Exercícios sobre a fisiologia do sistema nervoso (com gabarito)
O sistema nervoso é responsável por coordenar e integrar as funções do organismo, permitindo que percebamos, processemos e respondamos aos estímulos do ambiente. Conhecer sua fisiologia é essencial para compreender como ocorrem fenômenos como a condução do impulso nervoso, a comunicação entre neurônios e a ação de diferentes substâncias sobre o corpo.
Teste seus conhecimentos com estes exercícios com gabarito comentado aprofundando seu entendimento e se preparando para provas e para o Enem.
Questão 1
Um jovem sofreu um acidente de bicicleta e lesionou parte do sistema nervoso periférico, o que afetou temporariamente a condução dos impulsos nervosos em determinada região. Em exames laboratoriais, observou-se falha na manutenção do potencial de repouso das membranas neuronais, essencial para o funcionamento adequado dos neurônios. Essa condição compromete a diferença de cargas elétricas entre os meios intracelular e extracelular da célula, prejudicando o disparo do impulso nervoso.
Essa falha está diretamente relacionada à disfunção de qual estrutura ou processo?
a) Abertura de canais de cálcio voltagem-dependentes nas terminações axônicas.
b) Atividade da bomba de sódio e potássio que restabelece os gradientes iônicos.
c) Produção de neurotransmissores nas vesículas do neurônio pré-sináptico.
d) Ligação de neurotransmissores aos receptores no neurônio pós-sináptico.
e) Liberação de cálcio que promove a fusão de vesículas com a membrana sináptica.
Gabarito: b)
Explicação: A bomba de sódio e potássio (Na⁺/K⁺-ATPase) é responsável pela manutenção do potencial de repouso nos neurônios, mantendo o interior da célula mais negativo que o exterior. Se essa bomba falha, os gradientes de sódio e potássio não são preservados, comprometendo a polarização da membrana.
Questão 2
Durante a realização de uma atividade prática, estudantes analisaram como estímulos elétricos podem provocar respostas musculares. Para isso, simularam a condução do impulso nervoso e discutiram como ocorre a propagação da despolarização ao longo do axônio. No momento do potencial de ação, há um rápido influxo de íons, alterando significativamente a diferença de potencial da membrana.
Nesse processo, a despolarização ocorre devido à:
a) Abertura de canais de potássio, permitindo a saída dos íons K⁺ da célula.
b) Ativação da bomba de sódio e potássio, transportando íons contra o gradiente.
c) Ligação dos neurotransmissores aos receptores do neurônio pós-sináptico.
d) Entrada maciça de íons sódio (Na⁺) através de canais voltagem-dependentes.
e) Redução da permeabilidade da membrana aos íons positivos extracelulares.
Gabarito: d)
Explicação: No potencial de ação, ocorre a abertura de canais de sódio voltagem-dependentes, permitindo a entrada rápida de Na⁺ no interior do axônio. Esse influxo torna o interior da célula temporariamente mais positivo, caracterizando a despolarização.
Questão 3
Em um ambiente hospitalar, pacientes com determinadas toxinas no organismo apresentaram sinais neurológicos graves, como paralisia e perda de reflexos. Estudos mostraram que essas toxinas impediam a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, bloqueando a comunicação entre os neurônios.
Considerando a fisiologia da sinapse química, esse efeito tóxico está relacionado diretamente à(ao):
a) Diminuição da sensibilidade dos receptores do neurônio pós-sináptico.
b) Inibição da propagação do impulso elétrico ao longo do axônio.
c) Redução da diferença de potencial elétrico entre as membranas neuronais.
d) Interrupção da entrada de cálcio nas terminações do neurônio pré-sináptico.
e) Bloqueio da recaptação de neurotransmissores pelo neurônio pós-sináptico.
Gabarito: d)
Explicação: Para que os neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica, é essencial que íons cálcio entrem nas terminações do neurônio pré-sináptico. Bloquear esses canais impede a fusão das vesículas com a membrana e, portanto, a transmissão do sinal químico.
Questão 4
Certos medicamentos atuam como inibidores da recaptação de neurotransmissores na fenda sináptica, aumentando sua disponibilidade e intensificando a comunicação entre os neurônios. Essa estratégia é usada, por exemplo, em tratamentos contra a depressão, pois promove maior estímulo no neurônio seguinte.
