Neurociências e Homeostasia
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Questions and Answers

O que caracteriza o Período Refratário Absoluto em relação ao potencial de ação?

Durante o Período Refratário Absoluto, um segundo potencial de ação não pode ser iniciado, independentemente da intensidade do estímulo.

Como a concentração de potássio (K) no sangue afeta o potencial de membrana em repouso?

Alterações nas concentrações sanguíneas de K afetam o potencial de membrana em repouso e a condução dos potenciais de ação.

Qual é a função da bainha de mielina em um axónio?

A bainha de mielina acelera a condução dos potenciais de ação, aumentando a resistência da membrana e diminuindo a perda de corrente.

O que é a condução saltatória e onde ocorre?

<p>A condução saltatória é o disparo de potenciais de ação de um Nó de Ranvier a outro, onde existem canais iónicos dependentes de voltagem.</p> Signup and view all the answers

Por que é importante a homeostasia no organismo?

<p>A homeostasia é importante para manter as condições internas dentro de limites restritos, permitindo que reações bioquímicas ocorram corretamente.</p> Signup and view all the answers

Quais são os principais fatores que o organismo deve equilibrar para manter a homeostasia?

<p>O organismo deve equilibrar salinidade, pH, concentrações de nutrientes e resíduos, e temperatura.</p> Signup and view all the answers

Como as atividades do corpo influenciam a homeostasia?

<p>As atividades do corpo, como exercício, descanso, alimentação e jejum, influenciam as condições internas e a necessidade de regulá-las.</p> Signup and view all the answers

Quais problemas o organismo enfrenta ao tentar manter a homeostasia?

<p>O organismo enfrenta a mudança constante das condições do meio envolvente e as variações nas suas próprias atividades.</p> Signup and view all the answers

O que caracteriza a disfunção primária em relação à produção hormonal?

<p>É causada por uma deficiência ou excesso hormonal na glândula endócrinaresponsável pela secreção, como no caso de um tumor produzindo excesso de cortisol.</p> Signup and view all the answers

Como ocorre a hipossecreção secundária de cortisol?

<p>Ela ocorre quando há uma diminuição da secreção do ACTH pela hipófise, geralmente devido a trauma ou outra lesão.</p> Signup and view all the answers

Qual é o papel dos receptores sensoriais no sistema nervoso?

<p>Os receptores sensoriais monitorizam variáveis reguladas e enviam sinais ao Sistema Nervoso Central pelos neurônios aferentes.</p> Signup and view all the answers

Qual é a função principal do sistema nervoso em relação à homeostasia?

<p>O sistema nervoso controla rapidamente os outros sistemas do corpo para manter a homeostasia.</p> Signup and view all the answers

O que são as propriedades emergentes do sistema nervoso?

<p>São características como consciência, inteligência e emoções que não podem ser previstas apenas a partir das propriedades das células nervosas individuais.</p> Signup and view all the answers

Qual é a diferença entre sinônimos e termos técnicos nas neurociências?

<p>Os sinônimos são palavras diferentes que significam a mesma coisa, enquanto os termos técnicos têm definições específicas dentro da ciência.</p> Signup and view all the answers

Como as interações moleculares contribuam para o funcionamento do sistema nervoso?

<p>Elas permitem a comunicação entre moléculas sinalizadoras e seus receptores, crucial para a transdução de sinais nas células-alvo.</p> Signup and view all the answers

Quais são as divisões eferentes do sistema nervoso?

<p>As divisões eferentes são a motora somática e a autónoma, que enviam sinais de saída a partir do Sistema Nervoso Central.</p> Signup and view all the answers

Quais são as células da glia encontradas no sistema nervoso central (SNC)?

<p>Oligodendrócitos, astrócitos, microglia e células ependimais.</p> Signup and view all the answers

Qual é a função dos oligodendrócitos e células de Schwann?

<p>Elas formam a bainha de mielina ao redor do axônio.</p> Signup and view all the answers

O que são os Nódulos de Ranvier?

<p>Partes não isoladas da membrana que ocorrem em intervalos ao longo do axônio.</p> Signup and view all the answers

Por que as células nervosas e musculares são chamadas de tecidos excitáveis?

<p>Porque conseguem propagar sinais elétricos rápidos em resposta a estímulos.</p> Signup and view all the answers

O que representa a diferença de potencial de membrana de repouso (Vm)?

<p>Uma diferença de voltagem elétrica através da membrana celular.</p> Signup and view all the answers

Quais iões estão mais concentrados no líquido extracelular em comparação ao citosol?

<p>Sódio (Na+), cloreto (Cl-) e cálcio (Ca2+).</p> Signup and view all the answers

Qual ião é mais concentrado no citosol e contribui mais para o potencial de membrana em repouso?

<p>Potássio (K+).</p> Signup and view all the answers

Que fatores influenciam o potencial de membrana?

<p>A distribuição desigual de iões e as diferenças de permeabilidade da membrana.</p> Signup and view all the answers

Quais são os principais produtos residuais da queima de glicose no corpo?

<p>Os principais produtos residuais da queima de glicose são o dióxido de carbono e a água.</p> Signup and view all the answers

O que acontece com os aminoácidos que não são usados para a construção de proteínas?

<p>Os aminoácidos que não são usados para a construção de proteínas podem ser utilizados como energia, gerando ureia como resíduo.</p> Signup and view all the answers

Como os rins lidam com a eliminação de resíduos metabólicos?

<p>Os rins eliminam resíduos metabólicos através da urina, que é produzida a partir da filtração do sangue nos glomérulos.</p> Signup and view all the answers

O que são os glomérulos e qual a sua função nos rins?

<p>Os glomérulos são estruturas nos rins que consistem em capilares sanguíneos com vazamentos, filtrando água, sais e pequenas moléculas do sangue.</p> Signup and view all the answers

Por que um sistema de rins que opera apenas com mecanismos de exportação específicos seria uma má ideia?

<p>Um sistema somente com mecanismos de exportação específicos não conseguiria lidar com resíduos inesperados ou novos metabolitos.</p> Signup and view all the answers

Que tipos de moléculas o nefrônio recupera durante o seu funcionamento?

<p>O nefrônio recupera moléculas úteis como glicose e sais durante o seu funcionamento.</p> Signup and view all the answers

Como o corpo evita a retenção excessiva de água após a queima de glicose?

<p>O corpo evita a retenção excessiva de água através da eliminação pelos rins, regulando a quantidade de água excretada.</p> Signup and view all the answers

Qual é o papel dos orifícios nas células que cercam os glomérulos?

<p>Os orifícios permitem a passagem de água, sais e moléculas pequenas, enquanto impedem a passagem de proteínas grandes.</p> Signup and view all the answers

Qual é o papel da insulina e glucagon na homeostasia da glicose?

<p>A insulina reduz os níveis de glicose no sangue, enquanto o glucagon aumenta esses níveis, ambos essenciais para manter a homeostasia da glicose.</p> Signup and view all the answers

Qual é a eficiência geral da glicólise em termos de produção de ATP?

<p>A eficiência geral da glicólise é de 40%.</p> Signup and view all the answers

O que ocorre durante a hidrólise das moléculas?

<p>Na hidrólise, as moléculas são separadas em subunidades, onde uma extremidade da ligação clivada adquire um H e a outra um OH da água.</p> Signup and view all the answers

Como o fígado desempenha um papel na circulação da glicose pelo corpo?

<p>O fígado processa a glicose absorvida e, se não for usada, a libera na corrente sanguínea para ser distribuída pelo corpo.</p> Signup and view all the answers

O que é o glicogênio e qual a sua função no corpo?

<p>O glicogênio é um polímero de armazenamento de glicose que serve como reserva de energia no fígado e nos músculos.</p> Signup and view all the answers

Qual é a relação entre reações químicas e o fluxo de energia?

<p>As reações químicas, como a combustão, geralmente liberam energia, enquanto reações que exigem produção de energia são acopladas a reações que a liberam.</p> Signup and view all the answers

Como a glicose se transforma em energia durante a glicólise?

<p>A glicose é quebrada em reações que geram ATP, produzindo 36 ATP no total com uma liberação de 11,4 eV de energia.</p> Signup and view all the answers

Qual é a diferença entre as reações ascendentes e descendentes em termos de energia?

<p>Reações descendentes liberam energia, enquanto reações ascendentes requerem energia e são acopladas a reações descendentes para balancear o fluxo energético.</p> Signup and view all the answers

Como Claude Bernard descreveu o conceito de 'milieu interieur' e sua importância?

<p>Claude Bernard descreveu 'milieu interieur' como o ambiente interno do organismo que precisa ser mantido estável para a saúde. Ele reconheceu que o organismo possui mecanismos que medem esse estado e reagem a desvios.</p> Signup and view all the answers

Qual nomenclatura Walter Cannon atribuiu ao processo de regulação interna do organismo e em que ano isso ocorreu?

<p>Walter Cannon nomeou o processo de regulação interna como 'homeostasia' em 1932.</p> Signup and view all the answers

Qual é a diferença entre circuito aberto e circuito fechado na regulação homeostática?

<p>O circuito aberto não possui feedback e não regula sua saída, enquanto o circuito fechado utiliza feedback para ajustar a saída de um processo com base na medição interna.</p> Signup and view all the answers

O que Norbert Wiener estudou em 1948 e qual era o foco de sua pesquisa?

<p>Norbert Wiener estudou a cibernética, focando no controle e comunicação nos seres vivos e máquinas.</p> Signup and view all the answers

Como se caracteriza o feedback negativo em um sistema de controle?

<p>O feedback negativo é caracterizado por um aumento na produção de sinal que resulta em uma redução da potência do processo regulador.</p> Signup and view all the answers

O que é uma 'caixa negra' no contexto de regulação fisiológica?

<p>A 'caixa negra' refere-se a sistemas complexos em fisiologia onde os detalhes internos não são totalmente compreendidos, mas se conhece seu efeito global.</p> Signup and view all the answers

Qual a importância do feedback na fisiologia, especificamente em relação à homeostasia?

<p>O feedback é fundamental para a homeostasia, pois permite que o organismo ajuste suas funções em resposta a variações em parâmetro internos, como temperatura ou concentração de potássio.</p> Signup and view all the answers

Por que o circuito fechado é considerado mais adequado para a homeostasia do que o circuito aberto?

<p>O circuito fechado é mais adequado para a homeostasia porque permite um controle ativo e auto-regulável através do feedback, garantindo a estabilidade do ambiente interno.</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Disfunção Primária

A disfunção primária ocorre na última glândula endócrina da via reflexa, causada por deficiência ou excesso de hormonas. Por exemplo, um tumor na glândula adrenal que produz cortisol em excesso causa hipersecreção primária.

Disfunção Secundária

A disfunção secundária ocorre nas hormonas tróficas da adeno-hipófise. Por exemplo, se a hipófise for danificada e o ACTH diminuir, a deficiência de cortisol é considerada uma hipossecreção secundária.

Disfunção Terciária

Disfunções relacionadas com as hormonas tróficas hipotalâmicas, são raras e consideradas hipossecreção ou hipersecreção terciárias.

Sistema Nervoso

Uma rede complexa de neurónios que controla rapidamente outros sistemas do corpo, sendo crucial para a homeostase.

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Receptores Sensoriais

Monitorizam variáveis reguladas e enviam sinais para o SNC através dos neurónios sensoriais (aferentes).

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Neurónios Motores

Transportam sinais de saída, elétricos e químicos, pelas vias eferentes (somática e autónoma) para os seus alvos no corpo.

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Sinais Elétricos

Sinais elétricos fluem ao longo dos neurónios.

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Interações Moleculares

Moléculas sinalizadoras interagem com os seus receptores, transmitindo informações entre as células.

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Período Refratário Absoluto

Período após um potencial de ação onde é impossível gerar outro, independentemente da intensidade do estímulo.

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Período Refratário Relativo

Período após um potencial de ação onde é necessário um estímulo mais forte para gerar outro.

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Potássio (K+)

O principal íon responsável pelo potencial de membrana em repouso.

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Bainha de Mielina

A bainha de mielina aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso, tornando a membrana mais resistente à perda de corrente.

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Diâmetro do Axónio

Axónios de maior diâmetro conduzem o impulso nervoso mais rapidamente.

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Condução Saltatória

Os saltos do potencial de ação de um Nó de Ranvier para outro, aumentando a velocidade de condução.

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Homeostasia

O organismo precisa de manter as suas condições internas dentro de limites restritos para que as reações bioquímicas ocorram adequadamente.

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Metabolismo

Conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de um organismo, permitindo a vida.

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Células da glia

Células de suporte que fornecem estrutura e comunicação com os neurônios no sistema nervoso central.

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Microglia

Células imunes modificadas que atuam como fagócitos no sistema nervoso central, removendo resíduos e combatendo infecções.

