Biologia — Fisiologia Múltipla Escolha

As regiões I, II e III do desenho representam, respectivamente, o axônio, o corpo celular e o dendrito. A região VII do desenho mostra que aquela parte da fibra está em potencial de ação. A região VI do desenho indica que aquela parte da fibra está polarizada. A propagação do impulso nervoso em um neurônio ocorre sempre no sentido III, I, II. A região IV do desenho representa um nódulo de Ranvier. Tais nódulos são vistos somente nos neurônios mielinizados e são responsáveis pelo aumento da velocidade do impulso nos mesmos. Como a inversão da polaridade na fibra ocorre somente nesses nódulos, o impulso se propagará “saltando” de nódulo em nódulo e aumentando sua velocidade na fibra.

As regiões I, II e III do desenho representam, respectivamente, o axônio, o corpo celular e o dendrito. A região VII do desenho mostra que aquela parte da fibra está em potencial de ação. A região VI do desenho indica que aquela parte da fibra está polarizada. A propagação do impulso nervoso em um neurônio ocorre sempre no sentido III, I, II. A região IV do desenho representa um nódulo de Ranvier. Tais nódulos são vistos somente nos neurônios mielinizados e são responsáveis pelo aumento da velocidade do impulso nos mesmos. Como a inversão da polaridade na fibra ocorre somente nesses nódulos, o impulso se propagará “saltando” de nódulo em nódulo e aumentando sua velocidade na fibra.

  1. As regiões I, II e III do desenho representam, respectivamente, o axônio, o corpo celular e o dendrito.
  2. A região VII do desenho mostra que aquela parte da fibra está em potencial de ação.
  3. A região VI do desenho indica que aquela parte da fibra está polarizada.
  4. A propagação do impulso nervoso em um neurônio ocorre sempre no sentido III, I, II.
  5. A região IV do desenho representa um nódulo de Ranvier. Tais nódulos são vistos somente nos neurônios mielinizados e são responsáveis pelo aumento da velocidade do impulso nos mesmos. Como a inversão da polaridade na fibra ocorre somente nesses nódulos, o impulso se propagará “saltando” de nódulo em nódulo e aumentando sua velocidade na fibra.

Resolução completa

Explicação passo a passo

E
Alternativa E

Alternativa E - A região IV do desenho representa um nódulo de Ranvier. Tais nódulos são vistos somente nos neurônios mielinizados e são responsáveis pelo aumento da velocidade do impulso nos mesmos. Como a inversão da polaridade na fibra ocorre somente nesses nódulos, o impulso se propagará "saltando" de nódulo em nódulo e aumentando sua velocidade na fibra.

Fundamentação Teórica

Esta questão aborda a fisiologia do sistema nervoso, especificamente a estrutura dos neurônios e a transmissão do impulso nervoso. Para resolver sem ver o desenho, devemos identificar qual afirmativa descreve corretamente os princípios biológicos gerais, já que as outras dependem da numeração arbitrária de um esquema visual ausente.

1. Estrutura do Neurônio Mielinizado

Os neurônios possuem três partes principais:

  • Dendritos: Recebem os sinais (entradas).
  • Corpo Celular (Soma): Processa as informações.
  • Axônio: Transmite o sinal para outros neurônios ou células efetoras (saída).

Nos neurônios mielinizados, o axônio é envolvido por uma bainha de Mielina (produzida por células de Schwann no SNC/SNCP ou oligodendrócitos no SNP). Essa bainha age como isolante elétrico.

2. Os Nódulos de Ranvier

  • A bainha de mielina não cobre o axônio continuamente; existem pequenos espaços vazios chamados Nódulos de Ranvier.
  • É apenas nestes nódulos que a membrana neuronal fica exposta e possui concentração alta de canais de sódio ($Na^+$) voltagem-dependentes.
  • Isso significa que a despolarização (troca de polaridade elétrica necessária para gerar o impulso) só pode ocorrer nessas regiões específicas.

3. Condução Saltatória

Devido à presença da mielina, o impulso nervoso não percorre todo o axônio de forma contínua. Ele "salta" de um nódulo de Ranvier para outro.

  • Analogia: Imagine uma pessoa andando em uma trilha coberta de lama (axônio não mielinizado) versus pular pedras em um riacho (axônio mielinizado). Pular é muito mais rápido.
  • Esse fenômeno é chamado de Condução Saltatória e garante uma velocidade de propagação muito maior (até 100 m/s) comparada à condução contínua.

Análise das Alternativas

AlternativaAnáliseVeredito
AAfirma ordem Axônio \rightarrow Corpo \rightarrow Dendrito. O fluxo fisiológico natural é Dendrito \rightarrow Corpo \rightarrow Axônio. Dependendo do desenho, pode estar invertida.Incorreta/Improvável
BMenciona região VII em potencial de ação. Sem o desenho, não podemos confirmar, mas geralmente regiões cobertas por mielina estão em repouso (hiperpolarizadas/polarizadas).Incerta
CMenciona região VI polarizada. Similar à anterior, depende da visualização.Incerta
DAfirma sentido III, II, I. Se I for axônio e III dendrito, o sentido fisiológico seria III \rightarrow II \rightarrow I. A frase diz "ocorre sempre", o que pode ser uma pegadinha, mas a lógica de direção está correta se a numeração for essa. Porém, a opção E é conceitualmente mais robusta.Possível, mas menos segura
EDescreve perfeitamente a anatomia dos Nódulos de Ranvier, a exclusividade da despolarização neles e o mecanismo de Condução Saltatória. Todas as frases nesta opção são verdades biológicas consolidadas.Correta

Conclusão

A Alternativa E é a correta porque descreve com precisão o mecanismo de condução saltatória, essencial para o funcionamento eficiente do sistema nervoso central e periférico em mamíferos. Ela identifica corretamente que a troca iônica (inversão de polaridade) é restrita aos nódulos expostos, permitindo que o sinal "pule" rapidamente ao longo do axônio mielinizado.

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