Membrana Plasmática e Potencial de Repouso · momento leva a membrana na direção próxima ao...

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Membrana Plasmática & Membrana Plasmática & Potencial de Repouso Potencial de Repouso Profª Bianca Mendes Maciel Universidade Estadual de Santa Cruz (DCB)

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Membrana Plasmática &Membrana Plasmática &

Potencial de RepousoPotencial de Repouso

Profª Bianca Mendes Maciel

Universidade Estadual de Santa Cruz (DCB)

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Membrana Plasmática

• Provêm barreiras para os movimentos de moléculas e íons

entre os vários compartimentos intracelulares e entre a célula

e o líquido extracelular:

• Permeabilidade seletiva.• Permeabilidade seletiva.

• Provêm um suporte ao qual se fixam vários componentes

celulares:

• Sítios de ligação específicos (receptores);

• Sítios de ligação superficiais (formação dos tecidos

durante o crescimento e desenvolvimento – adesões

específicas célula-célula).

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Membrana Plasmática

•Bicamada lipídica fluida

(anfipática)

•Fosfolipídeos;

•Colesterol;

•Glicolipídeos;

•Proteínas Transmembranas

(anfipáticas).

•Periféricas;

•Integrais.

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Fosfolipídeo

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Fosfolipídeo

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Fosfolipídeo

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Proteínas

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Colesterol

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Glicolipídeo

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Proteína

canal

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Camada de

solvatação do íon

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Concentrações iônicas (mM/L)

Intracelulares Extracelulares

Sódio 10 140

Potássio 140 5

Cloreto 4 100Cloreto 4 100

Cálcio 0,01 10

Cada íon tende a atingir o equilíbrio dinâmico, onde o gradiente

de concentração que o empurra em uma direção for equivalente

ao gradiente elétrico que o puxa para trás em outra direção!!!

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Equação de Nerst- Potencial de equilíbrio iônico(Eion) -

• A proporção entre as tendências de um íon se difundir a favor do

seu gradiente de concentração é calculada pela equação de Nerst.

– Potencial de Nerst (mV)= -61 x log [ ] interna__[ ] externa

O íon ao qual a membrana é mais permeável em determinado momento leva a membrana na direção próxima ao potencial de

equilíbrio daquele íon!

Equação de Goldman (quando a membrana é permeável a diversos íons).

[ ] externa

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Concentrações iônicas (mM/L)

Intracelulares Extracelulares Eion (mV)

Sódio 14 142 +61

Potássio 140 4 -94

Potencial de Nerst (FEM)

FEM = -61 . Log [interna]

[externa]

Potássio 140 4 -94

Cloreto 4 100 -85

Cálcio 0,01 10 +90

FEM [Na+] = - 61 . Log 14

142

FEM [Na+] = - 61 . Log 0,1 (Log 0,1 = - 1)

FEM [Na+] = - 61 . -1 = + 61 mV

FEM [K+] = - 61 . Log 140

4

FEM [K+] = - 61 . Log 35 (Log 35 = - 1,54)

FEM [K+] = - 61 . 1,54 = - 94 mV

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– Potencial de difusão (Potássio / Sódio)

• Canais de vazamento para potássio e sódio =

(-86mv)

Potencial de RepousoPotencial de Repouso

(-86mv)

– Bomba de Na+ - K+ (eletrogênica) = (-4mV)

PR = (PR = (--86mV) + (86mV) + (--4mV) = 4mV) = --90 mV90 mV

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K+

----

-+

+

+

+

+

++

++

++

FD

FE

Repouso

K+

--

--

+

+

+

+

+

++

++

+FE

Força elétricaForça de difusão

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+ + + + +

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Meio extracelular

Meio

eletricamente

neutro

+

Membrana Polarizada

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Meio extracelular

Meio intracelular

Meio

eletricamente

neutro

+

-