Proteína eletrogênica trocadora de íons que mantém o nível de cálcio estável ao remover uma quantidade de cálcio igual àquela que entra na célula. Encontra-se amplamente distribuída em muitas membranas excitáveis, incluindo encéfalo e coração.
Fixador fotográfico também utilizado na fabricação de resinas. De acordo com o Quarto Relatório Anual em Carcinógenos (NTP 85-002, 1985), esta substância pode ser racionalmente considerada um carcinógeno. (Tradução livre do original: Merck Index, 9th ed). Muitos de seus derivados são ANTITIREÓIDEOS e/ou DEPURADORES DE RADICAIS LIVRES.
Éteres ligados a uma estrutura de anel benzênico.
Membro do grupo de metais alcalinos. Possui o símbolo Na, o número atômico 11 e peso atômico 23.
Elemento fundamental encontrado em todos os tecidos organizados. É um membro da família dos metais alcalinoterrosos cujo símbolo atômico é Ca, número atômico 20 e peso atômico 40. O cálcio é o mineral mais abundante no corpo e se combina com o fósforo para formar os fosfatos de cálcio presentes nos ossos e dentes. É essencial para o funcionamento normal dos nervos e músculos além de desempenhar um papel importante na coagulação do sangue (como o fator IV) e em muitos processos enzimáticos.
Movimento de íons através de membranas celulares transdutoras de energia. O transporte pode ser ativo, passivo ou facilitado. Os íons podem atravessar a membrana por eles mesmos (uniporte) ou como um grupo de dois ou mais íons na mesma estrutura (simporte), ou em direções opostas (antiporte).
Células do músculo estriado encontradas no coração. São derivadas dos mioblastos cardíacos (MIOBLASTOS CARDÍACOS).
Tecido muscular do CORAÇÃO. Composto de células musculares estriadas e involuntárias (MIÓCITOS CARDÍACOS) conectadas, que formam a bomba contrátil geradora do fluxo sanguíneo.
Proteínas de transporte que carreiam substâncias específicas no sangue ou através das membranas.
Atividade contrátil do MIOCÁRDIO.
Câmeras inferiores direita e esquerda do coração. O ventrículo direito bombeia SANGUE venoso para os PULMÕES e o esquerdo bombeia sangue oxigenado para a circulação arterial sistêmica.
Reação química reversível entre um sólido (geralmente uma das RESINAS DE TROCA IÔNICA) e um líquido, através da qual íons [diferentes, porém com carga elétrica de mesmo sinal] podem ser intercambiados. Essa técnica é usada na purificação de água, tanto na pesquisa científica como na indústria.
Transportador glicoproteico de troca situado na membrana plasmática que atua na regulação do pH intracelular, na regulação do volume celular, e na resposta celular a muitos hormônios e mitógenos diversos.
Membrana plasmática excitável de uma célula muscular.
Composto pirazínico que inibe a reabsorção de íons SÓDIO, através dos CANAIS DE SÓDIO, nas CÉLULAS EPITELIAIS renais. Esta inibição cria uma diferença de potencial elétrico negativa nas membranas do lúmen das células principais, localizadas no túbulo contorcido distal e no duto coletor. O potencial negativo reduz a secreção de íons potássio e hidrogênio. A amilorida é usada em conjunto com DIURÉTICOS para prevenir a perda de POTÁSSIO. (Tradução livre do original: Gilman et al., Goodman and Gilman's, The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th ed, p 705)
Permutadores de bicarbonato de cloro eletroneutro que permitem a troca de ÍONS BICARBONATO por ÍONS CLORETO através da membrana celular. A ação dos antiportadores específicos desta classe desempenha funções importantes, como permitir a troca eficiente de bicarbonato através das membranas das hemácias, quando estas passam pelos capilares e a reabsorção de íons de bicarbonato pelo rim.
Transportadores de membrana que cotransportam duas ou mais moléculas distintas em sentidos opostos através da membrana. Geralmente, o transporte de um íon ou molécula ocorre contra seu gradiente eletroquímico, recebendo energia do movimento de um outro íon ou molécula a favor de seu gradiente eletroquímico.
Agente bloqueador de cálcio de efeito prolongado com significativa atividade antiangina. O fármaco produz vasodilatação coronária significativa e efeitos periféricos modestos. Tem propriedades anti-hipertensivas e atividade antiarrítmica seletiva. Atua como antagonista da calmodulina.
Nome popular utilizado para o gênero Cavia. A espécie mais comum é a Cavia porcellus, que é o porquinho-da-índia, ou cobaia, domesticado e usado como bicho de estimação e para pesquisa biomédica.
Mudanças abruptas no potencial de membrana, que percorrem a MEMBRANA CELULAR de células excitáveis em resposta a estímulos excitatórios.
Trabalhos que contêm artigos de informação em assuntos em todo campo de conhecimento, normalmente organizado em ordem alfabética, ou um trabalho semelhante limitado a um campo especial ou assunto.
Discussões, descrições ou catálogos de apresentações públicas ou itens que representam um determinado assunto.
Pessoas como indivíduos (por exemplo, ASPIRANTES A ABORTO) ou como membros de um grupo (por exemplo, os HISPANO-AMERICANOS). Não é usado para membros das várias profissões (por exemplo, MÉDICOS) ou ocupações (por exemplo, BIBLIOTECÁRIOS) para os quais CATEGORIAS DE TRABALHADORES está disponível.
Glicoproteínas seletivas a íons com passagem controlada que atravessam a membrana. O estímulo para a ATIVAÇÃO DO CANAL IÔNICO pode ser uma variedade de estímulos, como LIGANTES, POTENCIAIS DA MEMBRANA, deformação mecânica ou por meio de PEPTÍDEOS E PROTEÍNAS DE SINALIZAÇÃO INTRACELULAR.
Órgão muscular, oco, que mantém a circulação sanguínea.
Família de canais de potássio de abertura dependente da tensão da membrana caracterizados por longas caudas intracelulares das extremidades terminal N e terminal C. Seu nome deriva da proteína da Drosófila cuja mutação causa agitação anormal da pata quando anestesiada com éter. Suas cinéticas de ativação são dependentes da concentração extracelular de MAGNÉSIO e PRÓTON.

