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Em um experimento in vitro, neurônios foram mantidos em uma solução extracelular com co...

Em um experimento in vitro, neurônios foram mantidos em uma solução extracelular com concentrações iônicas controladas, mimetizando o fluido intersticial. Inicialmente, o potencial de repouso da membrana foi registrado em –70 mV. Em seguida, o pesquisador introduziu no meio a ouabaína, uma substância que inibe especificamente a atividade da enzima Na⁺/K⁺-ATPase (bomba de sódio e potássio), sem interferir diretamente na condutância dos canais iônicos de repouso ou nos canais dependentes de voltagem. Ao longo do monitoramento, observou-se uma despolarização progressiva da membrana, culminando na perda da excitabilidade celular e na incapacidade de deflagrar potenciais de ação.


Com base nos mecanismos biofísicos de manutenção do potencial de membrana, assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE os resultados:


A

A interrupção do transporte ativo gera o fechamento imediato dos canais de vazamento de K⁺, impedindo a saída desse íon e provocando o acúmulo de cargas positivas no citosol.


B

A Na⁺/K⁺-ATPase é a responsável direta pela fase de despolarização do potencial de ação; logo, sua inibição impede a abertura dos portões de ativação dos canais de Na⁺ voltagem-dependentes.


C

A inibição da bomba leva à dissipação gradual dos gradientes de concentração de Na⁺ e K⁺, reduzindo a força motriz necessária para o fluxo iônico e tornando o potencial de repouso menos negativo até a perda da excitabilidade.


D

O potencial de membrana torna-se hiperpolarizado (mais negativo), uma vez que a bomba deixa de exportar três cargas positivas de sódio para cada duas cargas de potássio que entram.


E

A perda da capacidade de gerar potenciais de ação ocorre porque a Na⁺/K⁺-ATPase fornece a energia cinética imediata necessária para o influxo de sódio durante o pico do impulso nervoso.