1er Parcial-Las 5 Propiedades Flashcards
Propiedades dependientes del Sarcolema
Excitabilidad
Cronotropismo
Conductibilidad
Potencial de Membrana en Reposo
Diferencia relativa de potencial eléctrico en reposo (-90mV)
Potencial de Equilibrio
Campo eléctrico necesario para equilibrar el gradiente químico de un ión en específico
Función de la Bomba Na+/K+/ATPasa
-Mantener los gradientes iónicos estacionarios
-Disminuir el potencial de membrana
3 Na+/2 K+
Potencial de Acción
Respuesta de las células miocárdicas a estímulos despolarizantes de valor umbral
Mini Volts en la membrana que provocan cambios de + y - dentro de la célula.
Potencial Umbral
Valor de potencial de membrana a partir del cual los canales son estimulados
Diferencia entre canal cerrado y activo
El canal cerrado puede responder a la despolarización
El inactivo no se abre ante una estimulación
Pico de PA
El punto en que todos los canales de Na+ se abren y las compuertas h comienzan a cerrarse
¿Dónde se produce el PARR?
Miocitos auriculares
- Ventriculares
- Células de Purkinje
¿Dónde se produce el PARL?
- Células especializadas en la conducción
- Nodos SA y NAV
(PARR) Fase 0-Despolarización
Cambio en la permeabilidad que genera la apertura de los canales de Na+ y se llega al PU (25mV por encima del PMR
(PARR) Fase 1-Repolarización temprana
Inactivación de canales de Na+
Repolarización temprana previa a la meseta
Entrada de Cl- y Kto (tipo t-transferencia)
(PARR) Fase 2-Meseta
Ingreso de Calcio (canales L)
Ingreso de Na+ por canales lentos
K+r (tipo r-rectificadores)
CONTRACCIÓN
(PARR) Fase 3-Repolarización
Aumenta K+ (Kr + Ks) (tipo s-lentos)
(PARR) Fase 4-Reposo
Las bombas restauran gradientes iónicos