O potencial de ação (PA) gerado nas células nervosas é propagado rapidamente permitindo...
Responda: O potencial de ação (PA) gerado nas células nervosas é propagado rapidamente permitindo a comunicação entre uma célula pré-sináptica e outra pós-sináptica. Sobre o assunto marque a alternativa INCO...
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Por Camila Duarte em 31/12/1969 21:00:00
Gabarito: d)
Vamos analisar cada alternativa para entender por que a letra d é a incorreta.
A alternativa a está correta ao descrever o processo do potencial de ação: quando o estímulo atinge o limiar, os canais de sódio (Na+) voltagem-dependentes se abrem, permitindo o influxo de Na+ e a despolarização da membrana. Isso torna o interior da célula positivo em relação ao exterior. Depois, os canais de Na+ se fecham e os canais de potássio (K+) se abrem, permitindo a saída de K+ e a repolarização da membrana, retornando ao potencial de repouso.
A alternativa b também está correta. O potencial de ação chega ao terminal axonal, abrindo canais de cálcio (Ca2+) voltagem-dependentes. O influxo de Ca2+ promove a exocitose das vesículas sinápticas, liberando neurotransmissores na fenda sináptica, que se ligam aos receptores da célula pós-sináptica e podem gerar um novo potencial de ação.
A alternativa c está correta, pois anestésicos locais bloqueiam os canais de Na+ voltagem-dependentes, impedindo a geração e propagação do potencial de ação, o que bloqueia a transmissão da sensação de dor.
A alternativa d é incorreta porque inverte as concentrações dos íons. Na realidade, o potássio (K+) tem alta concentração no meio intracelular e baixa no meio extracelular, enquanto o sódio (Na+) tem alta concentração no meio extracelular e baixa no meio intracelular. Isso cria um gradiente eletroquímico que favorece o efluxo de K+ e o influxo de Na+, não o contrário como afirmado.
A alternativa e está correta, pois a bainha de mielina aumenta a velocidade de condução do potencial de ação ao permitir a condução saltatória. Doenças que degradam a mielina, como a esclerose múltipla, diminuem essa velocidade.
Portanto, a alternativa d é a única incorreta, confirmando o gabarito oficial.
Vamos analisar cada alternativa para entender por que a letra d é a incorreta.
A alternativa a está correta ao descrever o processo do potencial de ação: quando o estímulo atinge o limiar, os canais de sódio (Na+) voltagem-dependentes se abrem, permitindo o influxo de Na+ e a despolarização da membrana. Isso torna o interior da célula positivo em relação ao exterior. Depois, os canais de Na+ se fecham e os canais de potássio (K+) se abrem, permitindo a saída de K+ e a repolarização da membrana, retornando ao potencial de repouso.
A alternativa b também está correta. O potencial de ação chega ao terminal axonal, abrindo canais de cálcio (Ca2+) voltagem-dependentes. O influxo de Ca2+ promove a exocitose das vesículas sinápticas, liberando neurotransmissores na fenda sináptica, que se ligam aos receptores da célula pós-sináptica e podem gerar um novo potencial de ação.
A alternativa c está correta, pois anestésicos locais bloqueiam os canais de Na+ voltagem-dependentes, impedindo a geração e propagação do potencial de ação, o que bloqueia a transmissão da sensação de dor.
A alternativa d é incorreta porque inverte as concentrações dos íons. Na realidade, o potássio (K+) tem alta concentração no meio intracelular e baixa no meio extracelular, enquanto o sódio (Na+) tem alta concentração no meio extracelular e baixa no meio intracelular. Isso cria um gradiente eletroquímico que favorece o efluxo de K+ e o influxo de Na+, não o contrário como afirmado.
A alternativa e está correta, pois a bainha de mielina aumenta a velocidade de condução do potencial de ação ao permitir a condução saltatória. Doenças que degradam a mielina, como a esclerose múltipla, diminuem essa velocidade.
Portanto, a alternativa d é a única incorreta, confirmando o gabarito oficial.
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