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Nós já vimos que, quando um neurônio está em repouso,
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há uma diferença de potencial através da membrana.
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E está representado nesses diagramas bem aqui, isso daqui
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é a membrana.
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E esse lugar aqui representa o interior do neurônio,
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e aqui representa o exterior do neurônio.
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Esse é o lado de fora e, claro, esse também é o lado de fora.
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Aqui também é o lado de fora.
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Então se você tivesse um voltímetro que pudesse
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medir a diferença de potencial através da membrana,
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se você medisse essa tensão de dentro, menos a tensão bem aqui
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a tensão entre este ponto e aquele ponto,
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você teria um número negativo - vamor ver, para fins didáticos
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vamos dizer que iria medir...iria medir,
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cerca de 70 milivolts negativos.
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Então isso está em milivolts, 70 negativo.
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E eu vou fazer isto em ambos os gráficos.
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Nós vamos usar ambos para descrever
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cenários um pouco diferentes, na verdade bem diferentes.
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Você poderia ter outro voltímetro aqui, em amarelo,
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e ele está um pouco mais para a direita, mas ele também indica,
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também vai registrar -70 milivolts.
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Agora vamos fazer algo interessante acontecer.
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Digamos que, por alguma razão, que essa membrana
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se torna permeável para o sódio.
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Então o sódio começa a atravessar.
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Ele vai começar a encher lá dentro, por dois motivos:
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1º É um íon positivo.
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O exterior está mais positivo do que o interior,
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então cargas positivas vão querer entrar.
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E o outro motivo pelo qual ele vai
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querer entrar, é porque há uma concentração
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maior de Sódio fora do que dentro.
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Então ele simplesmente vai a favor do gradiente de concentração.
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E o motivo pelo qual nós temos uma concentração
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maior de sódio fora do que dentro,
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assim como nós já vimos, é por causa da bomba de sódio e potássio.
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De qualquer forma, dentro vai haver esse aumento.
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Realmente vai ter um pico de carga positiva.
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E então o que vai acontecer dentro do neurônio?
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Bem, se você tem toda essa carga positiva ali
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a outra carga positiva de dentro
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vai querer sair dali.
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E isso não vai ser só nessa direção,
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vai ser em todas as direções.
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Em todas as direções,
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a carga positiva vai se repelir.
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Então este daqui vai se mover para lá,
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e então vai fazer
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com que aquele vá para lá,
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que vai fazer esse ir para lá.
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Então, se esperarmos um pouco, como
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vai ficar tensão nesse voltímetro azul?
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Bem, depois de algum tempo, porque mais e mais cargas
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positivas estão tentando ficar longe uma das outras,
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bem aqui a concentração dessas
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cargas positivas vai espalhar,
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então você vai ver que a tensão vai aumentar.
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E quando se espalharem totalmente
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vai voltar a um certo equilíbrio.
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E então se nós formos um pouco para a direita no neurônio, um pouco mais de tempo
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vai passar antes que você veja
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a tensão aumentar, mas como isso vai se espalhar
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a uma distância cada vez maior, esse efeito
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é meio limitado, porque
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você não vai ver tanto desse pico na tensão
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aqui, quanto você viu ali no começo.
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E esse espalhamento, eu acho que poderíamos pensar como um sinal elétrico,
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é chamado de espalhamento eletrotônico.
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Deixe-me escrever isto.
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Ou é chamado de espalhamento do potencial eletrotônico.
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Então há algumas características aqui.
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1º, é passiva.
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Essa parte que desenhei aqui
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não é o espalhamento eletrotônico,
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O espalhamento eletrotônico é o que acontece depois disso
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Assim que há essa alta concentração aqui,
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o fato de que em alguns momentos você vai
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ter uma concentração de carga
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positiva maior aqui, e depois de um tempo
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uma concentração maior aqui.
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Isso é um fenômeno passivo.
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Então essa coisa aqui é passiva.
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E também se dissipa.
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O sinal fica cada vez mais fraco conforme
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a distância aumenta, porque os íons
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se espalham.
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Então é passivo e se dissipa.
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Agora vamos ver essa situação de novo,
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mas agora, vou colocar alguns
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