Esse tipo de ação influencia diretamente o seguinte componente do processo sináptico:
a) A formação dos canais de sódio no axônio do neurônio pré-sináptico.
b) A atividade da bomba de sódio e potássio no neurônio pós-sináptico.
c) A liberação de cálcio para o meio extracelular.
d) A propagação do potencial de ação até os dendritos.
e) A permanência dos neurotransmissores ativos na fenda sináptica.
Gabarito: e)
Explicação: Inibidores de recaptação impedem que os neurotransmissores sejam removidos rapidamente da fenda sináptica, prolongando sua ação sobre os receptores do neurônio pós-sináptico e intensificando a comunicação entre os neurônios.
Questão 5
Durante a propagação de um impulso nervoso, o sinal elétrico percorre o axônio do neurônio, mas, ao chegar à sinapse, é convertido em sinal químico. Essa conversão é essencial para garantir a continuidade da comunicação neuronal entre células que não estão fisicamente conectadas.
Essa conversão de sinal ocorre especificamente:
a) Quando os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica e atingem os receptores do neurônio pós-sináptico.
b) Quando os canais de potássio se abrem e promovem o retorno ao potencial de repouso.
c) Quando a bomba de sódio e potássio retoma o equilíbrio iônico da membrana.
d) Quando a despolarização atinge a região dos dendritos.
e) Quando os íons cálcio saem do neurônio pré-sináptico por transporte passivo.
Gabarito: a)
Explicação: O impulso nervoso é elétrico no interior do neurônio, mas se transforma em um sinal químico na sinapse, por meio da liberação de neurotransmissores que atravessam a fenda sináptica e ativam os receptores do neurônio seguinte.
Questão 6
Estudos sobre o uso de drogas ilícitas revelam que substâncias como a cocaína afetam diretamente a transmissão sináptica, prolongando a presença de neurotransmissores como a dopamina na fenda sináptica. Isso intensifica os efeitos da dopamina sobre o sistema nervoso central, gerando sensações de prazer e reforço do comportamento.
Essa alteração interfere especialmente:
a) Na despolarização do axônio do neurônio pré-sináptico.
b) Na liberação de cálcio para o interior do neurônio pós-sináptico.
c) Na remoção do neurotransmissor da fenda sináptica após a transmissão.
d) Na produção de canais voltagem-dependentes no corpo celular.
e) Na atividade da bomba de sódio e potássio durante o potencial de ação.
Gabarito: c)
Explicação: Drogas como a cocaína inibem a recaptação da dopamina, prolongando sua permanência na fenda sináptica. Isso faz com que os receptores do neurônio pós-sináptico sejam estimulados por mais tempo, intensificando os efeitos do neurotransmissor.
Questão 7
Uma situação de estresse intenso pode ativar diversas áreas do sistema nervoso, provocando o disparo de potenciais de ação em cadeia. Esse disparo é desencadeado por estímulos que alteram a permeabilidade da membrana do neurônio, permitindo a entrada de íons que modificam o seu estado elétrico.
Considerando o processo de transmissão do impulso nervoso, esse fenômeno depende diretamente:
a) Da ação contínua dos neurotransmissores em receptores sensoriais especializados.
b) Da liberação de cálcio pelas mitocôndrias do neurônio durante o repouso.
c) Da abertura dos canais de potássio que mantêm a polarização da membrana.
d) Da movimentação de proteínas estruturais que sustentam os dendritos neuronais.
e) Da alteração no fluxo iônico que provoca a despolarização da membrana do neurônio.
Gabarito: e)
Explicação: O potencial de ação é iniciado quando estímulos provocam a abertura de canais de sódio, alterando a permeabilidade da membrana e promovendo sua despolarização. Essa mudança elétrica é essencial para a propagação do impulso ao longo do neurônio.
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Referências Bibliográficas
ACCORDI, I. A. Biologia para o ENEM: 761 questões de todos os ENEM (1998 a 2023) com gabarito. 1. ed. Curitiba: Bagai; Bento Gonçalves: IFRS, 2024. 517 p.
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da biologia moderna: volume único. São Paulo: Moderna, 2006. 839 p.
HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.
Exercícios sobre a fisiologia do sistema nervoso (com gabarito). Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-a-fisiologia-do-sistema-nervoso-com-gabarito/. Acesso em: