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Questions and Answers
O que caracteriza o Período Refratário Absoluto em relação ao potencial de ação?
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?
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?
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?
O que é a condução saltatória e onde ocorre?
Por que é importante a homeostasia no organismo?
Por que é importante a homeostasia no organismo?
Quais são os principais fatores que o organismo deve equilibrar para manter a homeostasia?
Quais são os principais fatores que o organismo deve equilibrar para manter a homeostasia?
Como as atividades do corpo influenciam a homeostasia?
Como as atividades do corpo influenciam a homeostasia?
Quais problemas o organismo enfrenta ao tentar manter a homeostasia?
Quais problemas o organismo enfrenta ao tentar manter a homeostasia?
O que caracteriza a disfunção primária em relação à produção hormonal?
O que caracteriza a disfunção primária em relação à produção hormonal?
Como ocorre a hipossecreção secundária de cortisol?
Como ocorre a hipossecreção secundária de cortisol?
Qual é o papel dos receptores sensoriais no sistema nervoso?
Qual é o papel dos receptores sensoriais no sistema nervoso?
Qual é a função principal do sistema nervoso em relação à homeostasia?
Qual é a função principal do sistema nervoso em relação à homeostasia?
O que são as propriedades emergentes do sistema nervoso?
O que são as propriedades emergentes do sistema nervoso?
Qual é a diferença entre sinônimos e termos técnicos nas neurociências?
Qual é a diferença entre sinônimos e termos técnicos nas neurociências?
Como as interações moleculares contribuam para o funcionamento do sistema nervoso?
Como as interações moleculares contribuam para o funcionamento do sistema nervoso?
Quais são as divisões eferentes do sistema nervoso?
Quais são as divisões eferentes do sistema nervoso?
Quais são as células da glia encontradas no sistema nervoso central (SNC)?
Quais são as células da glia encontradas no sistema nervoso central (SNC)?
Qual é a função dos oligodendrócitos e células de Schwann?
Qual é a função dos oligodendrócitos e células de Schwann?
O que são os Nódulos de Ranvier?
O que são os Nódulos de Ranvier?
Por que as células nervosas e musculares são chamadas de tecidos excitáveis?
Por que as células nervosas e musculares são chamadas de tecidos excitáveis?
O que representa a diferença de potencial de membrana de repouso (Vm)?
O que representa a diferença de potencial de membrana de repouso (Vm)?
Quais iões estão mais concentrados no líquido extracelular em comparação ao citosol?
Quais iões estão mais concentrados no líquido extracelular em comparação ao citosol?
Qual ião é mais concentrado no citosol e contribui mais para o potencial de membrana em repouso?
Qual ião é mais concentrado no citosol e contribui mais para o potencial de membrana em repouso?
Que fatores influenciam o potencial de membrana?
Que fatores influenciam o potencial de membrana?
Quais são os principais produtos residuais da queima de glicose no corpo?
Quais são os principais produtos residuais da queima de glicose no corpo?
O que acontece com os aminoácidos que não são usados para a construção de proteínas?
O que acontece com os aminoácidos que não são usados para a construção de proteínas?
Como os rins lidam com a eliminação de resíduos metabólicos?
Como os rins lidam com a eliminação de resíduos metabólicos?
O que são os glomérulos e qual a sua função nos rins?
O que são os glomérulos e qual a sua função nos rins?
Por que um sistema de rins que opera apenas com mecanismos de exportação específicos seria uma má ideia?
Por que um sistema de rins que opera apenas com mecanismos de exportação específicos seria uma má ideia?
Que tipos de moléculas o nefrônio recupera durante o seu funcionamento?
Que tipos de moléculas o nefrônio recupera durante o seu funcionamento?
Como o corpo evita a retenção excessiva de água após a queima de glicose?
Como o corpo evita a retenção excessiva de água após a queima de glicose?
Qual é o papel dos orifícios nas células que cercam os glomérulos?
Qual é o papel dos orifícios nas células que cercam os glomérulos?
Qual é o papel da insulina e glucagon na homeostasia da glicose?
Qual é o papel da insulina e glucagon na homeostasia da glicose?
Qual é a eficiência geral da glicólise em termos de produção de ATP?
Qual é a eficiência geral da glicólise em termos de produção de ATP?
O que ocorre durante a hidrólise das moléculas?
O que ocorre durante a hidrólise das moléculas?
Como o fígado desempenha um papel na circulação da glicose pelo corpo?
Como o fígado desempenha um papel na circulação da glicose pelo corpo?
O que é o glicogênio e qual a sua função no corpo?
O que é o glicogênio e qual a sua função no corpo?
Qual é a relação entre reações químicas e o fluxo de energia?
Qual é a relação entre reações químicas e o fluxo de energia?
Como a glicose se transforma em energia durante a glicólise?
Como a glicose se transforma em energia durante a glicólise?
Qual é a diferença entre as reações ascendentes e descendentes em termos de energia?
Qual é a diferença entre as reações ascendentes e descendentes em termos de energia?
Como Claude Bernard descreveu o conceito de 'milieu interieur' e sua importância?
Como Claude Bernard descreveu o conceito de 'milieu interieur' e sua importância?
Qual nomenclatura Walter Cannon atribuiu ao processo de regulação interna do organismo e em que ano isso ocorreu?
Qual nomenclatura Walter Cannon atribuiu ao processo de regulação interna do organismo e em que ano isso ocorreu?
Qual é a diferença entre circuito aberto e circuito fechado na regulação homeostática?
Qual é a diferença entre circuito aberto e circuito fechado na regulação homeostática?
O que Norbert Wiener estudou em 1948 e qual era o foco de sua pesquisa?
O que Norbert Wiener estudou em 1948 e qual era o foco de sua pesquisa?
Como se caracteriza o feedback negativo em um sistema de controle?
Como se caracteriza o feedback negativo em um sistema de controle?
O que é uma 'caixa negra' no contexto de regulação fisiológica?
O que é uma 'caixa negra' no contexto de regulação fisiológica?
Qual a importância do feedback na fisiologia, especificamente em relação à homeostasia?
Qual a importância do feedback na fisiologia, especificamente em relação à homeostasia?
Por que o circuito fechado é considerado mais adequado para a homeostasia do que o circuito aberto?
Por que o circuito fechado é considerado mais adequado para a homeostasia do que o circuito aberto?
Flashcards
Disfunção Primária
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
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
Disfunção Terciária
Disfunções relacionadas com as hormonas tróficas hipotalâmicas, são raras e consideradas hipossecreção ou hipersecreção terciárias.
Sistema Nervoso
Sistema Nervoso
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Receptores Sensoriais
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Neurónios Motores
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Sinais Elétricos
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Interações Moleculares
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Período Refratário Absoluto
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Período Refratário Relativo
Período Refratário Relativo
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Potássio (K+)
Potássio (K+)
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Bainha de Mielina
Bainha de Mielina
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Diâmetro do Axónio
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Condução Saltatória
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Homeostasia
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Metabolismo
Metabolismo
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Células da glia
Células da glia
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Microglia
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Nódulos de Ranvier
Nódulos de Ranvier
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Excitabilidade
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Potencial de membrana de repouso
Potencial de membrana de repouso
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Gradiente de concentração iônica
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Permeabilidade seletiva da membrana
Permeabilidade seletiva da membrana
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Homeostasia: Conceito Inicial
Homeostasia: Conceito Inicial
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Homeostasia: O Nome
Homeostasia: O Nome
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Circuito Fechado (Feedback Negativo)
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Circuito Aberto (Feedback Positivo)
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Cibernética
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Feedback Negativo na Homeostasia
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Feedback Positivo na Homeostasia
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Caixa Preta (Black Box) em Fisiologia
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Glicólise
Glicólise
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Energia e reações químicas, relação entre glicose e ATP.
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Glicogênio
Glicogênio
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Hidrólise
Hidrólise
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Função do fígado no metabolismo da glicose.
Função do fígado no metabolismo da glicose.
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Transporte de glicose no sangue.
Transporte de glicose no sangue.
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Circulação sanguínea de glicose.
Circulação sanguínea de glicose.
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Armazenamento de glicose no fígado e músculos.
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Quais são os produtos residuais da queima de glicose?
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O que é a ureia e como é produzida?
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Qual é a função dos rins?
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O que são glomérulos e qual é a sua função?
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O que são néfrons e qual é a sua função?
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O que é a urina e como é produzida?
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Quais são os principais produtos residuais do corpo e como são produzidos?
Quais são os principais produtos residuais do corpo e como são produzidos?
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Explique o processo de filtragem do sangue e a produção de urina pelo rim.
Explique o processo de filtragem do sangue e a produção de urina pelo rim.
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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.