Na medicina, um "Trocador de Sódio e Cálcio" ou "Trocadores Iônicos de Sódio-Cálcio" refere-se a um tipo de dispositivo médico usado em hemodiálise para controlar os níveis de sódio e cálcio no sangue dos pacientes.

Esses trocadores são frequentemente usados em conjunto com máquinas de diálise para ajudar a remover excessos de líquidos, eletrólitos e resíduos metabólicos do sangue de pacientes com insuficiência renal crónica.

O trocador de sódio e cálcio funciona através de um processo chamado "diálise" em que o sangue é passado por uma membrana semi-permeável, permitindo a difusão de pequenas moléculas entre o sangue e uma solução de diálise.

O trocador de sódio e cálcio permite que os níveis de sódio e cálcio sejam controlados independentemente, adicionando ou removendo esses íons do lado da solução de diálise para equilibrar os níveis no sangue.

Isso é importante porque pacientes com insuficiência renal crónica frequentemente apresentam alterações nos níveis séricos de sódio e cálcio, o que pode contribuir para complicações como hipertensão arterial, desequilíbrios eletrólitos e doenças ósseas.

Em resumo, um "Trocador de Sódio e Cálcio" é um dispositivo médico usado em hemodiálise para controlar os níveis de sódio e cálcio no sangue dos pacientes com insuficiência renal crónica.

A tioureia é um composto orgânico que contém enxofre e nitrogênio, formado durante o metabolismo normal do corpo humano. É um dos produtos finais do catabolismo da proteína, mais especificamente, da degradação da amina tirosina. A tioureia é excretada pelos rins na urina. Em condições clínicas especiais, como nos casos de insuficiência renal ou doenças hepáticas graves, os níveis de tioureia no sangue podem aumentar, tornando-se um marcador importante para o diagnóstico e monitoramento desses transtornos.

Etheres Fenílicos referem-se a um grupo de compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos etere unidos a um anel benzênico. Eles são derivados do álcool fenílico, em que o grupo hidroxila (-OH) é substituído por um grupo etere (-O-). A estrutura básica dos éteres fenílicos é Ar-O-R, onde Ar representa o anel benzênico e R é um grupo alquila ou outro grupo orgânico. Exemplos comuns de éteres fenílicos incluem o anisol (metoxibenzeno) e o diphenyl ether (difenil éter). Esses compostos são amplamente utilizados em química orgânica como solventes e intermediários na síntese de outros compostos. No entanto, alguns éteres fenílicos podem ser tóxicos ou cancerígenos, portanto, seu uso requer precaução.

Sódio (Na, número atômico 11) é um elemento essencial encontrado em sais inorgânicos dissolvidos em fluidos corporais e é vital para a regulação do volume e pressão dos líquidos corporais, transmissão de impulsos nervosos e função muscular normal. O sódio é um eletrólito importante que funciona como um cátion primário no equilíbrio iônico das células. É absorvido no intestino delgado e excretado principalmente pelos rins. A homeostase do sódio é controlada pela hormona antidiurética (ADH), aldosterona e renina-angiotensina. O sódio pode ser encontrado em uma variedade de alimentos, incluindo alimentos processados, refrigerantes e alimentos enlatados. Consumo excessivo de sódio está associado a hipertensão arterial, doença renal crônica e outras condições médicas.

O cálcio é um mineral essencial importante para a saúde humana. É o elemento mais abundante no corpo humano, com cerca de 99% do cálcio presente nas estruturas ósseas e dentárias, desempenhando um papel fundamental na manutenção da integridade estrutural dos ossos e dentes. O restante 1% do cálcio no corpo está presente em fluidos corporais, como sangue e líquido intersticial, desempenhando funções vitais em diversos processos fisiológicos, tais como:

1. Transmissão de impulsos nervosos: O cálcio é crucial para a liberação de neurotransmissores nos sinais elétricos entre as células nervosas.
2. Contração muscular: O cálcio desempenha um papel essencial na contração dos músculos esqueléticos, lissos e cardíacos, auxiliando no processo de ativação da troponina C, uma proteína envolvida na regulação da contração muscular.
3. Coagulação sanguínea: O cálcio age como um cofator na cascata de coagulação sanguínea, auxiliando no processo de formação do trombo e prevenindo hemorragias excessivas.
4. Secreção hormonal: O cálcio desempenha um papel importante na secreção de hormônios, como a paratormona (PTH) e o calcitriol (o forma ativa da vitamina D), que regulam os níveis de cálcio no sangue.

A manutenção dos níveis adequados de cálcio no sangue é crucial para a homeostase corporal, sendo regulada principalmente pela interação entre a PTH e o calcitriol. A deficiência de cálcio pode resultar em doenças ósseas, como osteoporose e raquitismo, enquanto excesso de cálcio pode levar a hipercalcemia, com sintomas que incluem náuseas, vômitos, constipação, confusão mental e, em casos graves, insuficiência renal.

O transporte de íons é um processo biológico fundamental envolvido no movimento ativo de íons, como sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+), e cloro (Cl-), através das membranas celulares. Esse processo é essencial para uma variedade de funções celulares, incluindo a manutenção do equilíbrio iônico, a geração de potenciais de ação nos neurônios e miocárdio, e o funcionamento adequado dos canais iónicos e bombas de transporte associadas às membranas.

Existem dois tipos principais de transporte de íons:

1. Transporte passivo ou difusão facilitada: Nesse tipo de transporte, os íons se movem através da membrana celular seguindo o gradiente eletroquímico, isto é, do local de maior concentração para o local de menor concentração. Esse processo pode ser facilitado por proteínas de transporte específicas, como os co-transportadores e antiportadores, que auxiliam no movimento dos íons em conjunto com outras moléculas ou íons.
2. Transporte ativo: Nesse tipo de transporte, os íons são movidos contra o gradiente eletroquímico, exigindo energia metabólica adicional fornecida geralmente pela hidrólise do ATP (adenosina trifosfato). Esse processo é catalisado por bombas de transporte especializadas, como a bomba de sódio-potássio (Na+/K+-ATPase), que movem ativamente os íons sódio para fora e potássio para dentro da célula, mantendo assim o equilíbrio iônico e o potencial de membrana adequado.