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Nódulos de Ranvier

As partes não isoladas da membrana do axônio, onde a bainha de mielina é interrompida, permitindo a condução do impulso nervoso.

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Excitabilidade

A capacidade de células nervosas e musculares de gerar e conduzir sinais elétricos rapidamente, permitindo a comunicação rápida e eficaz.

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Potencial de membrana de repouso

Diferença de potencial elétrico através da membrana celular, sendo o interior normalmente negativo em relação ao exterior.

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Gradiente de concentração iônica

A distribuição desigual de íons através da membrana celular, com maior concentração de sódio, cloreto e cálcio no exterior e maior concentração de potássio no interior.

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Permeabilidade seletiva da membrana

A permeabilidade da membrana celular a diferentes íons, sendo mais permeável ao potássio em repouso.

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Homeostasia: Conceito Inicial

Claude Bernard, em 1865, reconheceu a importância da manutenção de um ambiente interno estável como um processo fisiológico ativo. O organismo possui mecanismos para monitorar seu estado interno (milieu interieur) e, se detecta desvios das condições ideais, desencadeia respostas para contrapor esses desvios.

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Homeostasia: O Nome

O termo 'homeostasia' foi cunhado por Walter Cannon em 1932, derivado das palavras gregas 'homoios' (similar) e 'stasis' (parado), para descrever a tendência de um organismo manter condições internas estáveis.

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Circuito Fechado (Feedback Negativo)

Um circuito fechado, também conhecido como 'feedback' negativo, é um sistema de controle no qual a saída de um processo é usada para regular a entrada, mantendo a estabilidade e o equilíbrio.

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Circuito Aberto (Feedback Positivo)

Um sistema de controle que usa a saída de um processo para aumentar a entrada, levando a um ciclo crescente e potencialmente instável. Este tipo de sistema é menos comum na fisiologia, mas pode ser visto em alguns processos fisiológicos.

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Cibernética

Cibernética, nomeada por Norbert Wiener em 1948, se refere ao estudo científico do controle em sistemas vivos e artificiais. O conceito de 'feedback', crucial para a homeostasia, é um pilar da cibernética, que estuda como os sistemas se regulam.

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Feedback Negativo na Homeostasia

O 'feedback' negativo é um mecanismo importante na homeostasia, onde o aumento da saída de um processo inibe sua própria entrada. Essa regulação evita desequilíbrios e mantém a estabilidade interna.

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Feedback Positivo na Homeostasia

O 'feedback' positivo é um mecanismo que intensifica um processo, aumentando ainda mais sua entrada com base na saída. Este mecanismo é menos frequente na homeostasia, mas pode ser usado em alguns processos fisiológicos específicos.

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Caixa Preta (Black Box) em Fisiologia

A representação de um processo complexo como uma 'caixa preta' simplifica a compreensão do seu efeito global, sem se deter em detalhes específicos. Esse método é amplamente utilizado em diagramas fisiológicos.

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Glicólise

O processo de quebrar as moléculas de glicose em piruvato, liberando energia na forma de ATP.

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Energia e reações químicas, relação entre glicose e ATP.

A energia armazenada na glicose é utilizada para produzir ATP, a principal moeda de energia das células, através de um processo chamado fosforilação oxidativa.

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Glicogênio

Um polímero de armazenamento de glicose encontrado no fígado e músculos, que serve como reserva de energia para o corpo.

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Hidrólise

O processo de quebrar moléculas grandes em menores, com a adição de uma molécula de água.

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Função do fígado no metabolismo da glicose.

O fígado é o principal órgão responsável por processar a glicose absorvida pelo corpo.

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Transporte de glicose no sangue.

O sangue é a via pela qual a glicose é transportada por todo o corpo.

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Circulação sanguínea de glicose.

A glicose não utilizada pelo fígado é liberada para a circulação sanguínea, fornecendo energia para as células de todo o corpo.

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Armazenamento de glicose no fígado e músculos.

As células do fígado e dos músculos podem armazenar glicose como glicogênio, e o corpo pode usá-lo como fonte de energia quando necessário.

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Quais são os produtos residuais da queima de glicose?

O dióxido de carbono é expirado e a água é produzida e eliminada pela transpiração ou outras vias para evitar o acúmulo no corpo.

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O que é a ureia e como é produzida?

A ureia é um resíduo tóxico produzido quando os aminoácidos são usados como fonte de energia.

