- descrever as características do sistema endócrino com referência aos hormônios ADH, glucagon e insulina (ver 14.1.8, 14.1.9 e 14.1.10)
- comparar as características do sistema nervoso e do sistema endócrino
- descrever a estrutura e função de um neurônio sensorial e de um neurônio motor e afirmar que neurônios intermediários conectam neurônios sensoriais e motores
- esboçar o papel das células receptoras sensoriais na detecção de estímulos e na estimulação da transmissão de impulsos em neurônios sensoriais
- descrever a sequência de eventos que resulta em um potencial de ação em um neurônio sensorial, usando uma célula quimiorreceptora em uma gemma gustativa humana como exemplo
- descrever e explicar as mudanças no potencial de membrana dos neurônios, incluindo: • como o potencial de repouso é mantido • os eventos que ocorrem durante um potencial de ação • como o potencial de repouso é restaurado durante o período refratário
- descrever e explicar a rápida transmissão de um impulso em um neurônio mielínico com referência à condução saltatória
- explicar a importância do período refratário na determinação da frequência de impulsos
- descrever a estrutura de uma sinapse colinérgica e explicar como ela funciona, incluindo o papel dos íons de cálcio
- descrever os papéis das junções neuromusculares, o sistema de túbulos-T e o retículo sarcoplasmático na estimulação da contração no músculo estriado
- descrever a ultraestrutura do músculo estriado com referência à estrutura do sarcomero usando micrografias eletrônicas e diagramas
- explicar o modelo de filamentos deslizantes da contração muscular, incluindo os papéis da troponina, tropomiosina, íons de cálcio e ATP
Controle e coordenação
Biologia do A-Level · Tópico 15
9:38
Nervos e Músculos
Toque algo quente e sua mão já estará se movendo antes de sentir a dor. O sinal nunca foi ao seu cérebro pedir permissão. Correu direto para a medula espinhal…
Narração em inglês · Legendas em inglês + 中文 gravadas
15.1
Two systems for control
Programa
Fonte: Programa Cambridge International
O corpo possui dois sistemas de coordenação. O sistema endócrino 内分泌系统 envia hormônios químicos 激素 (como ADH, glucagon e insulina) no sangue. O sistema nervoso 神经系统 envia sinais elétricos rápidos ao longo das células nervosas.


| Feature | Nervous system | Endocrine system |
|---|---|---|
| signal | electrical impulso 冲动 | chemical hormone |
| transporte | ao longo de células nervosas | no sangue |
| velocidade | muito rápida | mais lenta |
| how long it lasts | short | longer |
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| endocrine system/ˈendəʊkraɪn ˈsɪstəm/ | 内分泌系统 | nèi fēn mì xì tǒng |
| hormone/ˈhɔːməʊn/ | 激素 | jī sù |
| nervous system/ˈnɜːvəs ˈsɪstəm/ | 神经系统 | shén jīng xì tǒng |
| impulse/ˈɪmpʌls/ | 冲动 | chōng dòng |
15.1
Neurones
Um neurone neurônio é uma célula nervosa. Existem três tipos:
- um sensory neurone neurônio sensorial transporta impulsos de um receptor em direção ao cérebro ou à medula espinhal.
- um motor neurone neurônio motor transporta impulsos para um efetor, como um músculo músculo.
- intermediate neurones neurônios intermediários conectam neurônios sensoriais aos neurônios motores.
Um neurônio tem uma longa fibra (o axônio) ao longo da qual o impulso viaja.

Esta é a aparência real dos neurônios em uma fatia de tecido cerebral tingida:

Explore um neurônio motor
Toque em cada parte. O impulso viaja do corpo celular ao longo do axônio longo até os terminais, saltando entre as lacunas da mielina.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| neurone/ˈnjuːrəʊn/ | 神经元 | shén jīng yuán |
| sensory neurone/ˈsensəri ˈnjuːrəʊn/ | 感觉神经元 | gǎn jué shén jīng yuán |
| motor neurone/ˈməʊtə ˈnjuːrəʊn/ | 运动神经元 | yùn dòng shén jīng yuán |
| muscle/ˈmʌsl/ | 肌肉 | jī ròu |
| intermediate neurone/ˌɪntəˈmiːdɪət ˈnjuːrəʊn/ | 中间神经元 | zhōng jiān shén jīng yuán |
15.1
Detecting a stimulus
Uma sensory receptor célula receptora sensorial detecta um stimulus estímulo e inicia um impulso em um neurônio sensorial. Por exemplo, uma chemoreceptor célula quimiorreceptora em um taste bud botão gustativo detecta produtos químicos nos alimentos, e isso desencadeia um action potential potencial de ação no neurônio sensorial.

| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| sensory receptor/ˈsensəri rɪˈseptə/ | 感受器 | gǎn shòu qì |
| stimulus/ˈstɪmjʊləs/ | 刺激 | cì jī |
| chemoreceptor/ˌkiːməʊˈreseptə/ | 化学感受器 | huà xué gǎn shòu qì |
| taste bud/teɪst bʌd/ | 味蕾 | wèi lěi |
| action potential/ˈækʃn pəˈtenʃl/ | 动作电位 | dòng zuò diàn wèi |
| resting potential/ˈrestɪŋ pəˈtenʃl/ | 静息电位 | jìng xī diàn wèi |
15.1
O impulso nervoso
O impulso é uma mudança na voltagem através da membrana do neurônio.
- potencial de repouso 静息电位 — quando nenhum impulso passa, o interior é negativo em comparação ao exterior. Isso é mantido por uma bomba que move íons sódio para fora e íons potássio para dentro, e pela membrana sendo mais permeável ao potássio.
- action potential — um estímulo faz com que os canais de sódio se abram, então os íons de sódio entram rapidamente e o interior torna-se brevemente positivo (despolarização). Em seguida, os canais de potássio se abrem, os íons de potássio saem e o membrane potential potencial de membrana retorna ao negativo (repolarização).
- período refratário 不应期 — logo após um potencial de ação, os canais de sódio não podem abrir novamente por um curto período. Isso restaura o potencial de repouso e estabelece um limite sobre com que frequência os impulsos podem ser enviados (sua frequência).

Faster impulses: myelin
Alguns neurônios são envoltos por uma bainha gordurosa mielínica 髓鞘. O impulso não pode atravessar a bainha, então salta de uma lacuna para a próxima. Este salto, chamado condução saltatória 跳跃式传导, faz o impulso viajar muito mais rápido.

O potencial de ação
Passe por um impulso nervoso: uma rápida despolarização quando Na⁺ entra, depois repolarização quando K⁺ sai, depois recuperação.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| membrane potential/ˈmembreɪn pəˈtenʃl/ | 膜电位 | mó diàn wèi |
| refractory period/rɪˈfræktəri ˈpɪərɪəd/ | 不应期 | bù yīng qī |
| myelin sheath/ˈmaɪɪlɪn ʃiːθ/ | 髓鞘 | suǐ qiào |
| saltatory conduction/ˈsɒltətəri kənˈdʌkʃn/ | 跳跃式传导 | tiào yuè shì chuán dǎo |
15.1
A sinapse
Uma sinapse 突触 é uma pequena fenda entre dois neurónios. Uma sinapse colinérgica 胆碱能突transfere o sinal desta forma:
- o impulso chega e faz com que os íons de cálcio 钙离子 entrem no primeiro neurónio.
- isto faz com que as vesículas libertem um neurotransmissor 神经递质 chamado acetilcolina 乙酰胆碱.
- a acetilcolina difunde-se através da fenda e liga-se aos receptores do neurónio seguinte.
- isto inicia um novo impulso no neurónio seguinte.
*Numa sinapse, a acetilcolina difunde-se através da fenda e liga-se aos receptores para iniciar um novo impulso no neurónio seguinte
Através de uma sinapse
Passe por ela. O impulso elétrico torna-se químico — o neurotransmissor carrega o sinal através da fenda.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| synapse/ˈsɪnæps/ | 突触 | tū chù |
| cholinergic synapse/ˌkɒlɪˈnɜːdʒɪk ˈsɪnæps/ | 胆碱能突触 | dǎn jiǎn néng tū chù |
| calcium ion/ˈkælsɪəm ˈaɪɒn/ | 钙离子 | gài lí zi |
| neurotransmitter/ˈnjuːrətrænsmɪtə/ | 神经递质 | shén jīng dì zhì |
| acetylcholine/ˈæsɪtɪlkəliːn/ | 乙酰胆碱 | yǐ xiān dǎn jiǎn |
| neuromuscular junction/ˌnjuːrəˈmʌskjʊlə ˈdʒʌŋkʃn/ | 神经肌肉接头 | shén jīng jī ròu jiē tóu |
| striated muscle/ˈstraɪeɪtɪd ˈmʌsl/ | 横纹肌 | héng wén jī |
15.1
Músculos e como se contraem
Uma junção neuromuscular 神经肌肉接头 é semelhante a uma sinapse, mas ocorre entre um neurónio motor e um músculo.
O músculo estriado 横纹肌 é composto por fibras longas. Cada fibra está dividida em unidades repetitivas chamadas sarcômeros 肌节. No seu interior existem dois tipos de filamentos 肌丝: grossos (miosina) e finos (actina). O sistema de t-tubulos T小管 transporta o impulso profundamente para dentro da fibra, e o retículo sarcoplasmático 肌质网 armazena e liberta íons de cálcio.

O modelo dos filamentos deslizantes 肌丝滑动模型 explica a contração:
- um impulso causa ao retículo sarcoplasmático a libertação de íons de cálcio.
- os íons de cálcio ligam-se à troponina 肌钙蛋白, o que faz com que a tropomiosina 原肌球蛋白 se mova e descubra os sítios de ligação na actina.
- as cabeças de miosina ligam-se à actina e puxam-na para dentro, usando energia do ATP.
- os filamentos finos deslizam sobre os grossos, pelo que cada sarcómero fica mais curto e o músculo contrai-se.