A compreensão do transporte de íons é fundamental para a compreensão de diversos processos fisiológicos e patológicos, como a neurotransmissão, a regulação da pressão arterial, a secreção e absorção de fluidos e eletrólitos em órgãos como os rins e o intestino delgado, e a excitação celular em geral.

Miócitos cardíacos, também conhecidos como miocárdio, se referem às células musculares especializadas que constituem o tecido muscular do coração. Esses miócitos são responsáveis pela contratilidade do músculo cardíaco, permitindo que o coração bombeie sangue para todo o corpo.

Ao contrário dos músculos esqueléticos, que são controlados voluntariamente, a atividade dos miócitos cardíacos é involuntária e controlada pelo sistema de condução elétrica do coração. Eles possuem um alto grau de especialização estrutural e funcional, incluindo a presença de filamentos contráteis (actina e miosina), junções comunicantes (gap junctions) que permitem a propagação rápida do potencial de ação entre as células, e um sistema complexo de canais iônicos que regulam a excitabilidade celular.

As alterações na estrutura e função dos miócitos cardíacos podem levar a diversas condições patológicas, como insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular esquerda, e doenças do ritmo cardíaco. Portanto, uma compreensão detalhada dos miócitos cardíacos é fundamental para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares.

Miocárdio é o termo médico para o tecido muscular do coração. Ele é responsável por pumping blood através do corpo, fornecendo oxigênio e nutrientes aos tecidos e órgãos. O miocárdio é composto por células musculares especializadas chamadas miócitos cardíacos, que são capazes de se contrair e relaxar para movimentar o sangue. O miocárdio é revestido por uma membrana fibrosa chamada epicárdio e possui uma camada interna chamada endocárdio, que forma a superfície interna dos ventrículos e átrios do coração. A doença do miocárdio pode resultar em condições cardiovasculares graves, como insuficiência cardíaca e doença coronariana.

Proteínas de transporte, também conhecidas como proteínas de transporte transmembranar ou simplesmente transportadores, são tipos específicos de proteínas que ajudam a mover moléculas e ions através das membranas celulares. Eles desempenham um papel crucial no controle do fluxo de substâncias entre o interior e o exterior da célula, bem como entre diferentes compartimentos intracelulares.

Existem vários tipos de proteínas de transporte, incluindo:

1. Canais iónicos: esses canais permitem a passagem rápida e seletiva de íons através da membrana celular. Eles podem ser regulados por voltagem, ligantes químicos ou outras proteínas.

2. Transportadores acionados por diferença de prótons (uniporteres, simportadores e antiporteres): esses transportadores movem moléculas ou íons em resposta a um gradiente de prótons existente através da membrana. Uniporteres transportam uma única espécie molecular em ambos os sentidos, enquanto simportadores e antiporteres simultaneamente transportam duas ou mais espécies moleculares em direções opostas.

3. Transportadores ABC (ATP-binding cassette): esses transportadores usam energia derivada da hidrólise de ATP para mover moléculas contra gradientes de concentração. Eles desempenham um papel importante no transporte de drogas e toxinas para fora das células, bem como no transporte de lípidos e proteínas nas membranas celulares.

4. Transportadores vesiculares: esses transportadores envolvem o empacotamento de moléculas em vesículas revestidas de proteínas, seguido do transporte e fusão das vesículas com outras membranas celulares. Esse processo é essencial para a endocitose e exocitose.

As disfunções nesses transportadores podem levar a várias doenças, incluindo distúrbios metabólicos, neurodegenerativos e câncer. Além disso, os transportadores desempenham um papel crucial no desenvolvimento de resistência à quimioterapia em células tumorais. Portanto, eles são alvos importantes para o desenvolvimento de novas terapias e estratégias de diagnóstico.

Miocardiocontraction é um termo médico que se refere ao processo de encurtamento e alongamento dos músculos do miocárdio, ou seja, o tecido muscular do coração. Durante a contração miocárdica, as células musculares do coração, chamadas de miócitos, se contraiem em resposta à ativação do sistema nervoso simpático e às mudanças no equilíbrio iônico das células.

Este processo é controlado por impulsos elétricos que viajam através do sistema de condução cardíaca, o que faz com que as células musculares se contraiam em sincronia. A contração miocárdica resulta no bombeamento do sangue pelas câmaras do coração para o resto do corpo, fornecendo oxigênio e nutrientes aos tecidos e órgãos vitais.

A fraqueza ou disfunção da contração miocárdica pode resultar em várias condições cardiovasculares, como insuficiência cardíaca congestiva, doença coronariana e arritmias cardíacas. Portanto, a avaliação da função de contração miocárdica é uma parte importante do diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares.

Os ventrículos do coração são as câmaras inferioras dos dois compartimentos do coração, responsáveis pelo bombeamento do sangue para fora do coração. Existem dois ventrículos: o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito.

O ventrículo esquerdo recebe o sangue oxigenado do átrio esquerdo e o bombeia para a artéria aorta, que distribui o sangue oxigenado para todo o corpo. O ventrículo esquerdo é a câmara muscular mais grossa e forte no coração, pois tem que gerar uma pressão muito maior para impulsionar o sangue para todos os tecidos e órgãos do corpo.

O ventrículo direito recebe o sangue desoxigenado do átrio direito e o bombeia para a artéria pulmonar, que leva o sangue desoxigenado para os pulmões para ser oxigenado. O ventrículo direito é mais delgado e menos muscular do que o ventrículo esquerdo, pois a pressão necessária para bombear o sangue para os pulmões é menor.