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Qual é a função dos rins?

Os rins filtram o sangue, removendo resíduos e retornando nutrientes importantes ao corpo.

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O que são glomérulos e qual é a sua função?

Os glomérulos são aglomerados de capilares nos rins que permitem a filtragem de pequenas moléculas, como água, sais e ureia, mas impedem a passagem de proteínas grandes.

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O que são néfrons e qual é a sua função?

Os néfrons são tubos nos rins onde o fluido filtrado pelos glomérulos passa. As células dos néfrons recuperam nutrientes úteis, como glicose e sais, e descartam resíduos.

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O que é a urina e como é produzida?

A urina é uma solução concentrada de resíduos produzida nos rins e armazenada na bexiga antes de ser excretada.

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Quais são os principais produtos residuais do corpo e como são produzidos?

O sistema de produção de energia pela queima de glicose gera dois produtos residuais: dióxido de carbono e água. Outros processos metabólicos no corpo geram resíduos como a ureia, resultante do metabolismo de proteínas.

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Explique o processo de filtragem do sangue e a produção de urina pelo rim.

O rim é o órgão responsável pela filtragem do sangue, removendo resíduos e retornando nutrientes importantes. Os glomérulos são estruturas dentro do rim que filtram o sangue, permitindo a passagem de pequenas moléculas, mas não de proteínas. O fluido filtrado passa então pelos néfrons, onde as células recuperam nutrientes e descartam resíduos, formando a urina, que é armazenada na bexiga.

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Study Notes

Fisiologia Celular e Molecular - Aula Teórica #9

  • A combinação de duas ou mais hormonas pode produzir um resultado maior do que a soma dos efeitos individuais (sinergismo). Exemplo: glucagon, adrenalina e cortisol.
  • Se uma hormona só pode exercer o seu efeito na presença de outra hormona, essa segunda hormona tem um efeito permissivo. Exemplo: T3 e GH.
  • Se uma hormona se opõe à ação de outra, as duas hormonas são antagonistas. Exemplo: insulina e glucagon.

Mecanismos de Disfunção Endócrina

  • Efeito agonista: uma substância que ativa um receptor, simulando o efeito de uma hormona normal.
  • Efeito antagonista: uma substância que bloqueia um receptor, impedindo que uma hormona normal atue.
  • Alteração na ligação das hormonas com as proteínas transportadoras no sangue.
  • Modulação de processos metabólicos do organismo, afetando a síntese ou degradação das hormonas.

Disfunções Endócrinas

  • Excesso de hormonas: doenças devidas à hipersecreção hormonal, que pode ser causada por tumores (benignos - adenomas - ou malignos) das glândulas endócrinas ou por efeitos iatrogênicos (tratamentos com substâncias exógenas).
  • Corticoesteróides exógenos inibem a produção de CRH e ACTH, levando à atrofia glandular.
  • Insuficiência de hormonas: quantidades insuficientes de uma dada hormona, que pode ser devido a problemas no hipotálamo, hipófise ou outras glândulas. A atrofia glandular é uma causa comum. Exemplo: atrofia do córtex das glândulas suprarrenais em doentes com tuberculose.
  • Responsividade anormal dos tecidos: a doença resulta de problemas nos receptores da hormona ou nas vias de transdução. A regulação para baixo (down-regulation) ocorre quando a exposição prolongada a altos níveis de uma hormona causa uma diminuição do número de receptores nas células-alvo.

Sistema Nervoso

  • O sistema nervoso é uma rede complexa de neurónios que regula as funções do corpo, mantendo a homeostasia.
  • As divisões do sistema nervoso estão correlacionadas com os passos de uma via reflexa.
  • Os receptores sensoriais monitorizam as variáveis reguladas, enviando sinais de entrada para o Sistema Nervoso Central (SNC).
  • Os neurónios sensoriais, também chamados aferentes, levam informação ao SNC enquanto os neurónios eferentes (motores somáticos, autonómicos) levam a informação do SNC para as células-alvo.
  • A transferência de informação depende de sinais elétricos que percorrem os neurónios, interações moleculares entre moléculas sinalizadoras e seus receptores e transdução do sinal nas células-alvo.

Sistema Nervoso - Propriedades

  • A complexidade da rede neural determina as propriedades emergentes do sistema nervoso: inteligência, consciência, emoções.
  • Essas propriedades não podem ser previstas a partir do conhecimento sobre as propriedades dos componentes individuais das células.
  • Este campo de estudo é importante para a fisiologia atual.