Como um músculo contrai
Passe pelo modelo de filamentos deslizantes — o cálcio descobre os sítios de ligação, então a miosina puxa a actina para dentro.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| sarcomere/ˈsɑːkəmɪə/ | 肌节 | jī jié |
| filament/ˈfɪləmənt/ | 肌丝 | jī sī |
| T-tubule/tiː ˈtjuːbjuːl/ | T小管 | T xiǎo guǎn |
| sarcoplasmic reticulum/ˌsɑːkəˈplæzmɪk reˈtɪkjʊləm/ | 肌质网 | jī zhì wǎng |
| sliding filament model/ˈslaɪdɪŋ ˈfɪləmənt ˈmɒdl/ | 肌丝滑动模型 | jī sī huá dòng mó xíng |
| troponin/ˈtrɒpənɪn/ | 肌钙蛋白 | jī gài dàn bái |
| tropomyosin/ˈtrɒpəmɪɒsɪn/ | 原肌球蛋白 | yuán jī qiú dàn bái |
| Venus fly trap/ˈviːnəs flaɪ træp/ | 捕蝇草 | bǔ yíng cǎo |
15.2
Controlo e coordenação nas plantas
Programa
- descrever a resposta rápida da armadilha de mosca à estimulação de pelos nos lóbulos de folhas modificadas e explicar como o fechamento da armadilha é alcançado
- explicar o papel da auxina no crescimento por alongamento estimulando a bomba de prótons para acidificar as paredes celulares
- descrever o papel da giberelina na germinação da cevada (ver 16.3.4)
Fonte: Programa Cambridge International
A mosca-desejada
A mosca-desejada 捕蝇草 possui pelos minúsculos nas suas folhas semelhantes a armadilhas. Quando um inseto toca nestes pelos, um sinal elétrico rápido espalha-se, as células perdem rapidamente água e alteram de forma, e a armadilha fecha-se repentinamente para capturar o inseto.

Auxina e crescimento
A auxina 生长素 é uma hormona vegetal que faz as células crescerem mais compridas (elongação 伸长 growth). Faz isto obrigando a célula a bombear prótons 质子 (íons de hidrogénio) para a parede celular 细胞壁. Isto acidifica 酸化 a parede, o que a afrouxa, permitindo que a célula se alongue à medida que a água entra.
*O "crescimento ácido" da auxina: H⁺ bombeados para a parede a afrouxam, permitindo que a célula se alongue mais à medida que a água entra
Giberelina e germinação
A giberelina 赤霉素 controla a germinação 萌发 de sementes de cevada 大麦. Ativa os genes que produzem amilase, que por sua vez quebra o amido armazenado em açúcares para alimentar a plântula em crescimento.
Exemplo resolvido. Explique porque é que um impulso nervoso atravessa uma sinapse apenas numa direção, e porque a mielinização acelera a sua propagação ao longo de um axónio. Numa sinapse, as vesículas de neurotransmissor encontram-se apenas no neurónio pré-sináptico, e os receptores apenas na membrana pós-sináptica — pelo que o transmissor só pode nunca atravessar num sentido, o que faz da sinapse uma válvula unidirecional. Ao longo de um axónio mielinizado, a bainha de mielina isolante a membrana, pelo que os iões só podem atravessar nos nódulos de Ranvier; o impulso salta assim de nódulo em nódulo (condução saltatória) em vez de despolarizar todas as partes da membrana sucessivamente, o que é muito mais rápido e consome menos ATP. Localize a estrutura responsável por cada efeito: as vesículas e os receptores determinam a direção, enquanto o isolamento e os nódulos determinam a velocidade.
Fototropismo: curvatura em direção à luz
Passe por ele. A auxina acumula-se no lado sombreado, faz aquelas células crescerem mais longas, e o broto curva-se em direção à luz.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| auxin/ˈɔːksɪn/ | 生长素 | shēng zhǎng sù |
| elongation/iːˌlɒnˈɡeɪʃn/ | 伸长 | shēn cháng |
| proton/ˈprəʊtɒn/ | 质子 | zhì zi |
| cell wall/sel wɔːl/ | 细胞壁 | xì bāo bì |
| acidify/əˈsɪdɪfaɪ/ | 酸化 | suān huà |
| gibberellin/ˌdʒɪbəˈrelɪn/ | 赤霉素 | chì méi sù |
| germination/ˌdʒɜːmɪˈneɪʃn/ | 萌发 | méng fā |
| barley/ˈbɑːli/ | 大麦 | dà mài |
15.2
Dicas de prova
- Explique o potencial de repouso (bomba Na+/K+; mais negativo no interior) e depois o potencial de ação (despolarização → repolarização) como sendo tudo ou nada.
- A condução saltatória (mielina, nódulos de Ranvier) acelera o impulso; o período refratário torna-o unidirecional e discreto.
- Descreva a sinapse em ordem: Ca2+ entra → fusão das vesículas → neurotransmissor → receptores → novo impulso.
- A contração muscular segue o modelo de filamentos deslizantes (actina, miosina, ATP, Ca2+).
Aulas interativas sobre este tópico
Passe por ele passo a passo, com exercícios de verificação instantânea.