A válvula mitral separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, enquanto a válvula tricúspide separa o átrio direito do ventrículo direito. A válvula aórtica se localiza entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, enquanto a válvula pulmonar está localizada entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Essas válvulas garantem que o sangue flua em apenas uma direção, evitando o refluxo do sangue.

Troca iônica é um processo passivo ou ativo de transporte de íons através de uma membrana celular ou artificial, onde os íons são transferidos de uma solução para outra por meio de um material de troca iônico. Neste processo, o material de troca iônica, que pode ser um resina ou um gel, possui grupos funcionais capazes de se ligar aos íons presentes na solução e soltar outros íons previamente ligados a eles.

No corpo humano, a troca iônica é um processo importante para o equilíbrio iônico e o pH sanguíneo. Por exemplo, os rins desempenham um papel fundamental na regulação da concentração de eletrólitos no sangue através do processo de troca iônica. Neste caso, as células renais são capazes de transportar ativamente íons como sódio e potássio em direções opostas através da membrana celular, o que é essencial para a formação de urina hipo-osmolar e a manutenção do equilíbrio iônico no corpo.

Em suma, a troca iônica é um processo fundamental em biologia e medicina, envolvido em diversas funções celulares e na regulação de vários parâmetros fisiológicos, como o equilíbrio iônico e o pH.

O Antiportador de Sódio e Hidrogênio (Na+/H+ Antiporter) é uma proteína de membrana transmembranar que facilita a troca de íons sódio (Na+) por prótons (H+) através da membrana celular. Esse processo é essencial para a regulação do pH e o volume intracelular, além de desempenhar um papel importante no equilíbrio osmótico e na manutenção do potencial de membrana.

O Na+/H+ Antiporter é encontrado em diversos tipos de células, incluindo as células renais, cardíacas, musculares e nervosas. Em condições fisiológicas normais, o antiporter move um próton para fora da célula em troca de um íon sódio que é transportado para dentro da célula. Isso ajuda a manter um pH intracelular alcalino e um pH extracelular ácido, o que é importante para diversas funções celulares.

No rim, por exemplo, o Na+/H+ Antiporter desempenha um papel crucial no processo de reabsorção de sódio e água, ajudando a manter o equilíbrio hídrico e o volume sanguíneo. Em outras células, como as musculares e nervosas, o Na+/H+ Antiporter pode ser ativado em resposta a estímulos, como a liberação de neurotransmissores ou hormônios, desencadeando uma cascata de eventos que podem levar à contração muscular ou à transmissão de sinais nervosos.

Em condições patológicas, como a insuficiência cardíaca ou renal, o Na+/H+ Antiporter pode ser desregulado, levando a alterações no equilíbrio iônico e ácido-base, além de outros distúrbios metabólicos. Portanto, uma melhor compreensão do papel do Na+/H+ Antiporter em diversas funções celulares pode contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para o tratamento de diversas doenças.

Sarcolemma é o termo usado para descrever a membrana celular ou a bainha de proteínas que envolve cada fibrila muscular, ou seja, os miofibrilos, no interior dos músculos esqueléticos e cardíacos. Essa membrana é responsável por regular o ambiente intracelular da fibra muscular, controlando assim a passagem de íons e moléculas entre o citoplasma e o espaço extracelular. Além disso, ela também desempenha um papel importante na transdução de sinais, auxiliando no processo de contração muscular.

A palavra "sarcolemma" é derivada do grego "sárx", que significa "carne" ou "tecido muscular", e "lemma", que significa "capa" ou "envoltório". Portanto, sarcolemma literalmente se refere à "capa da carne" ou "membrana do tecido muscular".

Amiloride é um diurético sulfonado, um tipo de medicação usada no tratamento da hipertensão arterial e edema, incluindo o edema causado por insuficiência cardíaca congestiva ou doença renal. Ele funciona aumentando a excreção de sódio e água na urina, reduzindo assim a volume de fluidos corporais e diminuindo a pressão arterial.

A amilorida também pode ser usada no tratamento da acidoses tubulares renais distais, uma condição em que os rins não conseguem regular adequadamente o equilíbrio ácido-base do corpo. Ela age bloqueando a reabsorção de sódio e potássio no túbulo contornado distal do néfron, aumentando assim a excreção de sódio na urina e reduzindo a perda de potássio.

Como qualquer medicação, a amiloride pode causar efeitos colaterais, como boca seca, cansaço, dores musculares, dor de cabeça, náuseas e aumento da frequência urinária. Em casos mais graves, ela pode causar alterações no equilíbrio eletrólito, especialmente no potássio, o que pode levar a arritmias cardíacas e outros problemas graves de saúde. Portanto, é importante que a amiloride seja usada sob a supervisão de um médico e que os níveis de eletrólitos sejam monitorados regularmente durante o tratamento.

Os antiportadores de cloreto-bicarbonato são proteínas de membrana que facilitam o transporte de íons cloreto e bicarbonato através da membrana celular. Eles desempenham um papel importante no equilíbrio ácido-base do corpo, auxiliando no mecanismo de reabsorção de bicarbonato nos rins e no intestino delgado.

No rim, os antiportadores de cloreto-bicarbonato estão presentes na membrana apical dos túbulos contorcidos distais. Eles permitem que o cloreto seja trocado por bicarbonato, o que resulta na reabsorção do bicarbonato no sangue e no aumento da secreção de ácido no líquido tubular. Isso ajuda a manter o pH sanguíneo dentro de um range normal e promove a excreção adequada de ácidos fortes.

No intestino delgado, os antiportadores de cloreto-bicarbonato também estão presentes na membrana apical das células do epitélio. Eles permitem que o bicarbonato seja trocado por cloreto, o que resulta na secreção de bicarbonato no lúmen intestinal e na reabsorção de cloreto no sangue. Isso ajuda a neutralizar o conteúdo ácido do quimo e promove a absorção adequada dos nutrientes.

Em resumo, os antiportadores de cloreto-bicarbonato são proteínas de transporte importantes que desempenham um papel crucial no equilíbrio ácido-base do corpo e na absorção de nutrientes no intestino delgado.

