Finalmente alguém explicou como os potenciais "saltam" ....... eu procurei muito, mas finalmente entendi.... agr tudo faz sentidooooo. OBRIGADO PELA EXCELENTE AULAAAA.
Sou aluno da UEM e estou estudando para o mestrado do Departamento de Ciências Fisiológicas, feliz em saber que já foi professora do DFS. Parabéns pelas aulas!
Quem bom Amanda! Estamos a todo vapor na produção de videoaulas aqui pro canal. Compartilha com outras pessoas que estão precisando estudar fisiologia também. Abraço!
Olá Gabriel, em todos os nodos também tem canais de potássio dependentes de voltagem sim, portanto tbm são potássio pra repolarizar a membrana. Nos esquemas o canal de potássio dependente de voltagem foi omitido.
Pode recobrir os canais de vazamento de K+, mas tem canais de K+ dependentes de voltagem nos nodos de ravier para repolarizar a membrana durante o potencial de ação.
Bom dia!! Professora, já vi em alguns lugares dizendo que na extensão onde a bainha de mielina está revestindo o neurônio também possuem canais de NA e K, só que em uma quantidade bem menor, que também estão tendo troca de Íons com o ambiente intra e extra celular, isso está corrento?
Boa tarde! Sim, é muito provável que tenha canais iônicos ao longo de toda a extensão na membrana dos neurônios. Aqui a gente simplifica pra ser mais didático. Abraço!
olá estou fazendo um trabalho e seu vídeo me ajudou bastante, porem uma questão especifica do trabalho eu não to conseguindo responder. a questão pergunta o porque a despolarização ocorre de maneira unidirecional, sempre partindo dos dendritos em direção ao axônio. Por que isso acontece?
Olá Carlos, tudo bem? Os canais de potássio dependentes de voltagem existem sim, estão principalmente nos nodos de Ranvier juntos com os canais de sódio dependentes de voltagem, mas a gente costuma esconder eles nos esquemas pra não ficar muita informação nas imagens 😉
Professora, no axonio quando o segmento seguinte entra sodio o anterior ja sai potassio? Ou todos os canais de sodio precisam se abrir ate a terminacao axonal pra dai sim os canais de potassio comecarem a se abrir Isso que fiquei na duvida
boa tarde! professora, uma duvida: entao, nos nodos de ranvier tem somente canais de Na+? ja na bainha de mielina tem canais de K+? Nao entendi como os fenomenos da depolarização acompanhados da repolarização vao acontecendo ao longo do percurso no axonio :(
Se ainda não assistiu todos os vídeos da playlist, recomendo assistir. Além disso, não fique apenas nas videoaulas, vá para os livros. Na descrição do vídeo tem vários livros que eu indico pra estudar esse conteúdo.
Prof, só fiquei com uma questão na cabeça: se a bainha de mielina impermeabiliza a membrana axonal impedindo a saída de íons potássio ela tb impede a entrada de íons Na+. Então como o sódio consegue entrar e o K+ não consegue sair?
@@merciagds eu tbm buguei... não estou entendendo sua dúvida. As cargas não vazam pela bainha de mielina e vai rapidamente para o próximo nodo de Ranvier disparar um potencial de ação, pois é lá que estão os canais dependentes de voltagem. Recomendo você assistir novamente, com calma, todas as videoaulas de potencial de ação, ou melhor ainda, tirar essa dúvida pessoalmente com o seu professor.
E-book Questões comentadas: Bioeletrogênese 👉 produtos.mkfisiologia.com/e-book-questoes-comentadas-bioeletrogenese
Slides das videoaulas desta playlist Bioeletrogênese 👉 produtos.mkfisiologia.com/slides-bioeletrogenese
Transcrição da videoaula (gratuito) 👉 mkfisiologia.com/potencial-de-acao-conducao-ou-propagacao
Assista também:
▶#1 POTENCIAL DE AÇÃO: Despolarização, Repolarização e Hiperpolarização 👉 th-cam.com/video/JyjktsaYwUg/w-d-xo.html
▶#2 POTENCIAL DE AÇÃO: Período Refratário Absoluto e Refratário 👉 th-cam.com/video/7djL_elQP8I/w-d-xo.html
Finalmente alguém explicou como os potenciais "saltam" ....... eu procurei muito, mas finalmente entendi.... agr tudo faz sentidooooo. OBRIGADO PELA EXCELENTE AULAAAA.
