Quais são os fatores que podem influenciar na velocidade de propagação do impulso nervoso?

A propagação rápida dos impulsos nervosos é garantida pela presença da bainha de mielina que recobre as fibras nervosas. A bainha de mielina é constituída por camadas concêntricas de membranas plasmáticas de células da glia, principalmente células de Shwann. Entre as células gliais que envolvem o axônio existem pequenos espaços, os nódulos de Ranvier, onde a membrana do neurônio fica exposta.

Quais são os fatores que podem influenciar na velocidade de propagação do impulso nervoso?

Nas fibras nervosas mielinizadas, o impulso nervoso, em vez de se propagar continuamente pela membrana do neurônio, pula diretamente de um nódulo de Ranvier para outro. Nesses neurônios mielinizados , a velocidade de propagação do impulso pode atingir  velocidades de até 200 m/s (720 km/h).

Quais são os fatores que podem influenciar na velocidade de propagação do impulso nervoso?

fonte:https://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/nervoso5.php

A propagação rápida dos impulsos nervosos é garantida pela presença da bainha de mielina que recobre as fibras nervosas. A bainha de mielina é constituída por camadas concêntricas de membranas plasmáticas de células da glia, principalmente células de Shwann. Entre as células gliais que envolvem o axônio existem pequenos espaços, os nódulos de Ranvier, onde a membrana do neurônio fica exposta.

Quais são os fatores que podem influenciar na velocidade de propagação do impulso nervoso?

Nas fibras nervosas mielinizadas, o impulso nervoso, em vez de se propagar continuamente pela membrana do neurônio, pula diretamente de um nódulo de Ranvier para outro. Nesses neurônios mielinizados , a velocidade de propagação do impulso pode atingir  velocidades de até 200 m/s (720 km/h).

Quais são os fatores que podem influenciar na velocidade de propagação do impulso nervoso?

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A taxa de condução do potencial de ação limita o fluxo de informação dentro do sistema nervoso. Não é surpreendente, portanto, que vários mecanismos tenham sido desenvolvidos para otimizar a propagação de potenciais de ação ao longo dos axônios. Como a condução do potencial de ação requer um fluxo passivo e ativo de corrente, a taxa de propagação do potencial de ação é determinada por ambos os fenômenos. Uma maneira de melhorar o fluxo de corrente passiva é aumentar o diâmetro de um axônio, o que efetivamente diminui a resistência interna ao fluxo de corrente passiva .

Outra estratégia para melhorar o fluxo passivo de corrente elétrica é isolar a membrana axonal, reduzindo a capacidade da corrente de vazar do axônio e aumentando assim a distância ao longo do axônio que uma dada corrente local pode fluir passivamente. Essa estratégia é evidente na mielinização dos axônios, um processo pelo qual oligodendrócitos no sistema nervoso central (e células de Schwann no sistema nervoso periférico ) envolvem o axônio na mielina , que consiste em múltiplas camadas de membranas gliais opostas.

Ao agir como um isolante elétrico, a mielina acelera muito a condução do potencial de ação. Por exemplo, enquanto as velocidades de condução do axônio não mielinizado variam de cerca de 0,5 a 10 m / s, os axônios mielinizados podem conduzir a velocidades de até 150 m / s. A principal razão subjacente a este aumento acentuado na velocidade é que o demorado processo de geração de potencial de ação ocorre apenas em pontos específicos ao longo do axônio, chamados nós de Ranvier , onde há uma lacuna na embalagem da mielina.

A taxa de condução do potencial de ação limita o fluxo de informação dentro do sistema nervoso. Não é surpreendente, portanto, que vários mecanismos tenham sido desenvolvidos para otimizar a propagação de potenciais de ação ao longo dos axônios. Como a condução do potencial de ação requer um fluxo passivo e ativo de corrente, a taxa de propagação do potencial de ação é determinada por ambos os fenômenos. Uma maneira de melhorar o fluxo de corrente passiva é aumentar o diâmetro de um axônio, o que efetivamente diminui a resistência interna ao fluxo de corrente passiva .

Outra estratégia para melhorar o fluxo passivo de corrente elétrica é isolar a membrana axonal, reduzindo a capacidade da corrente de vazar do axônio e aumentando assim a distância ao longo do axônio que uma dada corrente local pode fluir passivamente. Essa estratégia é evidente na mielinização dos axônios, um processo pelo qual oligodendrócitos no sistema nervoso central (e células de Schwann no sistema nervoso periférico ) envolvem o axônio na mielina , que consiste em múltiplas camadas de membranas gliais opostas.

Ao agir como um isolante elétrico, a mielina acelera muito a condução do potencial de ação. Por exemplo, enquanto as velocidades de condução do axônio não mielinizado variam de cerca de 0,5 a 10 m / s, os axônios mielinizados podem conduzir a velocidades de até 150 m / s. A principal razão subjacente a este aumento acentuado na velocidade é que o demorado processo de geração de potencial de ação ocorre apenas em pontos específicos ao longo do axônio, chamados nós de Ranvier , onde há uma lacuna na embalagem da mielina.

Quais fatores que podem influenciar Na velocidade de propagação do impulso nervoso?

A velocidade de propagação do impulso nervoso depende da estrutura do axónio. A condução do potencial de ação é progressivamente mais rápida em axónios de maior diâmetro e com bainha de mielina. Os axónios de maior calibre oferecem uma resistência menor ao fluxo do impulso nervoso.

O que permite a transmissão do impulso nervoso?

A transmissão do impulso nervoso ocorre como uma onda de mudança de polarização da membrana do axônio. No meio extracelular, encontra-se uma maior concentração de íons sódio (Na+), o que faz com que a membrana, em sua face externa, apresente carga positiva e, em sua face interna, carga negativa.

Qual a velocidade de um impulso nervoso?

Nas fibras nervosas mielinizadas, o impulso nervoso, em vez de se propagar continuamente pela membrana do neurônio, pula diretamente de um nódulo de Ranvier para o outro. Nesses neurônios mielinizados, a velocidade de propagação do impulso pode atingir velocidades da ordem de 200m/s (ou 720km/h ).

Quem conduz os impulsos nervosos?

Os neurônios são as células que permitem a passagem do impulso nervoso.