Antiporter, também conhecido como antiportador ou contratopor, é um tipo de transportador de membrana que move dois íons ou moléculas em direções opostas através de uma membrana. Ele é classificado como um tipo de transporte ativo secundário, o que significa que ele utiliza a energia liberada por um gradiente de concentração pré-existente de um soluto para mover outro soluto contra seu gradiente de concentração.

Existem dois tipos principais de antiporteres: simportadores e antiportadores unígers. Os simportadores transportam duas moléculas ou íons em direções opostas simultaneamente, enquanto os antiportadores unígers transportam uma molécula ou íon em direção ao gradiente de concentração e outra no sentido oposto.

Os antiporteres desempenham um papel importante em várias funções celulares, incluindo o equilíbrio iônico, a manutenção do pH intracelular e a regulação da pressão osmótica. Eles também estão envolvidos no transporte de nutrientes, como açúcares e aminoácidos, através das membranas celulares.

Bepridil é um fármaco antiarrítmico da classe 1C, utilizado no tratamento de transtornos do ritmo cardíaco, tais como taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Ele atua prolongando o período refratário do miócardio ventricular, estabilizando a membrana celular e inibindo a despolarização. No entanto, devido aos seus efeitos colaterais graves, incluindo hipotensão, bradicardia e prolongamento do intervalo QT, o seu uso é bastante restrito e geralmente reservado para pacientes que não respondem a outras opções terapêuticas.

As "cobaias" são, geralmente, animais usados em experimentos ou testes científicos. Embora o termo possa ser aplicado a qualquer animal utilizado nesse contexto, é especialmente comum referir-se a roedores como ratos e camundongos. De acordo com a definição médica, cobaias são animais usados em pesquisas biomédicas para estudar diversas doenças e desenvolver tratamentos, medicamentos e vacinas. Eles são frequentemente escolhidos devido ao seu curto ciclo de reprodução, tamanho relativamente pequeno e baixo custo de manutenção. Além disso, os ratos e camundongos compartilham um grande número de genes com humanos, o que torna os resultados dos experimentos potencialmente aplicáveis à medicina humana.

Em fisiologia, Potenciais de Ação (PA) referem-se a sinais elétricos que viajam ao longo da membrana celular de um neurônio ou outra célula excitável, como as células musculares e cardíacas. Eles são geralmente desencadeados por alterações no potencial de repouso da membrana celular, levando a uma rápida despolarização seguida de repolarização e hiperpolarização da membrana.

PA's são essenciais para a comunicação entre células e desempenham um papel crucial no processamento e transmissão de sinais nervosos em organismos vivos. Eles são geralmente iniciados por estímulos que abrem canais iônicos na membrana celular, permitindo a entrada ou saída de íons, como sódio (Na+) e potássio (K+), alterando assim o potencial elétrico da célula.

A fase de despolarização do PA é caracterizada por uma rápida influxo de Na+ na célula, levando a um potencial positivo em relação ao exterior da célula. Em seguida, a célula rapidamente repolariza, expulsando o excesso de Na+ e permitindo a entrada de K+, restaurando assim o potencial de repouso da membrana. A fase final de hiperpolarização é causada por uma maior permeabilidade à K+, resultando em um potencial negativo mais pronunciado do que o normal.

PA's geralmente viajam ao longo da membrana celular em ondas, permitindo a propagação de sinais elétricos através de tecidos e órgãos. Eles desempenham um papel crucial no controle de diversas funções corporais, incluindo a contração muscular, a regulação do ritmo cardíaco e a transmissão de sinais nervosos entre neurônios.

'Enciclopedias as a Subject' não é uma definição médica em si, mas sim um tema ou assunto relacionado ao campo das enciclopédias e referências gerais. No entanto, em um sentido mais amplo, podemos dizer que esta área se concentra no estudo e catalogação de conhecimento geral contido em diferentes enciclopédias, cobrindo uma variedade de tópicos, incluindo ciências médicas e saúde.

Uma definição médica relevante para este assunto seria 'Medical Encyclopedias', que se referem a enciclopédias especializadas no campo da medicina e saúde. Essas obras de referência contêm artigos detalhados sobre diferentes aspectos da medicina, como doenças, procedimentos diagnósticos, tratamentos, termos médicos, anatomia humana, história da medicina, e biografias de profissionais médicos importantes. Algumas enciclopédias médicas são direcionadas a um público especializado, como médicos e estudantes de medicina, enquanto outras são destinadas ao grande público leigo interessado em conhecimentos sobre saúde e cuidados médicos.

Exemplos notáveis de enciclopédias médicas incluem a 'Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation', 'The Merck Manual of Diagnosis and Therapy', ' tabulae anatomicae' de Vesalius, e a 'Gray's Anatomy'. Essas obras desempenharam um papel importante no avanço do conhecimento médico, fornecendo uma base sólida para o estudo e prática da medicina.

'Exposição como assunto' não é uma definição médica estabelecida. No entanto, em um contexto geral, especialmente no campo da saúde pública e do ambiente, a expressão pode referir-se às investigações e estudos que abordam as exposições a diferentes fatores ambientais, químicos ou fisícos que podem afetar a saúde humana. Isso inclui avaliar a fonte, intensidade, duração e frequência da exposição, bem como os efeitos potenciais na saúde da população em estudo. Essas informações podem ser usadas para desenvolver medidas de prevenção e controle das doenças relacionadas à exposição.

Desculpe por qualquer inconveniente, mas a palavra "pessoas" em si não tem uma definição médica específica. A palavra "pessoas", geralmente, refere-se a indivíduos que têm personalidade e individualidade distintas. No entanto, no contexto médico ou científico, "pessoas" geralmente se referem a seres humanos em geral.

Se estiver procurando uma definição médica relacionada à saúde mental ou comportamental de indivíduos, poderíamos discutir conceitos como "personalidade", "comportamento social" ou "transtornos mentais". Mas é importante esclarecer que a palavra "pessoas" em si não tem uma definição médica específica.