Que bom que chegou até aqui e conseguiu finalmente entender o processo. Abraço e bons estudos!
10mil curtidas não seriam suficientes pra agradecer a ajuda e a utilidade das suas aulas!
Só de estar inscrita no canal, curtir e comentar o vídeo, já está me ajudando muuuito Carol! Obrigada pelo seu apoio. Abraço e bons estudos!
Impressionante, suas aulas são maravilhosas! Só entendi com você. Muito obrigada.
Obrigada Fernanda! Fico feliz em ajudar, abraço e bons estudos!
Meu deus, meu cérebro tá explodindo. Eu achei que nunca entenderia esse assunto, até você aparecer. Muito obrigado ❤ Agora tudo faz sentido 😅
Fico muito feliz com o seu comentário. Que bom que agora as coisas fazem sentido! Fico feliz em ajudar Leonardo. Abraço e bons estudos!
Maratonei a playlist inteira, perfeita!
Uhul 🙌
Arrasou Giovanna!
mais uma vez vc salvando minha vida na faculdade, não sei oq eu seria sem esse canal. obrigado por tudo!!!!
Estamos aqui pra isso, pra ajudar 😉
Só consegui aprender com você. 👏👏
Que bom Giulia, fico feliz em ajudar, bons estudos!
Estou maratonando seus vídeos mais do que séries, são muito bons!!!
Que felicidade ver o seu cometário Ana! Vamos continuar produzindo vídeos de qualidade pra vc continuar maratonando! Abraço! ❤
Minhas amigas da faculdade indicaram seu canal e estou AMANDO!
Odiava fisiologia e agr não vejo esse assunto como um monstro haha, você é luz!
A fisiologia é complexa, mas não precisa ser difícil! Um abraço pra você e pra suas amigas que indicaram o canal 🥰️
Magnífica aula!
Ótima aula.
Maravilhosa
🥰️
Top
Obrigado!
Sou aluno da UEM e estou estudando para o mestrado do Departamento de Ciências Fisiológicas, feliz em saber que já foi professora do DFS. Parabéns pelas aulas!
Boa sorte no processo seletivo Luiz! Sucesso!
Muito boa sua aula! Gosto bastante da sua didática!
Obrigada Bruno! Abraço!
ai você é tão diva
🥰️🥰️🥰️
Mais uma vez aula incrível e muito esclarecedora!
Muito obrigada pelo comentário, isso ajuda bastante Eduarda, abraço e bons estudos!
ótimo conteúdo, estou adorando as aulas!
Quem bom Amanda! Estamos a todo vapor na produção de videoaulas aqui pro canal. Compartilha com outras pessoas que estão precisando estudar fisiologia também. Abraço!
Nossa você é ótima!❤
Obrigada Mariana!
caramba tudo faz sentido agora
Que bom!
muito obrigada! vc ensina muito bem :)
Que bom que tá gostando Giulia! Abraço e bons estudos!
❤❤❤❤❤
Bom dia, gostaria de saber se quando o potencial de ação chega no nodo, somente entra sódio (despolarizando) ou se também sai potássio nesses nodos
Olá Gabriel, em todos os nodos também tem canais de potássio dependentes de voltagem sim, portanto tbm são potássio pra repolarizar a membrana. Nos esquemas o canal de potássio dependente de voltagem foi omitido.
gênia da bola
é nóis 😎
Uma duvida, a bainha de mielina ela cobre os canais de k+ ?, obrigado pelas aulas são incriveis.
