Qual dos íons estimula as vesículas sinápticas liberam os neurotransmissores na fenda sináptica?

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A maioria das sinapses utilizadas para transmissão do sinal no sistema nervoso central da espécie humana são as sinapses químicas, que sempre transmitem esse sinal em uma direção, ou seja, possuem uma condução unidirecional. Essa é uma característica importante desse tipo de sinapse, permitindo que os sinais atinjam alvos específicos.

Esse evento se inicia com a secreção de uma substância química chamada neurotransmissor, que irá atuar em proteínas receptoras presentes na membrana do neurônio subsequente, promovendo a excitação ou inibição.

As substâncias neurotransmissoras mais conhecidas são: acetilcolina, norepinefrina, epinefrina, histamina, ácido gama-aminobutírico, glicina, serotomina e glutamato.

Qual dos íons estimula as vesículas sinápticas liberam os neurotransmissores na fenda sináptica?
Na sinapse química o terminal pré-sinático é separado do corpo celular do neurônio pós-sinático pela fenda sináptica. O terminal pré-sináptico possui vesículas transmissoras que contém substâncias transmissoras que serão liberadas na fenda sináptica, essa liberação é controlada por canais de cálcio dependentes de voltagem. O potencial de ação despolariza a membrana pré-sináptica, os canais de cálcio se abrem e íons de cálcio entram no terminal pré-sináptico, que se ligam a proteínas especiais, chamadas de sítio de liberação, que se encontram na superfície interna da membrana pré-sináptica, fazendo com que esses sítios se abram liberando as vesículas transmissoras, que podem ter função inibitória ou exitatória. As vesículas transmissoras, liberadas na fenda sináptica, passam para o terminal pós-sináptico.

A membrana do neurônio pós-sináptico possui um grande número de proteínas receptoras, cujas moléculas podem possuir componentes de ligação onde o neurotransmissor, que está na fenda sináptica, se liga a um componente ionóforo, que atravessa toda a membrana pós-sináptica até alcançar o interior do neurônio pós-sináptico. O componente ionóforo pode ser de canal iônico, que permite a passagem de tipos específicos de íons.

Os canais iônicos podem ser do tipo catiônios, que conduzem íons de sódio, ou do tipo aniônico, que passam íons cloreto.

Os canais catiônicos permitem a entrada de cargas positivas, promovendo a excitação do neurônio. Portanto as substâncias transmissoras que abrem esses canais são chamadas de transmissores excitatórios. Os canais aniônicos permitem a entrada de cargas negativas, promovendo a inibição do neurônio, desse modo as substâncias transmissoras que abrem esses canais são chamadas de transmissores inibitórios.

O componente ionóforo também pode ser um ativador de segundo mensageiro, uma molécula que projeta-se para o citoplasma da célula e ativa uma ou mais substâncias localizadas no interior do neurônio pós-sináptico, promovendo aumento ou diminuição de funções celulares específicas.

Fontes:
http://www.fisiologia.kit.net/fisio/pa/2.htm
Guyton, Arthur C. e Hall, John E.. Tratado de Fisiologia Médica, Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

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Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/sistema-nervoso/sinapse-quimica/

Questão 3

Um neurotransmissor inibitório caracteriza-se por

a) impedir a liberação de outros neurotransmissores pelo sistema nervoso.

b) garantir a hiperpolarização da membrana pós-sináptica.

c) garantir a despolarização da membrana pós-sináptica.

d) garantir a hiperpolarização da membrana pré-sináptica.

e) garantir a despolarização da membrana pré-sináptica.

Questão 4

(Mack) Alguns tipos de drogas, utilizadas no tratamento da esquizofrenia, agem bloqueando os receptores de dopamina, um tipo de neurotransmissor, nas sinapses. A respeito desse bloqueio, é correto afirmar que

a) ocorre no axônio de um neurônio.

b) provoca a destruição dos neurotransmissores.

c) como consequência, não há impulso nervoso no neurônio pós-sináptico.

d) atrasa a condução de um impulso ao longo de um neurônio.

e) provoca a diminuição permanente da produção de ATP no neurônio pós-sináptico.

Questão 5

(Fuvest) Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem durante a propagação de um impulso nervoso.

I. Neurotransmissores atingem os dendritos.

II. Neurotransmissores não liberados pelas extremidades do axônio.

III. O impulso propaga-se pelo axônio.

IV. O impulso propaga-se pelos dendritos.

V. O impulso chega ao corpo celular.

Que alternativa apresenta a sequência temporal correta desses eventos?

a) V – III – I – IV – II.

b) I – IV – V – III – II.

c) I – IV – III – II – V.

d) II – I – IV – III – V.

e) II – III – I – IV – V.

Respostas

Resposta Questão 1

Alternativa “c”. Os neurônios, células do tecido nervoso, produzem e liberam os chamados neurotransmissores. Nessas células, essas substâncias são produzidas e armazenas em vesículas neuronais.

Resposta Questão 2

Alternativa “b”. A fenda sináptica é uma região localizada entre a membrana pré- sináptica e a membrana pós-sináptica, encontrada na célula vizinha.

Resposta Questão 3

Alternativa “b”. Os neurotransmissores inibitórios impedem o potencial de ação, o que desencadeia a hiperpolarização da membrana pós-sináptica.

Resposta Questão 4

Alternativa “c”. Como o neurotransmissor não estimulará a célula vizinha, ocorrerá a interrupção do impulso nervoso.

Resposta Questão 5

Alternativa “b”.

I. Neurotransmissores atingem os dendritos.

IV. O impulso propaga-se pelos dendritos.

V. O impulso chega ao corpo celular.

III. O impulso propaga-se pelo axônio.

II. Neurotransmissores não liberados pelas extremidades do axônio.

Qual dos íons abaixo estimula as vesículas sinápticas a liberarem os neurotransmissores na fenda sináptica?

Os íons cálcio são necessários à solução extracelular para transmissão sináptica por que: a) entram no terminal nervoso pré-sináptico em decorrência da despolarização e estimulam as vesículas sinápticas para liberarem seu conteúdo na fenda sináptica.

O que promove a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica?

Os neurotransmissores são sintetizados nos neurônios e armazenados em vesículas neuronais. Quando o impulso nervoso chega até os locais onde estão os neurotransmissores, essas moléculas são liberadas por exocitose e caem na fenda sináptica.

Quais os principais íons envolvidos na transmissão sináptica?

As cargas eléctricas deslocam-se nos neurônios como íons, principalmente sódio (Na+) e potássio (K+). Esses íons atravessam a membrana plasmática do neurônio através de canais proteicos e bombas de íons, que estão encaixados na bicamada fosfolipídica da membrana.

Como os neurotransmissores atuam na fenda sináptica?

Os neurotransmissores são sintetizados e liberados das terminações nervosas na fenda sináptica. A partir daí, os neurotransmissores se ligam às proteínas receptoras na membrana celular do tecido-alvo. O tecido alvo fica excitado, inibido ou funcionalmente modificado.