BIOLOGIA - 2 o ANO MÓDULO 14 SISTEMA NERVOSO

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Transcrição:

BIOLOGIA - 2 o ANO MÓDULO 14 SISTEMA NERVOSO

Como pode cair no enem (UFRR) O ecstasy é uma das drogas ilegais mais utilizadas atualmente, conhecida como a píula-do-amor, possui uma substância chamada MDMA metilenodioximetanfetamina que atua sobre três neurotransmissores: a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. O mais atingido é a serotonina, que controla as emoções e também regula o domínio sensorial, o domínio motor e a capacidade associativa do cérebro. O MDMA provoca uma descarga de serotonina nas células nervosas do cérebro para produzir os efeitos de leveza e bem estar; porém, a serotonina também é reguladora da temperatura do corpo, podendo causar hipertermia ou superaquecimento do organismo, sendo esta a principal causa de morte dos usuários. (Superinteressante, set./2000. [Adaptado]) Em relação aos neurotransmissores, analise as afirmativas abaixo: I) Os neurotransmissores são transportados através dos neurônios e liberados na fenda sináptica onde dão origem ao impulso nervoso da célula. II) Nos neurônios o impulso nervoso tem sentido unilateral e invariável dendrito > corpo celular > axônio não ocorrendo nunca em sentido contrário. III) Os neurotransmissores são transportados pela corrente sanguínea e atuam em órgãos específicos, denominados órgãos-alvo. Marque a opção que julgar verdadeira: a) I está correta. b) I e III estão corretas. c) III está correta. d) I e II estão corretas. e) I, II e III estão corretas.

Fixação 1) O esquema abaixo exemplifica um dos tipos de transporte de membrana cuja função é fundamental para o metabolismo celular. No esquema, está indicado que a concentração de K + é maior no meio interno da célula e, ao contrário, a concentração de Na + é maior no meio externo. De acordo com o esquema, responda às questões: a) Que tipo de transporte permite à celula manter a diferença de concentração desses íons em relação aos meios? b) Cite o nome do principal componente químico da membrana responsável por esse tipo de transporte. c) O que poderia acontecer com esse tipo de transporte, se a respiração celular fosse bloqueada? d) Se a permeabilidade dessa membrana fosse aumentada, permitindo o livre transporte de Na e K, qual seria a diferença de concentração desses íons entre os dois meios, após um certo tempo?

Fixação 2) Quando um neurônio é estimulado, várias alterações elétricas ocorrem em sua membrana (axônio), as quais são basicamente comandadas pelos movimentos de íons. Quando o nível do estímulo é suficiente, forma-se o impulso nervoso. a) Quais são os íons que comandam estas alterações elétricas que formam o impulso nervoso? b) Que nome se dá à região entre os neurônios, onde ocorre a transmissão do impulso?

Fixação 3) (FUVEST) Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem durante a propagação de um impulso nervoso: I) Neurotransmissores atingem os dendritos; II) Neurotransmissores são liberados pelas extremidades do axônio; III) O impulso se propaga pelo axônio; IV) O impulso se propaga 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

Fixação 4) Dendritos são estruturas que: a) transmitem o impulso para outras células nervosas ou para órgãos efetores; b) nascem do corpo celular por uma região piramidal; c) são células em cujas terminações há liberação de mediadores químicos responsáveis pelas sinapses; d) são prolongamentos dos neurônios que conduzem o impulso nervoso para o corpo celular; e) contém em seu interior o axônio.

Fixação 5) Estão numeradas de I a III, no esquema a seguir as partes fundamentais do neurônio, que são, respectivamente: a) I - axônio; II - dendritos; III - corpo celular b) I - axônio; II - corpo celular; III - dendritos c) I - dendritos; II - axônio ; III - corpo celular d) I - corpo celular; II - axônio; III - dendritos e) I - corpo celular; II - impulso nervoso; III - sinapse

Fixação 6) Observando o esquema, que representa um neurônio em repouso, podemos afirmar que, nestas condições: a) se a membrana do neurônio for atingida por um estímulo, as quantidades de íons Na + e K + dentro e fora da membrana se igualam. b) devido à diferença de cargas entre as faces externa e interna, o neurônio está polarizado. c) a ocorrência do impulso nervoso depende de estímulos de natureza elétrica. d) a quantidade de íons K + é menor na parte interna do neurônio devido à sua saída por osmose. e) as concentrações dos íons Na + e K + se fazem sem gasto de energia, sendo exemplo de transporte ativo.

Fixação F d a 7) O dinitrofenol (DNP) é uma substância que interfere na produção de ATP. Se uma célula 8 receber uma dose dessa substância, o processo de será prejudicado e consequent-emente essa célula não poderá. é Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase anterior. c t l d a) Fotossíntese; se reproduzir. b) Respiração celular; gerar impulsos nervosos. c) Respiração celular; realizar osmose. d) Fotossíntese; realizar difusão. e) Respiração celular; realizar trocas gasosas. e q

