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Controle e coordenação

Biologia do A-Level · Tópico 15

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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
  1. 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)
  2. comparar as características do sistema nervoso e do sistema endócrino
  3. descrever a estrutura e função de um neurônio sensorial e de um neurônio motor e afirmar que neurônios intermediários conectam neurônios sensoriais e motores
  4. esboçar o papel das células receptoras sensoriais na detecção de estímulos e na estimulação da transmissão de impulsos em neurônios sensoriais
  5. 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
  6. 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
  7. descrever e explicar a rápida transmissão de um impulso em um neurônio mielínico com referência à condução saltatória
  8. explicar a importância do período refratário na determinação da frequência de impulsos
  9. descrever a estrutura de uma sinapse colinérgica e explicar como ela funciona, incluindo o papel dos íons de cálcio
  10. descrever os papéis das junções neuromusculares, o sistema de túbulos-T e o retículo sarcoplasmático na estimulação da contração no músculo estriado
  11. descrever a ultraestrutura do músculo estriado com referência à estrutura do sarcomero usando micrografias eletrônicas e diagramas
  12. explicar o modelo de filamentos deslizantes da contração muscular, incluindo os papéis da troponina, tropomiosina, íons de cálcio e ATP

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.

O sistema nervoso utiliza impulsos elétricos rápidos; o sistema endócrino utiliza hormônios químicos lentos
Controle nervoso é rápido e elétrico; controle hormonal é lento e químico
Scan slices of a human brain
Uma varredura do cérebro humano, o centro de controle do sistema nervoso
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
Vocabulário Treinar
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.

Um neurônio motor com um corpo celular contendo o núcleo, dendritos, um longo axônio envolto em uma bainha de mielina com nós de Ranvier entre os segmentos, terminando em terminais em um músculo
Um neurônio motor: o impulso viaja ao longo do axônio, pulando entre as lacunas (nós de Ranvier) na bainha de mielina

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

Uma micrografia óptica de tecido cerebral com uma barra de escala: vários corpos celulares de neurônios corados em marrom escuro contra um fundo claro, cada um com uma forma aproximadamente triangular e processos finos se estendendo a partir dele
Neurônios reais corados de marrom: você pode ver os corpos celulares e os finos processos que transportam sinais para e de cada célula
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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.

Vocabulário Treinar
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.

Um arco reflexo: um estímulo é detectado por um receptor, transmitido por um neurônio sensorial até um neurônio de relay na medula espinhal, depois a um neurônio motor e a um músculo efetor, produzindo uma resposta
Um arco reflexo: estímulo → receptor → neurónio sensorial → intermédio → neurónio motor → efetor → resposta
Vocabulário Treinar
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).
Um gráfico do potencial de membrana ao longo do tempo: em repouso a -70 mV, um pico até +40 mV à medida que o sódio entra (despolarização), uma queda à medida que o potássio sai (repolarização) e, em seguida, uma queda refractória antes de retornar ao estado de repouso
Um potencial de ação: a entrada de sódio causa despolarização; a saída de potássio causa repolarização; em seguida, ocorre um período refratário

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.

Um axônio mielinizado onde o impulso salta em curvas de um nó de Ranvier para o próximo, pulando sobre os segmentos mielinizados
O impulso salta de nó em nó — condução saltatória —, por isso um neurônio mielínico conduz muito mais rápido
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O potencial de ação

Passe por um impulso nervoso: uma rápida despolarização quando Na⁺ entra, depois repolarização quando K⁺ sai, depois recuperação.

Vocabulário Treinar
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:

  1. o impulso chega e faz com que os íons de cálcio 钙离子 entrem no primeiro neurónio.
  2. isto faz com que as vesículas libertem um neurotransmissor 神经递质 chamado acetilcolina 乙酰胆碱.
  3. a acetilcolina difunde-se através da fenda e liga-se aos receptores do neurónio seguinte.
  4. isto inicia um novo impulso no neurónio seguinte.

Uma sinapse: o impulso de chegada permite a entrada de íons de cálcio, as vesículas libertam acetilcolina na fenda sináptica, e esta liga-se aos receptores do neurónio seguinte para iniciar um novo impulso *Numa sinapse, a acetilcolina difunde-se através da fenda e liga-se aos receptores para iniciar um novo impulso no neurónio seguinte

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Através de uma sinapse

Passe por ela. O impulso elétrico torna-se químico — o neurotransmissor carrega o sinal através da fenda.

Vocabulário Treinar
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.

Micrografia eletrónica de músculo mostrando muitas fibras paralelas atravessadas por um padrão regular de riscas escuras e claras
É daqui que vem o nome "estriado". Cada bloco repetitivo escuro-claro é um sarcômero; as bandas são os filamentos grossos e finos sobrepostos em diferentes quantidades. Quando o músculo se contrai, os filamentos deslizam uns sobre os outros e cada sarcómero torna-se mais curto

O modelo dos filamentos deslizantes 肌丝滑动模型 explica a contração:

  1. um impulso causa ao retículo sarcoplasmático a libertação de íons de cálcio.
  2. 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.
  3. as cabeças de miosina ligam-se à actina e puxam-na para dentro, usando energia do ATP.
  4. os filamentos finos deslizam sobre os grossos, pelo que cada sarcómero fica mais curto e o músculo contrai-se.
Um sarcómero relaxado acima de um contraído: os filamentos finos de actina e os grossos de miosina sobrepõem-se mais no contraído, pelo que as suas linhas Z estão mais próximas
Modelo dos filamentos deslizantes: a actina fina desliza sobre a miosina grossa, pelo que o sarcómero encurta
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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.

Vocabulário Treinar
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
  1. 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
  2. explicar o papel da auxina no crescimento por alongamento estimulando a bomba de prótons para acidificar as paredes celulares
  3. 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.

Uma mosca-desejada aberta: dois lóbulos vermelhos bordados com espinhos longos, com vários pelos curtos e rígidos a projetar-se da superfície vermelha
Uma armadilha aberta. Os espinhos longos à volta da borda apenas aprisionam o inseto — são os poucos pelos desencadeadores curtos e rígidos posicionados sobre a superfície vermelha que devem ser tocados para disparar o sinal

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.

Uma célula vegetal curta a bombear iões de hidrogénio para a sua parede, seguida por uma célula mais longa após a parede afrouxada permitir o seu alongamento 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.

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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.

Vocabulário Treinar
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+).

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