ebooksgratis.com

See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Bioelectricidade - Wikipédia, a enciclopédia livre

Bioelectricidade

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

A Bioeletricidade ou Bioeletromagnetismo (algumas vezes também chamado de biomagnetismo) refere-se à voltagem estática de células biológicas e às correntes elétricas que fluem em tecidos vivos, tal como nervos e músculos, em conseqüência de potenciais de ação.

A existência de potenciais elétricos através das membranas de todas as células do corpo é comprovada cientificamente, e algumas células como as do sistema nervoso (neurais) e as musculares são excitáveis, em outra palavras, são capazes de autogerar impulsos eletroquímicos em suas membranas.

No desenvolvimento dos potenciais das membrana os íons mais importantes são: Na+, K+ e Cl-

Índice

[editar] Pulsos elétricos

A eletricidade é um processo natural em nosso organismo e envolve células especiais no cérebro e em todo o corpo. Cada padrão da luz, som, calor, dor, cada contração muscular dos dedos, cada pensamento, é traduzido em uma seqüência de pulsos elétricos.

Os mecanismos elétricos que promovem esta comunicação entre as células ocorrem em uma solução, com as substâncias e elementos necessários dissolvidos na água. Quando uma substância como o sal (NaCl) se dissolve na água, em moléculas e átomos, ela deixa de existir propriamente. Os átomos perdem ou ganham elétrons tornando-se partículas, flutuando livremente, chamadas de íons (no caso do sal, ele se tornará cloreto de sódio ou seja, Na+ Cl-).

Os íons possuem cargas positivas e negativas, e o movimento desses íons carregados dentro e fora da célula viva possuem eletricidade. As organelas de um neurônio são encaixados internamente nos citoplasmas que sejam compostos na maior parte de água, de proteínas e de sais inorgânicos. Externamente, são banhadas também pelas substâncias que alimentam a célula, criando condições para que possa ser realizado o trabalho. A habilidade das células nervosas em processar a informação elétrica depende das propriedades especiais da membrana celular, que controla o fluxo de substâncias nutritivas do lado interno da células. Canais sobre a membrana permitem que uma substância passe do meio interno para o meio externo da célula e vice-versa. Os movimentos iônicos através dos canais são influenciados pelo processo de osmose, promovendo a difusão da eletricidade.

[editar] Bioeletromagnetismo

Células biológicas usam a bioeletricidade para armazenar energia metabólica, fazer trabalho ou desencadear mudanças internas, entre um sinal elétrico e outro. O Bioeletromagnetismo é o resultado da ação da corrente elétrica produzida por potenciais de ação junto com os campos magnéticos gerados pelo fenômeno de indução eletromagnética.

O Bioeletromagnetismo é estudado principalmente pelas técnicas de eletrofisiologia. No século XVIII, o médico e físico italiano, Luigi Galvani, registrou o fenômeno enquanto dissecava uma em uma mesa onde ele havia conduzido experiências com eletricidade estática. Galvani cunhou o termo eletricidade animal para descrever o fenômeno, enquanto contemporâneos chamavam de galvanismo. Galvani e seus contemporâneos consideravam a ativação de músculo como resultando de uma substância fluída elétrica que percorria os nervos.

O Bioeletromagnetismo é um aspecto comum a todos as coisas vivas, incluindo plantas e animais. . A Bioenergética estuda o relacionamento das energias dos organismos vivos. A Biodinâmica trabalha com a utilização de energia e as atividades dos organismos. Alguns animais têm sensores apurados para detectarem a bioeletricidade e são altamente sensíveis a campos magnéticos, os pássaros migratórios por sua vez utilizam um sistema de navegação baseado no campo magnético da Terra. Também os tubarões, são mais sensíveis ainda, quanto a interatividade para monitorar os campos eletromagnéticos imperceptíveis para a maioria de seres humanos. Outros animais, tal como a enguia elétrica, são capazes de gerar grandes campos elétricos ao redor de seus corpos.

Dentro do campo das ciências, engenheiros biomédicos projetam e fazem uso de conceitos e teorias de circuitos eletrônicos, biologia molecular, farmacologia, e bioeletricidade. O Bioeletromagnetismo é associado com os biorrítmos e a cronobiologia. O Biofeedback é usado em fisiologia, e a psicologia utiliza para controlar ciclos rítmicos das características emotivas, mentais, físicas e também como uma técnica para ensinar o controle sobre funções bioelétricas.

O Bioeletromagnetismo envolve a interação de íons. O Bioeletromagnetismo é às vezes difícil de entender devido aos tipos de bioeletricidade divergentes, tal como inspirações, mioeletricidade (ex., fenômenos relativos aos músculos do coração), e outras subdivisões relacionadas dos mesmos fenômenos gerais de bioeletromagnetismo. Estes fenômenos são de grande importância e inspiração para os estudiosos e neurofisiologistas que estudam onde ocorrem as flutuações de voltagem bioeletromagnética entre partes do córtex cerebral, que poder ser detectáveis através de um eletroencefalografia. Este assunto é estudado principalmente com o uso de eletroencefalogramas ou "EEG."

[editar] Condutores de volume

As diretrizes normais de projetos elétricos são baseadas em 3 unidades fundamentais, a saber: Resistência, Tensão & Corrente são vistas como valores não homogêneos. No entanto, em Bioeletromagnetismo estas 3 unidades fundamentais são tratadas como um único objeto homogêneo, o método de modelo visual utilizado para trabalhar com esta regra é chamado de Condutores de volume... .

[editar] Ver também

[editar] Ligações externas


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -