Revisão Biofísica das membranas, Potencial, radiações ionizantes...
Este quiz constitui-se de questões sobre aulas de biofísica
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Como o líquido corporal é dividido entre os diferentes compartimentos?
o líquido corporal representa aproximadamente 60% do peso corporal e é dividido entre os compartimentos intracelular que corresponde a 40% do líquido corporal, e extracelular que corresponde a 20% e este compartimento (extracelular) é subdividido em intersticial 14%, intravascular 4% e transcelular 2%.
o líquido corporal representa aproximadamente 60% do peso corporal e é dividido entre os compartimentos intracelular que corresponde a 40% do líquido corporal, e extracelular que corresponde a 10% e este compartimento (extracelular) é subdividido em intersticial 12%, intravascular 6% e transcelular 2%.
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os principais componentes da membrana plasmática e suas funções:
Os carboidratos presentes na membrana celular têm como função principal permitir a passagem de íons e moléculas através dela.
Lipídios, proteínas e carboidratos possuem a mesma função primária na célula, atuando exclusivamente como reservas de energia.
lipídios, proteínas e carboidratos, e suas funções estão relacionadas com a regulação da entrada e saída de substâncias e com comunicação celular.
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difusão simples
Esse movimento aleatório exige gasto de energia celular para acontecer e ocorre contra o gradiente de concentração. Movimento através dos poros, pelos canais aquoso e solubilidade da membrana.
movimento aleatório devido a energia cinética normal da matéria. Ocorre em meio gasoso, líquido e sólidos. Sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. Movimento através dos poros, pelos canais aquoso e solubilidade da membrana.
O movimento aleatório das partículas só ocorre em gases, não sendo observado em líquidos e sólidos. Sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. Movimento através dos poros, pelos canais aquoso e solubilidade da membrana.
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difusão facilitada:
O transporte passivo de substâncias não solúveis em lipídios consome energia celular, pois depende diretamente da hidrólise de ATP.
são substâncias não solúveis em lipídios não conseguem atravessar a membrana celular de forma alguma, independentemente do uso de proteínas transportadoras.
são substâncias não solúveis em lipídios, que impede a sua difusão pela matriz lipídica da membrana. Essas substâncias passam por transporte passivo através do trabalho de proteínas transportadoras.
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Osmose
Difusão efetiva de água através de membrana seletivamente permeável, de uma região de maior concentração de água para outra de menor concentração.
A água se move por osmose de uma região de menor concentração de água para outra de maior concentração.
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fluxo osmótico
movimento do solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado, por uma membrana semipermeável.
Na osmose, o solvente move-se espontaneamente do meio mais concentrado para o meio mais diluído para equilibrar as concentrações.
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Pressão Osmótica
Pressão que deve ser aplicada à solução mais concentrada para evitar que ocorra o fluxo osmótico.
A pressão osmótica é a força que impulsiona o fluxo de solvente da solução mais concentrada para a menos concentrada.
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Baseado nas FORÇAS DE STARLING, o movimento de líquido entre espaço intersticial e os capilares sanguíneos:
Se a soma das forças que compõem a pressão efetiva de filtração for positiva, o líquido sempre retornará dos tecidos para os capilares, independentemente do gradiente de pressão.
Ocorre pela pressão exercida no capilar. Se a soma dessas forças pressão efetiva de filtração for positiva, ocorrerá filtração de líquido pelos capilares para o interstício.
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Transporte ativo através da membrana Plasmática:
transporte de substância contra um gradiente de concentração ou eletroquímico, com gasto de energia metabólica.
transporte de substâncias contra um gradiente de concentração ou eletroquímico ocorre espontaneamente, sem a necessidade de gasto de energia metabólica.
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Transporte pela Bomba de Na+/K+
Enzima Na⁺/K⁺ ATPase- transportadora ao mesmo tempo até três íons Na⁺ para fora e dois K⁺ para dentro da célula, para cada APT desdobrado.
enzima Na⁺/K⁺ ATPase transporta simultaneamente três íons Na⁺ para dentro da célula e dois íons K⁺ para fora, utilizando uma molécula de ATP.
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Cotransporte
Quando ambos se ligam à proteína transportadora, o gradiente de energia do Na⁺ faz com que ambos entrem para o interior da célula.
O gradiente de energia do Na⁺ impede a entrada de outras moléculas ligadas à proteína transportadora, garantindo que apenas o sódio entre na célula.
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Contratransporte
A substância a ser transportada está na parte interna da célula e deve ser transportada para o lado externo.
O transporte de substâncias do interior para o exterior da célula ocorre sempre de forma passiva, sem gasto de energia.
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Potencial de Repouso
Potencial elétrico entre as faces internas e externas da membrana de uma célula.
potencial elétrico entre as faces internas e externas da membrana celular é sempre zero, pois as cargas estão equilibradas em ambos os lados da membrana.
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Potencial de ação:
A variação do potencial de repouso sempre resulta em uma despolarização da membrana, independentemente do tipo de estímulo.
é uma variação do potencial de repouso em resposta a um estímulo.
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Sinapses elétricas
propagação elétrica entre as células através de canais que interligam as mesmas junções comunicantes.
propagação elétrica entre as células ocorre exclusivamente por sinais químicos transmitidos através de junções comunicantes, sem a necessidade de qualquer interação elétrica direta.
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Sinapses Quimica
O potencial de ação despolariza o terminal axônico, a despolarização abre canais de Ca²⁺ controlados por voltagem, o Ca²⁺ entra na célula.
O potencial de ação polariza o terminal axônico, a despolarização fecha canais de Ca²⁺ controlados por voltagem, o Ca²⁺ sai na célula.
A entrada de Ca²⁺ na célula provoca a hiperpolarização do terminal axônico, o que impede a liberação de neurotransmissores.
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Hiposmótica
solução com menor osmolaridade em relação ao plasma ou à célula.
solução com maior osmolaridade em relação ao plasma ou à célula.
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Isosmótica
solução com a menor osmolaridade do plasma ou da célula
Solução com a mesma osmolaridade do plasma ou da célula.
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Hiperosmótica
Solução com maior osmolaridade em relação ao plasma.
Solução com menor osmolaridade em relação ao plasma.
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Meio Isotônico
Concentração de solutos igual dentro e fora da célula
solução com mais soluto fora da célula do que intracelular
solução com menos soluto extracelular que na célula
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Meio Hipertônico
solução com menos soluto extracelular que na célula
Concentração de solutos igual dentro e fora da célula
solução com mais soluto fora da célula do que intracelular
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Meio Hipotônico
solução com menos soluto extracelular que na célula
Concentração de solutos igual dentro e fora da célula
solução com mais soluto fora da célula do que intracelular
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Como é denominado um estímulo capaz de alterar o potencial de repouso da membrana celular?
Limiar excitatório
Limiar de estímulo
Limiar de resposta
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eventos que ocorrem em um potencial de ação (transmissão do impulso nervoso).
Repouso celular; estímulo despolarizante; abertura de canais iônicos (despolarização); entrada rápida de cátions Na+; abertura de canais iônicos (hiperpepolarização); saída lenta de cátions K+ e entrada de ânions Cl-.
Sensoriais ou aferentes, motores ou eferentes, interneurônios neurônios de conexão, amielínicos e mielínicos.
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Radioatividade
fenômeno físico de certos elementos químicos se desintegram emitindo partículas e radiações devido a uma sensibilidade no núcleo do átomo.
A radioatividade ocorre quando os elétrons de um átomo se desintegram, emitindo radiações e partículas.
A radioatividade só acontece com elementos que estão em altas temperaturas.
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como um átomo fica instável e se torna radioativo:
Quando há energia suficientemente forte, ela arranca um próton, causa desemparelhamento eletrônico e gera radiação eletromagnética, tornando o átomo muito instável e ávido por ligação.
Quando há energia suficientemente forte, pode arrancar um e-, causa desemparelhamento eletrônico e aparecimento de energia magnética torna o átomo muito instável e ávido por ligação.
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Decaimento radioativo:
A emissão de partículas radioativas sempre resulta na formação de átomos estáveis, sem a necessidade de um processo de decaimento contínuo.
A emissão de partículas radioativas provoca transformações nos núcleos dos átomos - origina novos átomos. Se esse novo elemento é também radioativo continua a emitir radiação e formar novos átomos que decaem até alcançar uma configuração estável.
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meia-vida de um elemento químico radioativo:
tempo necessário para que a atividade de um elemento radioativo seja reduzida à metade do seu valor original aumenta à medida que o elemento se torna mais radioativo.
tempo necessário para que a atividade de um elemento radioativo seja reduzida à metade do seu valor original.
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Ionizantes
Radiações eletromagnéticas com comprimentos de onda > que 100nm (ou energia < 12eV) não possuem energia suficiente para produzir íons ao interagir com a matéria.
Causam uma ruptura na organização elétrica do átomo ou da molécula, arrancando-lhe um ou mais elétrons, com o choque na passagem, tornando um íon quimicamente ativo(a).
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Partículas a (alfa):
Um elétron que se origina no núcleo de determinados átomos com o nº de nêutrons muito maior que nº de prótons tornam-se instáveis.
composta por dois prótons e dois nêutrons, é equivalente ao núcleo do elemento hélio.
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Não Ionizante:
Radiações eletromagnéticas com comprimentos de onda > que 100nm (ou energia < 12eV) não possuem energia suficiente para produzir íons ao interagir com a matéria.
Causam uma ruptura na organização elétrica do átomo ou da molécula, arrancando-lhe um ou mais elétrons, com o choque na passagem, tornando um íon quimicamente ativo(a).
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Partículas B (Beta):
Composta por dois prótons e dois nêutrons, é equivalente ao núcleo do
elemento Hélio.
Um elétron que se origina no núcleo de determinados átomos - átomos com o nº de nêutrons muito maior que nº prótons torna-se instáveis.
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RADIAÇÕES IONIZANTES:
Fontes naturais: raios cósmicos, radionuclídeos provenientes das crosta terrestre, presentes no solo rochas, materiais de construção, na água, no próprio corpo. Fontes não naturais: comumente encontradas nos cuidados em saúde (raios-x, tomografia computadorizada, radioterapia) e na geração de energia (usinas nucleares).
Fontes naturais: sol, radiação das estrelas, outras fontes cósmicas e descargas eletrostáticas terrestres. Fontes não naturais: fixas - ondas de rádio e TV, linhas de transmissão de alta tensão, transformadores, geradores, rede de distribuição elétrica, etc. Móveis - celulares, equipamentos de informática, lâmpadas, máquinas industriais, eletrodomésticos, eletroeletrônicos.
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efeitos radiações INTERAÇÃO DIRETA:
Ação das radiações diretamente em DNA, RNA ou em outras biomoléculas essenciais, gerando perda de funções celulares indispensáveis.
Quando a interação ocorre com a água intracelular: A ação das radiações sobre as moléculas de água leva à formação de radicais livres extremamente reativos.
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Radiações Não Ionizantes:
Fontes naturais: raios cósmicos, radionuclídeos provenientes das crosta terrestre, presentes no solo rochas, materiais de construção, na água, no próprio corpo. Fontes não naturais: comumente encontradas nos cuidados em saúde (raios-x, tomografia computadorizada, radioterapia) e na geração de energia (usinas nucleares).
Fontes naturais: sol, radiação das estrelas, outras fontes cósmicas e descargas eletrostáticas terrestres. Fontes não naturais: fixas - ondas de rádio e TV, linhas de transmissão de alta tensão, transformadores, geradores, rede de distribuição elétrica, etc. Móveis - celulares, equipamentos de informática, lâmpadas, máquinas industriais, eletrodomésticos, eletroeletrônicos.
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Efeitos das Radiações INTERAÇÃO INDIRETA:
Quando a interação ocorre com a água intracelular: A ação das radiações sobre as moléculas de água leva à formação de radicais livres extremamente reativos.
Ação das radiações diretamente em DNA, RNA ou em outras biomoléculas essenciais, gerando perda de funções celulares indispensáveis.