Simulação da atividade elétrica em neurônio
Simulação da Atividade Elétrica em Neurônio
Questão 1 : Relação entre potencial de ação e condutância iônica
a) Qual a relação entre ativação das condutâncias de Na+ e K+ e o potencial de membrana?
Durante o período de repouso, o potencial de membrana no neurônio de lula, utilizado no programa, gira em torno de -60 mV. Tal diferença de potencial entre os meios intra e extracelular é estabelecida, principalmente, pela alta condutância de potássio (cerca de 20 vezes superior à do sódio) através da membrana celular. Isso se deve à relativa abundância de canais não dependentes de voltagem para esse íon, os quais atuam como mediadores de transporte transmembrana para o K+. Concomitantemente, a atuação de canais para sódio não dependentes de voltagem garante que haja pequeno influxo de Na+ contribuindo para reduzir (em módulo) o valor do potencial de membrana. Portanto, levando-se em consideração apenas os dois eletrólitos supracitados, os mais importantes na regulação dos potenciais celulares, observa-se que o potencial de repouso da célula é mais próximo do potencial de equilíbrio do íon potássio, se comparado ao do íon sódio. Tal observação deve-se ao fato de o K+ ser detentor de maior poder permeante em relação ao Na+, o que determina, na equação de Goldman, a preponderância do íon potássio no cálculo do potencial de equilíbrio do neurônio. Quando a célula foi estimulada em intensidade suficiente para atingir o potencial limiar e gerar potencial de ação, ocorreram importantes mudanças nas condutâncias dos canais iônicos situados na membrana celular. Inicialmente, ocorreu abertura de canais de sódio sensíveis a voltagem ou voltagem-dependentes através dos quais houve rápido influxo de sódio, invertendo a ordem inicial de cargas entre os meios intra/extracelular e alterando o potencial de membrana que era de aproximadamente -60 mV para níveis entre + 30 e +40 mV, em um processo denominado