Potencial de ação: do estímulo à adaptação neural

Author:

Krueger-Beck Eddy,Scheeren Eduardo Mendonça,Nogueira-Neto Guilherme Nunes,Button Vera Lúcia da Silveira Nantes1,Neves Eduardo Borba2,Nohama Percy3

Affiliation:

1. Universidade Estadual de Campinas, Brasil

2. Centro Universitário Campos de Andrade, Brasil

3. Pontifícia Universidade Católica do Paraná; Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil

Abstract

INTRODUÇÃO: O potencial de ação (PA) origina-se graças a uma perturbação do estado de repouso da membrana celular, com consequente fluxo de íons, por meio da membrana e alteração da concentração iônica nos meios intra e extracelular. OBJETIVOS: Sintetizar o conhecimento científico acumulado até o presente sobre o potencial de ação neural e o seu processo de adaptação sob aplicação de um estímulo constante. MATERIAIS E MÉTODOS: Busca realizada nas bases Springer, ScienceDirect, PubMed, IEEE Xplore, Google Acadêmico, Portal de Periódicos da Capes, além de livros referentes ao assunto. O idioma de preferência selecionado foi o inglês, com as keywords: action potential; adaptation; accommodation; rheobase; chronaxy; nerve impulse. Efetuou-se a procura de artigos com uma janela de tempo de 1931 a 2010 e livros de 1791 a 2007. RESULTADOS: Dos trabalhos selecionados, foram extraídas informações a respeito dos seguintes tópicos: potencial de ação e suas fases; condução nervosa; reobase; cronaxia; acomodação; e adaptação neuronal. CONCLUSÃO: Um estímulo que crie PA, se aplicado de maneira constante, pode reduzir a frequência de despolarizações em função do tempo e, consequentemente, adaptar a célula. O tempo que a célula demora, na ausência de estímulos, para recuperar sua frequência original é definido como desadaptação.

Publisher

FapUNIFESP (SciELO)

Subject

Rehabilitation,Orthopedics and Sports Medicine,Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation,Complementary and Manual Therapy

Reference92 articles.

1. Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering;Popovic MR,2004

2. Communication in neuronal networks;Laughlin SB;Science,2003

3. Signal transformation and coding in neural systems;Marmarelis VZ;IEEE Trans Biomed Eng,1989

4. Circadian-and light-dependent regulation of resting membrane potential and spontaneous action potential firing of Drosophila circadian pacemaker neurons;Sheeba V;J Neurophysiol,2008

5. Electrical stimulation of excitable tissue: design of efficacious and safe protocols;Merrill DR;J Neurosci Methods,2005

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