Pode recobrir os canais de vazamento de K+, mas tem canais de K+ dependentes de voltagem nos nodos de ravier para repolarizar a membrana durante o potencial de ação.
Bom dia!! Professora, já vi em alguns lugares dizendo que na extensão onde a bainha de mielina está revestindo o neurônio também possuem canais de NA e K, só que em uma quantidade bem menor, que também estão tendo troca de Íons com o ambiente intra e extra celular, isso está corrento?
Boa tarde! Sim, é muito provável que tenha canais iônicos ao longo de toda a extensão na membrana dos neurônios. Aqui a gente simplifica pra ser mais didático. Abraço!
🧠 ⏩ ⚡
olá estou fazendo um trabalho e seu vídeo me ajudou bastante, porem uma questão especifica do trabalho eu não to conseguindo responder.
a questão pergunta o porque a despolarização ocorre de maneira unidirecional, sempre partindo dos dendritos em direção ao axônio. Por que isso acontece?
Olá, que bom que ajudou. A resposta dessa questão está no período refratário absoluto. No livro da silverthorn explica essa questão.
Fiz um vídeo respondendo a sua questão -> th-cam.com/video/Ij5qsmO_INU/w-d-xo.html
no caso dos neurônios com bainha os canais D.W de potássio são inexistentes ?
Olá Carlos, tudo bem?
Os canais de potássio dependentes de voltagem existem sim, estão principalmente nos nodos de Ranvier juntos com os canais de sódio dependentes de voltagem, mas a gente costuma esconder eles nos esquemas pra não ficar muita informação nas imagens 😉
Professora, no axonio quando o segmento seguinte entra sodio o anterior ja sai potassio? Ou todos os canais de sodio precisam se abrir ate a terminacao axonal pra dai sim os canais de potassio comecarem a se abrir
Isso que fiquei na duvida
Cada potencial de ação é um potencial de ação, entra sódio pra depolarizar e já sai potássio pra repolarizar (segunda fase do potencial de ação).
@@mkfisiologia ahh sim obg, um segmento do axonio precisa atingir 40 milivolts pra daí sim estimular o segmento seguinte à abrir os canais de sodio?
boa tarde! professora,
uma duvida: entao, nos nodos de ranvier tem somente canais de Na+? ja na bainha de mielina tem canais de K+? Nao entendi como os fenomenos da depolarização acompanhados da repolarização vao acontecendo ao longo do percurso no axonio :(
Se ainda não assistiu todos os vídeos da playlist, recomendo assistir. Além disso, não fique apenas nas videoaulas, vá para os livros. Na descrição do vídeo tem vários livros que eu indico pra estudar esse conteúdo.
Prof, só fiquei com uma questão na cabeça: se a bainha de mielina impermeabiliza a membrana axonal impedindo a saída de íons potássio ela tb impede a entrada de íons Na+. Então como o sódio consegue entrar e o K+ não consegue sair?
tanto o Na+ quanto o K+ vão entra e sair do axônio principalmente nos nós ou nodos de Ranvier, lá vai tá cheio de canais de Na+ e K+
então não entendo como as cargas positivas não vazam pra fora levando o PA adiante pra próxima região. @@mkfisiologia buguei
@@merciagds eu tbm buguei... não estou entendendo sua dúvida. As cargas não vazam pela bainha de mielina e vai rapidamente para o próximo nodo de Ranvier disparar um potencial de ação, pois é lá que estão os canais dependentes de voltagem. Recomendo você assistir novamente, com calma, todas as videoaulas de potencial de ação, ou melhor ainda, tirar essa dúvida pessoalmente com o seu professor.
potencial de repouso e potencial de equilíbrio é a mesma coisa??
Não é a mesma coisa. A resposta pra sua dúvida está nos vídeos dessa playlist -> th-cam.com/play/PLCalKjnvgm_GBsAJfxT1tVO52X6SehV6h.html