:56

Speaker A

Diferentes neurónios pré-sinápticos e pós-sinápticos produzem neurotransmissores e recetores de neurotransmissores diferentes.

07:03

Speaker A

Com diferentes interações e diferentes efeitos na célula pós-sináptica.

07:08

Speaker A

Por exemplo, alguns neurotransmissores são considerados excitatórios, provocando a deflagração de um potencial de ação no neurónio alvo.

07:15

Speaker A

Outros são considerados inibitórios, dificultando a deflagração de algum potencial de ação no neurónio alvo.

07:20

Speaker A

Ficou percebido?

07:22

Speaker A

Espero que sim.

Topics: transporte transmembranar impulso nervoso neurónios potencial de ação bomba de sódio e potássio mielina sinapses químicas neurotransmissores biologia e geologia sistema nervoso


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