ixação ) (UERJ) Alguns animais, como o peixe elétrico, conseguem gerar corrente elétrica pela simples igração de íons de metais alcalinos através de uma membrana. O órgão elétrico desse peixe formado por células chamadas de eletroplacas, que são similares às musculares, mas não se ontraem. Essas células são discos achatados, nos quais uma das superfícies é inervada por erminações nervosas colinérgicas. Quando estimuladas, apenas a superfície inervada é despoarizada. Milhares de eletroplacas empilham-se em série formando conjuntos que, por sua vez, se ispõem em paralelo. O esquema abaixo, representando esses conjuntos, detalha também a estrutura básica da letroplaca e mostra os potenciais de repouso da membrana e a sua inversão na face inervada, uando o nervo é estimulado. eletroplaca { repouso ++++ ++++ conjuntos em paralelo repouso estimulada +84 mv + + + + + + + + + + + + + + + + +84 mv ddp =0V - - - - - - - - - - - - - - - - ddp =150V - - - - - - - - + + + + + + + + +84 mv + + + + + + + + - - - - - - - - -66 mv terminações nervosas colinérgicas estimulada ++++ Como também ocorre na célula muscular, a inversão do potencial da superfície inervada a eletroplaca é consequência da rápida difusão para o interior dessa célula do seguinte íon: ) K + b) Na + c) Ca ++ d) Mg ++ ----- eletroplacas em série {

ixação F ) (UERJ) Nas células nervosas, essa diferença é denominada potencial de repouso, pois um estímulo 1 capaz de desencadear uma fase de despolarização seguida de outra de repolarização; após isso, a n ituação de repouso se restabelece. A alteração de polaridade na membrana dessas células é chamada a e potencial de ação, que, repetindo-se ao longo dos axônios, forma o mecanismo responsável pela b ropagação do impulso nervoso. O gráfico a seguir mostra a formação do potencial de ação. c d e Descreva as alterações iônicas ocorridas no local do estímulo responsáveis pelos processos e despolarização e repolarização da membrana dos neurônios.

ixação 0) Alguns anestésicos locais agem impedindo a despolarização da membrana plasmática dos eurônios. A sensação de dor é, então, eliminada em função da: ) Modificação da fenda sináptica. ) Ruptura da bainha de mielina dos neurônios. ) Diminuição do número de sinapses. ) Inibição da secreção do neurotransmissor. ) Inversão no sentido do impulso nervoso.

ixação 1) (PUC) Observe o esquema da célula nervosa representada. Assinale a afirmativa INCORRETA. ) Nas partes 1 e 4, podem ocorrer sinapses químicas, dependentes de moléculas neurotransissoras como a acetilcolina. ) Moléculas produzidas em 2 podem ser transportadas até 4 através do citoesqueleto. ) Em 3, observa-se um envoltório membranoso chamado de bainha de mielina, presente penas em axônios dos neurônios do sistema nervoso central. ) A parte 5 é responsável pela condução do impulso nervoso, que é unidirecional e dependente os íons sódio e potássio.

Proposto 1) (UFF) Na doença miastenia grave, o corpo humano produz anticorpos contra suas próprias moléculas de receptores de acetilcolina. Esses anticorpos ligam-se e bloqueiam os receptores de acetilcolina da membrana plasmática das células musculares. À medida que a doença progride, a maioria dos músculos enfraquece e o doente pode apresentar dificuldades para engolir e respirar. Esses anticorpos: a) Atuam como a acetilcolina, provocando permanente contração, fadiga e fraqueza muscular; b) Impedem que a contração muscular seja estimulada pela acetilcolina; c) Promovem a destruição dos receptores da sinapse elétrica, bloqueando a via aferente; d) Ligam-se aos receptores de acetilcolina, inibindo a enzima acetilcolinesterase e, consequentemente, a transmissão dos impulsos nervosos; e) Ligam-se aos receptores de acetilcolina, bloqueando a ação do sistema nervoso simpático.

Proposto 2) Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação: O impulso nervoso apresenta duas etapas chamadas de despolarização e repolarização, causadas respectivamente, por (...) a) (...) entrada de íons sódio e saída de cloro. b) (...) entrada de íons potássio e saída de sódio. c) (...) entrada de íons cloro e saída de sódio. d) (...) entrada de íons potássio e saída de cloro. e) (...) entrada de íons sódio e saída de potássio.

Proposto 3) (CEFET) O mecanismo de recepção e transmissão de estímulo nervoso se dá através de fibras nervosas mielínicas ou amielínicas, onde a rapidez de propagação difere entre elas. O fato de as fibras mielínicas propagarem o impulso nervoso mais rapidamente que as amielínicas, pode ser explicado pelas seguintes ocorrências: I) despolarização da fibra nervosa no nódulo de Ranvier; II) propagação saltatória dos impulsos na fibra nervosa; III) propagação contínua dos impulsos ao longo da fibra nervosa; IV) inversão de cargas iônicas na fibra nervosa, quando em repouso. As afirmativas incorretas são apenas: a) I e II b) I e IV c) II e III d) II e IV e) III e IV

Proposto 4) Observando o esquema, que representa um neurônio em repouso, podemos afirmar que, nestas condições: a) Se a membrana do neurônio for atingida por um estímulo, as quantidades de íons Na + e K + dentro e fora da membrana se igualam. b) Devido à diferença de cargas entre as faces externa e interna, o neurônio está polarizado. c) A ocorrência do impulso nervoso depende de estímulos de natureza elétrica. d) A quantidade de íons K + é menor na parte interna do neurônio devido à sua saída por osmose. e) As concentrações dos íons Na + e K + se fazem sem gasto de energia, sendo exemplo de transporte ativo.