Canais iônicos se referem a proteínas integrales de membrana especializadas que permitem o fluxo controlado e selectivo de íons em e sobre as membranas celulares. Eles desempenham um papel crucial no estabelecimento e manutenção do potencial de membrana, condução de impulsos nervosos, regulação do volume celular e outras funções importantes em células excitáveis e não excitáveis.

Existem diferentes tipos de canais iônicos que são específicos para determinados íons, como sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e cloro (Cl-). Cada tipo de canal iônico possui uma estrutura tridimensional distinta que lhe confere a selectividade para um determinado íon. Além disso, os canais iônicos podem ser ativados por diferentes estímulos, como variações no potencial de membrana, ligantes químicos ou mecânicos, e podem ser modulados por diversas substâncias, como drogas e neurotransmissores.

A abertura e fechamento dos canais iônicos são controlados por mudanças conformacionais nas proteínas que formam os canais. Essas mudanças podem ser desencadeadas por diferentes mecanismos, como a ligação de ligantes à proteína do canal ou a interação com outras proteínas reguladoras. A regulação dos canais iônicos é essencial para a homeostase celular e o funcionamento adequado das células em diferentes tecidos e órgãos.

Em resumo, os canais iônicos são proteínas integrantes da membrana celular que permitem o fluxo selectivo de íons através dela, desempenhando um papel fundamental no funcionamento das células e nos processos fisiológicos do organismo.

De acordo com a National Heart, Lung, and Blood Institute (Instituto Nacional de Coração, Pulmões e Sangue), "o coração é um órgão muscular que pump (pompa) sangue pelo corpo de um indivíduo. O sangue transporta oxigênio e nutrientes aos tecidos do corpo para manterem-nos saudáveis e funcionando adequadamente."

O coração está localizado na parte central e à esquerda do peito, e é dividido em quatro câmaras: duas câmaras superiores (átrios) e duas câmaras inferiores (ventrículos). O sangue rico em oxigênio entra no coração através das veias cavas superior e inferior, fluindo para o átrio direito. A partir daqui, o sangue é bombeado para o ventrículo direito através da válvula tricúspide. Em seguida, o sangue é pompado para os pulmões pelos vasos sanguíneos chamados artérias pulmonares, onde é oxigenado. O sangue oxigenado então retorna ao coração, entrando no átrio esquerdo através das veias pulmonares. É então bombeado para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral. Finalmente, o sangue é enviado para o restante do corpo pelas artérias aórtas e seus ramos.

Em resumo, o coração é um órgão vital que funciona como uma bomba para distribuir oxigênio e nutrientes por todo o corpo, mantendo assim os tecidos saudáveis e funcionando adequadamente.

"Canal de potássio éter-a-go-go" (EAG, do inglés "ether-à-go-go") refere-se a um tipo específico de canal iônico de potássio que foi descoberto por meio de estudos com a mosca-da-fruta, *Drosophila melanogaster*. Esses canais são denominados "éter-a-go-go" porque mutações nesses genes causam uma resposta exagerada à droga éter em experimentos comportamentais com as moscas.

Os canais de potássio EAG desempenham um papel importante na regulação do potencial de repouso e da excitabilidade celular em diferentes tipos de células, incluindo neurônios e células musculares. Eles são permeáveis ao íon potássio (K+) e desempenham um papel crucial no processo de repolarização do potencial de ação.

As mutações nos genes que codificam os canais de potássio EAG estão associadas a várias condições clínicas, incluindo determinados tipos de arritmias cardíacas e epilepsia. Além disso, pesquisas recentes sugerem que esses canais podem desempenhar um papel na regulação da resposta à dor e no desenvolvimento do câncer.

O cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático dentro da célula, que então aumenta a ativação do trocador sódio-cálcio ... O aumento da concentração de cálcio na célula também aumenta a atividade dos trocadores sódio-cálcio, enquanto o aumento da ... íons de cálcio para dentro da célula. Esses íons de cálcio se ligam e abrem mais canais de cálcio (chamados receptores de ... Estes íons de cálcio são responsáveis ​​pela contração do coração. O cálcio também ativa os canais de cloreto que permitem a ...
O resultado final do trocador sódio-cálcio é que, no estado de repouso, as concentrações de cálcio intracelular tornam-se muito ... é o trocador de sódio-cálcio. Essa bomba opera de maneira conceitualmente semelhante à bomba sódio-potássio, exceto que em cada ... Cada uma das quatro vias paralelas vem de um dos principais íons, sódio, potássio, cloreto e cálcio. A voltagem de cada via ... Seu efeito mais importante é bombear cálcio para fora - também permite um fluxo de sódio para dentro, neutralizando assim a ...
... e de sódio-cálcio (Na/Ca) são as responsáveis por manter esse equilíbrio. Algumas das propriedades básicas do trocador Na/Ca ... a ativação dos canais de sódio, e a inativação do canal de sódio, respectivamente. Para p = ( n , m , h ) {\displaystyle p=(n,m ... Assim, para uma célula com canais de sódio e de potássio, a corrente total através da membrana é dada por I = C m d V m d t + g ... Embora as experiências originais tratassem apenas os canais de sódio e de potássio, o modelo de Hodgkin-Huxley também pode ser ...
Concluindo, a medida que cálcio entra pelo canal para cálcio, ocorre sua saída para o sangue por meio do trocador. vários ... Aumentam a excreção dos ions sódio, potássio e magnésio . Menos poderosos que os diuréticos de alça atuam provocando um aumento ... Com a queda da [Na+] intracelular, há uma maior ação do trocador Na+/Ca+2, sendo promovida uma inicial queda na [Ca+2] ... Além dos efeitos acima citados, também ocorre uma maior reabsorção de cálcio, pois com a inibição do cotransportador Na+/Cl-, ...
Na água encontramos: Cátions - Sais de Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio, Ferro, Manganês, Alumínio Ânions - Bicarbonato, ... "trocador de leito misto" (mixed bed) resultando água de mínima salinidade. Desmineralização por troca iônica é o processo de ... Abrandamento Utilizado para remoção dos sais catiônicos, de cálcio e magnésio determinantes da "dureza" da água. A água "dura" ... A resina é reativada, via de regra, com solução de cloreto de sódio. Desmineralização Redução dos sais dissolvidos, catiônicos ...
... ativo ao transporte do sódio da bomba de sódio e potássio. Tal transporte ativo é favorável a um gradiente eletroquímico que é ... como a furosemida que age no trocador Na/K/2Cl. Este túbulo se aprofunda em direção a medula, terminando seu trajeto na porção ... cálcio e magnésio. Um de seus efeitos colaterais e distúrbios eletrolíticos sintomáticos com alcalose metabólica incluem: * ... A excreta é o sódio, que é o íon mais eliminado no processo. Outras drogas similares consideradas de alta potência são a ...
O cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático dentro da célula, que então aumenta a ativação do trocador sódio-cálcio ... O aumento da concentração de cálcio na célula também aumenta a atividade dos trocadores sódio-cálcio, enquanto o aumento da ... íons de cálcio para dentro da célula. Esses íons de cálcio se ligam e abrem mais canais de cálcio (chamados receptores de ... Estes íons de cálcio são responsáveis ​​pela contração do coração. O cálcio também ativa os canais de cloreto que permitem a ...
Figura 1. Incrustação de carbonato de cálcio na superfície interna de uma seção de tubo de trocador de calor extraído.. Durante ... íons de dureza cálcio e magnésio são trocados por sódio. O fluxo abrandado, com as impurezas remanescentes, como alcalinidade, ... Normalmente, a preocupação principal é o potencial de incrustação de carbonato de cálcio (CaCO3), conforme ilustrado pela ... Vantagens e desvantagens do amolecimento do zeólito de sódio. Esse método simples oferece vantagens e desvantagens. Por exemplo ...
As impurezas indesejáveis presentes em maior teor no Li2CO3 são o sódio e o cálcio. Para separar esses dois elementos do lítio ... Esse trocador foi condicionado com solução de metanol, CH3OH, a 50%v/v e ácido nítrico, HNO3, 0,1 M. Os experimentos partiram ... sódio e cálcio nas soluções de cada ciclo cromatográfico da troca iônica, foi realizada por Espectrometria de Emissão Óptica ...
NeurotransmissoresPigmentos da RetinaEtidocaínaLítioCompostos de TosilCristalinasEstrofantinasGlicóisTrocador de Sódio e Cálcio ... SódioPotássioCardanolídeosCanais IônicosPronaseCompostos de TetraetilamônioTetrodotoxinaCálcioCloraminasArsenazo IIIIsótopos de ... Hidrolases de Triester FosfóricoRadioisótopos de PotássioNafazolinaTrifosfato de AdenosinaHidróxido de AmôniaCanais de Sódio ...
Caracterização biofísica do domínio CBD12 do trocador CALX1.2. Bolsas no Brasil Programa Capacitação Treinamento Técnico. Mario ... Estrutura e dinâmica do trocador Na+/Ca2+ de Drosophila melanogaster. Interações moleculares da proteína de organização e ... É conhecido que as duas isoformas do trocador CALX, CALX1.1 e CALX1.2, são diferentemente reguladas por Ca2+. As duas isoformas ... 19/19968-1 - Estudos estruturais acerca do trocador de Na+/Ca2+ (CALX) por espectroscopia de ressonância magnética nuclear em ...
Plataforma digital para os setores laticinista, alimentício e agropecuário.
Linha auxiliares: Neox, Neoclor cloreto de sódio, neoestab e pedralimp.. Linha neotest: 4 em 1 (cloro, pH, Alcalinidade e ... Cloros: Dicloro estabilizado premium, dicloro multiação 4 em 1, dicloro light blue, hipoclorito de cálcio, tablete tripla ação ... Aquecedor trocador de calor (1) *Aquecedores (6) *Aquecedores Gráficos Comparativos (1) *aspirar filtrando (1) ... Ajustar: Barrilha leve, bicarbonato de sódio, redutor de pH e Alcalinidade.. Purificar: Cloro granulado, dicloro orgânico e ...
Cálcio 8 mg. *Magnésio 1 mg. *Fósforo 4 mg. *Sódio 9 mg ... agindo como um trocador de proteínas da matriz óssea, ... O vegetal também possui um alto teor de vitamina A , vitamina B6 , vitamina B12 , cálcio , fósforo , ferro e magnésio , os ... O teor de vitamina C no agrião é superior ao de uma laranja! Além disso, contém mais ferro do que espinafre, contém mais cálcio ... aumentando a absorção de cálcio e reduzindo a descarga urinária de cálcio. ...
