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E1 Potencial de membrana em repouso (Nernst/Goldman-Hodgkin-Katz)

Título

O potencial de membrana em repouso surge da partição desigual de íons (principalmente K+, Na+ e Cl-) entre o meio intracelular e extracelular, sustentado por gradientes de concentração, permeabilidades seletivas da membrana e transporte ativo da bomba Na+/K+-ATPase. Para um único íon em equilíbrio eletroquímico, o potencial no qual a força elétrica compensa exatamente a força difusiva é dado pela equação de Nernst, que depende da valência do íon, da temperatura e da proporção de concentrações em ambos os lados da membrana. No entanto, a membrana real é simultaneamente permeável a vários íons com permeabilidade relativa diferente, de modo que o potencial de membrana observado não coincide com o potencial de Nernst de qualquer íon individual, mas resulta da equação de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK), uma média ponderada pela permeabilidade dos potenciais de equilíbrio de cada espécie iônica. Cada corrente iônica individual pode ser descrita ohmicamente como o produto da condutância do canal pela força motriz eletroquímica (diferença entre o potencial de membrana e o potencial de Nernst desse íon). No estado estacionário, a soma de todas as correntes iônicas líquidas através da membrana é zero, o que define o ponto de equilíbrio do potencial de repouso. A capacitância da membrana, juntamente com a sua condutância total, determina ainda a constante de tempo com a qual o potencial da membrana responde às perturbações. Este modelo constitui a base (série E) sobre a qual são construídos os modelos de geração e propagação do potencial de ação (E02, E03) e suas anomalias associadas (série A).

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gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Chile