Sistema Nervoso - Anatomia e Funções dos Neurónios

  • Os neurónios são unidades estruturais e funcionais do sistema nervoso. Seus componentes são o corpo celular, dendritos e axónio. Os interneurónios estão exclusivamente dentro do SNC.
  • Existem diferentes categorias funcionais dos neurónios, cada uma com uma função específica, incluindo neurónios sensoriais para diferentes sentidos; neurônios associativos (internurônios); e neurónios eferentes com funções controlando diferentes estruturas.
  • A sinapse é a região onde o terminal axonal do neurónio pré-sináptico encontra-se com a célula-alvo pós-sináptica. Esta região é fundamental para a comunicação entre as células.
  • O transporte axonal move componentes entre o corpo celular e os terminais axonais. Esse transporte pode ser rápido ou retrógrado.

Sistema Nervoso - Células da Glia

  • As células da glia fornecem suporte estrutural e funcional aos neurónios. Elas incluem oligodendrócitos, astrócitos, microglia e células ependimárias.
  • Os oligodendrócitos ou as células de Schwann formam a bainha de mielina que envolve os axónios, e isso permite uma transmissão mais rápida do potencial de ação.

Sinalização Elétrica nos Neurónios

  • Os neurónios, assim como outras células, apresentam uma diferença de potencial de membrana em repouso. Esses potenciais são influenciados pela distribuição desigual de íons e a permeabilidade da membrana a estes íons.
  • Os iões que tendem a passar pela membrana com maior facilidade em repouso são os iões potássio.
  • O potencial de membrana é regulado pela equação de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK).
  • O potencial de ação é uma rápida e transitória inversão do potencial de membrana causada por mudanças de permeabilidade iónica, sendo crucial para a transmissão de sinal no SNC. O potencial de ação ocorre quando um estímulo despolarizante atinge o limiar na zona de gatilho do axónio, que desencadeia a abertura de canais iónicos de sódio dependentes de voltagem.

Condução de um Potencial de Ação

  • A presença da bainha de mielina ao redor do axónio influencia a velocidade de condução do potencial de ação, através de uma propagação saltatória ao longo do axônio.

Homeostasia

  • Homeostasia refere-se à manutenção de um ambiente interno estável apesar de mudanças externas.
  • Mecanismos de feedback negativo mantêm valores dentro de um intervalo óptimo, enquanto mecanismos de feedback positivo estão ligados à intensificação da resposta.
  • O termo homeostasia foi cunhado por Walter Cannon em 1932 e aplica-se a processos reguladores em órgãos, sistemas e organismos inteiros.

Homeostasia do Cálcio

  • A homeostasia do cálcio envolve mecanismos que mantêm os níveis sanguíneos de [Ca2+] dentro de limites apertados.
  • A glândula paratiroide (e o hormónio paratormónico), o intestino e os rins trabalham juntos para manter os níveis sanguíneos de cálcio.

Controlo da Glicose no Sangue

  • O controlo da glicose no sangue é essencial para várias funções, incluindo a produção de energia.
  • Hormonas como insulina e glucagon, bem como a síntese e o armazenamento de glicogénio, estão envolvidas neste processo.
  • A desregulação do controlo da glicose pode levar a doenças como a Diabetes Mellitus.

Oxigênio e os Pulmões

  • A absorção de oxigênio no sangue depende da alta área superficial dos alvéolos pulmonares.
  • A alta concentração de hemoglobina nos eritrócitos permite a ligação e o transporte de oxigênio para os tecidos.
  • O CO2 é removido do sangue no processo respiratório.

Calor

  • Os tecidos ativos produzem calor.
  • O fígado e o cérebro desempenham um papel importante na produção de calor em repouso, enquanto que os músculos produzem grandes quantidades de calor durante o exercício.
  • O corpo usa mecanismos como o suor e a dilatação dos vasos sanguíneos para regular a temperatura corporal e evitar o superaquecimento.

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Description

Este quiz explora conceitos fundamentais de neurociências, incluindo o potencial de ação, a função da bainha de mielina e a importância da homeostasia no organismo. Questões abordam desde a condução saltatória até as disfunções hormonais, proporcionando um entendimento abrangente da relação entre o sistema nervoso e a manutenção do equilíbrio corporal.

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