Essa tecnologia emprega resinas regeneráveis de troca iônica, que capturam os íons cálcio e magnésio, e liberam íons sódio na ... Caso necessário, deverá contar com um trocador de calor para fornecer água mais fria aos pontos de uso. Tubulações, válvulas, ... à formação de incrustações provenientes de sais de cálcio, magnésio e outros, e de biofilme, fonte crítica de contaminação ...
Dureza cálcica: A dureza cálcica refere-se à quantidade de cálcio dissolvido na água da piscina. Esse cálcio pode entrar na ... Ajuste com bicarbonato de sódio: Se a alcalinidade total estiver muito baixa, você pode aumentá-la adicionando bicarbonato de ... Vale a pena desligar o trocador de calor à noite?. 01/10/2022. ... à base de cálcio, como o cloreto de cálcio. Certifique-se de ... A dureza de cálcio é uma grandeza que influencia a qualidade da água da piscina, afetando a formação de depósitos e a eficácia ...
Águas Residuais MunicipaisControle de Poeira Pó Químico Lignosulfonato de CálcioGluconato de sódio cristalino em póAditivo de ... ASTM A213 T91 tubo trocador de calor de alta pressão *. Pam de poliacrilamida para tratamento de água CAS NO. 9003-05-8. ... ÁguaAgente de Flutuação Sal de sódio do ácido lignosulfónicoÁcido Sulfônico de Sódio / Calicum Lignin como Aditivos ... FertilizantesEuropen Popular Aditivos Couro Lignosulfonato de CálcioCarvão Briquette Binder Pó de sódio LignosulfonatoCAS: 527- ...
Compostos de cálcio, como óxido de cálcio e cloreto de cálcio, produzem seu efeito irritante dessa maneira. ... A capacidade da pele de atuar como um trocador de calor é essencial para a vida. A função das glândulas sudoríparas, a ... Suscetibilidade de pacientes com dermatite atópica à dermatite irritante causada por lauril sulfato de sódio. A Derm-Ven 71:296 ... Ácido crômico, dicromato de potássio concentrado, trióxido de arsênico, óxido de cálcio, nitrato de cálcio e carboneto de ...
Águas Residuais MunicipaisControle de Poeira Pó Químico Lignosulfonato de CálcioGluconato de sódio cristalino em póAditivo de ... ASTM A213 T91 tubo trocador de calor de alta pressão *. Pam de poliacrilamida para tratamento de água CAS NO. 9003-05-8. ... ÁguaAgente de Flutuação Sal de sódio do ácido lignosulfónicoÁcido Sulfônico de Sódio / Calicum Lignin como Aditivos ... FertilizantesEuropen Popular Aditivos Couro Lignosulfonato de CálcioCarvão Briquette Binder Pó de sódio LignosulfonatoCAS: 527- ...
Transportador de Sódio-Cálcio Trocador Na(+)-Ca(2+) Trocador de Ca(2+)-Na(+) Trocador de Cálcio e Sódio Trocador de Cálcio- ... Transportador de Sódio-Cálcio. Trocador Na(+)-Ca(2+). Trocador de Ca(2+)-Na(+). Trocador de Cálcio e Sódio. Trocador de Cálcio- ... Trocador de Sódio e Cálcio Termo(s) alternativo(s). Transportador de Cálcio e Sódio Transportador de Cálcio-Sódio Transportador ... Transportador de Cálcio e Sódio. Transportador de Cálcio-Sódio. Transportador de Sódio e Cálcio. ...
... decorrente de correntes de entrada mediadas pelos canais de cálcio do tipo-L e trocador de sódio cálcio (NCX). ... Sendo assim, abre-se os canais para sódio ativados por voltagem, então a corrente de sódio (INa) produz um feedback positivo. ... Portanto, faz com que outros canais de sódio se abram permitindo o influxo de sódio do meio extracelular para o meio citosólico ... Função do canal para cálcio voltagem dependente. Os canais para cálcio do tipo-L (LTCC) são ativados na despolarização e ...
O trocador catiônico (vaso com a resina catiônica) tem como objetivo retirar os íons Sódio (Na+), Cálcio (Ca+2) e Magnésio (Mg+ ... Eritorbato de Sódio O eritorbato de sódio de fórmula química C 6 H 7 NaO 6 é um sal de sódio de um derivado do ácido eritórbico ... O abrandador tem como objetivo retirar os íons Cálcio (Ca+2) e Magnésio (Mg+2) da água e substituí-los pelo íon Sódio (Na+), o ... para o trocador aniônico (resinas aniônicas): regenerante indicado pelo fabricante, solução de hidróxido de sódio (Soda ...
Olá, Venijton! O cálcio pode estar presente em quantidades mínimas na manteiga ghee, e esta quantidade dependerá do processo de ... Nesse caso, a planta de produção conta com variados tipos de equipamentos (trocador de calor para aquecimento/resfriamento, ... é hipertenso ou deseja consumir menos sódio na dieta. ... 2 mg de cálcio em 1 colher de chá ( 5g ) de ghee. ... Teriam as autoras da pesquisa, alguma informação sobre a ocorrência ou não do cálcio na manteiga ghee? ...
de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) são permutados por íons. rem com vapor saturado, porém o vapor superaqueci-. sódio (Na). Como se ... ferenciadas em sua nomenclatura conforme o tipo (E) um erro de projeto, ou seja, o trocador foi mal dimen-. de equipamento em ... Para se fazer a remoção de carbonato de cálcio e óxidos. equipamento.. de ferro em trocadores de calor, caldeiras, tubulações e ... B) precipitar sais de cálcio e magnésio, de forma não (C) pH, radiação ultravioleta, temperatura e DBO (De-. aderente; evitar a ...
TESTE DE CALCIO COLORIMETRICO PARA AQUARIO MARINHO, AFERICAO DO NIVEL DE CALCIO NA AGUA SALGADA NOME COMERCIAL: CALCIUM TEST ... KH3L - Suplemento para tratamento de agua de aquario Materia Prima: Agua, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, iodeto de ... 404: GOLD BASICS 50ML - solução aquosa com trocador de íons, utilizado para estabelecer na agua do aquário, um pH de 7,0, ideal ... AE500 - Suplemento para tratamento de agua de aquario Materia Prima: Agua, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, iodeto de ...
Não misture com outros produtos, inclusive produtos para piscina (principalmente Hipoclorito de Cálcio) pois podem reagir ... SAL - CLORETO DE SÓDIO * SPA / M20 * Aquecimento *Trocador de calor *Aquecimento solar ...
  • Nesse processo, a água passa por leitos de resina de troca de íons, onde os íons de dureza cálcio e magnésio são trocados por sódio. (chemtreat.com)
  • Normalmente, a preocupação principal é o potencial de incrustação de carbonato de cálcio (CaCO 3 ), conforme ilustrado pela seguinte reação de íons de cálcio (Ca 2+ ) e a alcalinidade de bicarbonato (HCO 3 - ) que pode ocorrer em sistemas de água quente e caldeira. (chemtreat.com)
  • Barrilha leve, bicarbonato de sódio, redutor de pH e Alcalinidade. (tratapiscina.com.br)
  • Proteína eletrogênica trocadora de íons que mantém o nível de cálcio estável ao remover uma quantidade de cálcio igual àquela que entra na célula. (bvsalud.org)

No imagens disponível com os "trocador de sódio e cálcio"