Modelo experimental da excitabilidade da membrana Flashcards

1
Q

Sinal

A

Informações codificadas sobre sistemas físicos/fisiológicos

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2
Q

Exemplos de sinais

A
  • temperatura
  • força de contração muscular
  • ruídos cardíacos
  • pulsação
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3
Q

Aparelho de registo do potencial de membrana

A

Galvanómetro

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4
Q

Quando é que ocorre uma deflexão positiva?

A

Quando a frente da onda se aproxima

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5
Q

Quando é que ocorre uma deflexão negativa?

A

Quando a frente da onda se afasta

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6
Q

Quando é que ocorre uma deflexão bifásica?

A

Frente da onda perpendiclar

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7
Q

Tensão

A

Diferença de energia entre dois pontos

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8
Q

Corrente elétrica

A

Movimentação de cargas elétricas em função do tempo

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9
Q

Resistência elétrica

A

Medida de oposição à passagem da corrente elétrica

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10
Q

Lei de Ohm

A

A tensão entre A e B é proporcional à corrente e à resistência
V = RxI

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11
Q

Porque há necessidade de amplificação dos sinais?

A

Porque muitos têm amplitudes reduzidas

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12
Q

SNR

A

Signal do noise ratio

Quantificação entre o sinal e o ruído, quanto menor, mais perfeito é o som

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13
Q

Filtro passa baixo (low pass)

A

Corta as altas frequências

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14
Q

Filtra passa alto (high pass)

A

Corta as baixas frequências

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15
Q

Filtro passa banda (band pass)

A

Corta as frequências abaixo e acima da banda selecionada

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16
Q

Filtro rejeita banda (notch)

A

Elimina uma banda de frequências

Usado internacionalmente para corte de interferências elétricas

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17
Q

Averaging

A

Melhora o SNR por repetição da medição do sinal

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18
Q

Galvanómetro

A

Mede tensões e correntes elétricas

Permite apenas saber a diferença de potencial

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19
Q

Potencial de membrana

A

Diferença entre o valor de cargas de fora e de dentro da célula

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20
Q

Como é que o balanço das cargas no meio extracelular e intracelular é nulo, se existe potencial de membrana?

A

Próximo da membrana é que se concentram as cargas de iões relevantes, isto é potássio, cloro e sódio.

21
Q

Qual o ião mais importante para a geração do potencial de membrana?

A

Potássio

22
Q

Potássio: mais concentrado intra ou extracelularmente?

A

Intra

Tendência para sair

23
Q

Cloro: mais concentrado intra ou extracelularmente?

A

Extra

Tendência para entrar

24
Q

Sódio: mais concentrado intra ou extracelularmente?

A

Extra

Tendência para entrar

25
Q

Canal passivo de potássio

A

Sempre aberto

26
Q

Filtro seletivo de um cana irónico

A

Zona no meio do canal que mantém uma distância
equivalente àquela quando o catião está com moléculas de água, ou seja, o ião não nota diferença entre estar no filtro seletivo e no meio aquoso
Específico de cada ião

27
Q

Como está normalmente o potássio intracelular?

A

Hidratado e ligado a uma proteína

28
Q

Como fica negativo o lado intracelular da membrana?

A

1) Potássio sai pelo poro

2) Potássio deixa a sua proteína junto ao poro, que é negativa

29
Q

Equilíbrio elétrico

A

Obtido quando o potássio retorna à célula, atraído pela carga negativa da sua proteína

30
Q

Gradiente eletroquímico

A
  • Diferença entre concentrações químicas e cargas elétricas

- Gera o potencial de ação

31
Q

Porque é que a saída de sódio não é anulada pela entrada de potássio?

A

Porque há muito mais canais de potássio

32
Q

Função do cloro

A

Tornar a célula mais eletronegativa

33
Q

Bomba de sódio/potássio

A

faz uma estabilização das concentrações, mas contribui

indiretamente para o potencial de membrana (3 sódios para 2 potássios)

34
Q

Conformações de um canal dependente da tensão

A
  • Aberta
  • Fechada
  • Inativa
35
Q

Formação de potencial de ação

A

1) Estímulo
2) Abertura dos canais de sódio dependentes da voltagem
3) Inativação dos canais de sódio
4) Repolarização das células
5) Abertura dos canais de potássio dependentes da tensão
6) Hiperpolarização

36
Q

Tipos de elétrodos

A
  • prata com gel

- seco

37
Q

O que caracteriza um sinal elétrico?

A
  • frequência
  • amplitude
  • fase
38
Q

Formas de filtrar um sinal

A
  • Analógica (análise de Fourier)

- Digital

39
Q

Transformada rápida de Fourier

A

identificação das frequências de um sinal e realização da análise de Fourier (FFT) a fim de obter apenas uma frequência
Obtêm um ruído

40
Q

Transformada inversa de Fourier

A

Obtém o sinal sem ruído

41
Q

O que acontece quando aumentamos a permeabilidade ao sódio na membrana?

A

Despolarização

42
Q

O que acontece quando se diminui a permeabilidade ao sódio em repouso?

A

Quase nada porque a permeabilidade por si só em repouso já é baixa

43
Q

Se aumentarmos a permeabilidade ao potássio?

A

O potencial de membrana vai hiperpolarizar, sendo que não é muita porque na prática já há uma grande permeabilidade em repouso ao potássio

44
Q

Se aumentarmos a permeabilidade ao ião cloreto?

A

Hiperpolarização; porque a membrana é tipicamente impermeável e ao abrir deixa de ser e diminui bem mais a carga.

45
Q

Diminui potássio e aumenta cloreto?

A

o diminuir ao potássio há uma despolarização e se aumentar cloreto há uma hiperpolarização - na prática não há uma grande diferença no potencial de membrana.

46
Q

Como mudam os iões numa hipercaliémia?

A

1 - Fase inicial os iões entram nas células para diminuir a concentração no sangue
2 - células ficam mais excitáveis (porque ficam mais positivas)
3 - Fibrilhação do coração
4 - Edema pulmonar

47
Q

Como mudam os iões numa hipocaliémia?

A

Menos facilidade de despolarização, ou seja, a célula vai necessitar de mais sódio para tentar despolarizar. No entanto se se atingir um valor muito negativo vai ser necessário mesmo muito sódio para ocorrer potencial de ação.

48
Q

Desidratação nos iões

A

1) Perda de água
2) Maior concentração de sódio
3) Hipernatrémia
4) Maior excitabilidade

49
Q

Gastroenterite nos iões

A

1) Perda de água e cloreto
2) Hipoclorémia
3) Células perdem cloro para o meio extracelular
4) Mais polarizadas
5) Mais excitáveis