Em relação à transmissão do impulso nervoso no sistema nervoso periférico, assinale a alternativa correta.
AA bainha de mielina reduz a velocidade do impulso nervoso devido ao aumento da resistência axonal.
BA transmissão sináptica nos nervos periféricos é exclusivamente elétrica, sem a participação de neurotransmissores.
CA condução saltatória ocorre em fibras mielinizadas e permite uma maior velocidade de transmissão do impulso nervoso.
DA despolarização do axônio ocorre devido ao influxo de íons potássio na célula.
EA propagação do impulso nervoso ocorre apenas em direção centrípeta, sempre da periferia para o sistema nervoso central.
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GabaritoC — A condução saltatória ocorre em fibras mielinizadas e permite uma maior velocidade de transmissão do impulso nervoso.
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Transmissão do impulso nervoso no sistema nervoso periférico
Gabarito: letra C. A condução saltatória é o mecanismo que permite a propagação rápida do potencial de ação em fibras mielinizadas, pois o impulso "salta" entre os nódulos de Ranvier, onde a membrana está exposta e pode despolarizar. As demais alternativas contêm erros conceituais fundamentais sobre a fisiologia do neurônio.
A transmissão do impulso nervoso é um processo eletroquímico que envolve a propagação de um potencial de ação ao longo do axônio e a comunicação entre neurônios ou entre neurônio e célula-alvo. Para entender a questão, é preciso dominar três pilares: a função da bainha de mielina, os mecanismos iônicos da despolarização e a natureza da transmissão sináptica.
A bainha de mielina, formada por células de Schwann no sistema nervoso periférico, atua como um isolante elétrico. Ela não aumenta a resistência axonal de forma a retardar o impulso; pelo contrário, ela aumenta a velocidade de condução ao permitir a condução saltatória. A membrana do axônio é despolarizada apenas nos nódulos de Ranvier, que são as regiões sem mielina. Isso faz com que o potencial de ação "salte" de nódulo em nódulo, percorrendo o axônio muito mais rápido do que em fibras amielínicas, onde a despolarização ocorre de forma contínua ao longo de toda a membrana.
A despolarização da membrana neuronal ocorre principalmente pelo influxo de íons sódio (Na⁺) através de canais voltagem-dependentes. Quando o estímulo atinge o limiar, esses canais se abrem, e o sódio entra na célula, tornando o interior mais positivo. A repolarização, por sua vez, ocorre pelo efluxo de íons potássio (K⁺). Portanto, confundir o papel do sódio com o do potássio é um erro clássico.
A transmissão sináptica nos nervos periféricos é predominantemente química, mediada por neurotransmissores como a acetilcolina. A sinapse elétrica, embora exista em alguns locais (como no músculo cardíaco), não é a regra no sistema nervoso periférico. A afirmação de que a transmissão é exclusivamente elétrica ignora completamente o papel dos neurotransmissores na junção neuromuscular e nos gânglios autônomos.
Por fim, a propagação do impulso nervoso não ocorre apenas em direção centrípeta (da periferia para o SNC). Os neurônios motores conduzem o impulso em direção centrífuga (do SNC para a periferia), e os neurônios sensitivos conduzem em direção centrípeta. A direção depende do tipo de neurônio e da via anatômica.
A pegadinha central desta questão é a inversão do papel da mielina e a troca dos íons envolvidos na despolarização. A banca explora o conhecimento superficial do aluno, que pode lembrar que a mielina "isola" e erroneamente concluir que isso reduz a velocidade. Na verdade, o isolamento é o que permite a condução saltatória e a alta velocidade.
Transmissão do impulso nervoso: Bainha de mielina (Isolante elétrico, Condução saltatória (mais rápida)); Despolarização (Influxo de Na⁺, Repolarização: efluxo de K⁺); Sinapse no SNP (Química (neurotransmissores), Elétrica (rara)); Direção do impulso (Sensitivo: centrípeta, Motor: centrífuga)
Alternativa A — ❌ Incorreta
A bainha de mielina aumenta a velocidade do impulso nervoso, não a reduz. Ela atua como isolante elétrico, mas isso permite a condução saltatória, que é mais rápida que a condução contínua em fibras amielínicas. O erro está em afirmar que ela reduz a velocidade devido ao aumento da resistência axonal. Na prática, a mielina diminui a capacitância da membrana e concentra os canais de sódio nos nódulos de Ranvier, otimizando a condução.
Alternativa B — ❌ Incorreta
A transmissão sináptica nos nervos periféricos é química, não exclusivamente elétrica. Neurotransmissores como a acetilcolina são liberados na fenda sináptica para transmitir o sinal entre o neurônio e a célula-alvo (ex.: placa motora). Sinapses elétricas existem, mas são raras no SNP e não são o mecanismo predominante.
Alternativa C — ✅ Correta ⟵ GABARITO
A condução saltatória é o mecanismo de propagação do potencial de ação em fibras mielinizadas. O impulso "salta" de um nódulo de Ranvier para o próximo, onde a membrana está exposta e pode despolarizar. Isso aumenta significativamente a velocidade de transmissão em comparação com fibras amielínicas, onde a despolarização é contínua. Esta é a definição correta e o conceito central da questão.
Alternativa D — ❌ Incorreta
A despolarização do axônio ocorre devido ao influxo de íons sódio (Na⁺), não de potássio (K⁺). O potássio está envolvido na repolarização, quando sai da célula para restaurar o potencial de repouso. A alternativa inverte o papel dos dois íons, um erro clássico de fisiologia.
Alternativa E — ❌ Incorreta
A propagação do impulso nervoso não ocorre apenas em direção centrípeta. Neurônios motores conduzem o impulso em direção centrífuga (do SNC para a periferia), enquanto neurônios sensitivos conduzem em direção centrípeta (da periferia para o SNC). A direção depende do tipo de neurônio e da via.