3. Potencial de acción Flashcards

1
Q

Secuencia rápida de eventos que aumentan y disminuyen el potencial de membrana en poco tiempo

A

potencial de acción

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2
Q

tejidos conformados por células que responden a estímulos, cambiando la carga de su membrana (nervioso, muscular y glandular)

A

tejido excitable

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3
Q

señales capaces de modificar el potencial de la membrana celular

A

estímulo

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4
Q

estímulos que hagan más positivo el PMR y traten de alcanzar el umbral para generar un PA

A

despolarizante o excitador

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5
Q

estímulos que hagan más negativo el potencial en reposo, haciendo más difícil lograr un PA

A

hiperpolarizantes o inhibidores

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6
Q

es una carga de la membrana ya establecida (15 a 30 mV más positiva que el potencial en reposo)

A

umbral

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7
Q
  • En la despolarización la membrana es mas_____
  • En la repolarización la membrana regresa al___ ___
  • En la hiperpolarización la membrana es más ____ que en reposo
A
  • positiva
  • estado negativo
  • negativa
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8
Q

capacidad que tienen ciertos tejidos que responden a un estímulo que les esté llegando

A

Excitabilidad celular

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9
Q

La excitabilidad celular es necesaria para:

A

una adecuada comunicación celular

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10
Q
A
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11
Q

Fases generales del PA

  1. PMR
    - canales de Na+ dependientes del voltaje están_____
    - canales de K+ dependientes del voltaje están ____

morado

A
  • en estado de reposo
  • cerrados
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12
Q

es la capacidad que tienen ciertos tejidos que responden a un estímulo que les esté llegando

A

Excitabilidad celular

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13
Q

Fases generales del PA

  1. Un estímulo hace que la célula se___ y alcance el ___

azul

A
  • despolarice
  • umbral
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14
Q

Fases generales del PA

  1. Período refractario absoluto
    - las compuertas de ____ de los canales de Na+ dependientes del voltaje están ____
  • los canales de K+ dependientes del voltaje están____; los canales de Na+ se están ___

verde y amarillo

A
  • activación
  • abiertas
  • abiertos
  • inactivando
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15
Q

Fases generales del PA

  1. Período refractario relativo
    - Los canales de K+ dependientes del voltaje __ ___
    - Los canales de Na+ están en ____ __ ___

naranja

A
  • siguen abiertos
  • en estado de reposo
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16
Q

El canal de sodio dependiente de voltaje tiene dos compuertas:

A
  • compuerta de activación: hacia el exterior del canal
  • compuerta de inactivación: hacia el interior del canal
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17
Q

Canal Na dependiente de voltaje

¿Cómo están los canales en el PMR?

A

la compuerta de activación está cerrada, lo que impide la entrada de sodio

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18
Q

Canal Na dependiente de voltaje

¿Cómo están los canales cuando hay un estímulo?

A

Se activan = compuerta de activación se abre, pasa el sodio (aumenta permeabilidad 500 a 5000 veces)

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19
Q

Canal Na dependiente de voltaje

El mismo cambio de voltaje que abre la Ag cierra la Ig pero con____

A

retraso

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20
Q

Canal Na dependiente de voltaje

Después de que el canal de Na haya permanecido abierto durante un tiempo, la compuerta de ____ se cierra y el sodio ya no pueden fluir

En este punto, el PM comienza a regresar al estado de ___ que es el proceso de ____

A
  • inactivación
  • reposo
  • repolarización
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21
Q

Canal de potasio dependiente de voltaje

Cuando el potencial de membrana aumenta de −90 mv a cero, provoca una ______ y permite la difusión del ______

A
  • apertura de la compuerta (lenta)
  • potasio hacia el exterior
22
Q

El mismo cambio de voltaje que abre la Ag y cierra la Ig de los canales de Na+, abre los ______

A

canales de K

23
Q

Los canales de potasio se abren justo al mismo tiempo que los ___ ___ ___ comienzan a cerrarse debido a la inactivación

A

canales de sodio

24
Q

La disminución de la entrada de sodio a la célula y el aumento de la salida de potasio se combinan para acelerar el proceso de ______, lo que conduce a la recuperación completa del ______

A
  • repolarización
  • potencial de membrana en reposo
25
Q

¿Cuál es el mecanismo de acción de la tetradotoxina? (pez globo)

A

bloquea canales de voltaje de sodio en células nerviosas

26
Q

¿Qué ocasiona la tetradotoxina?

A
  • Parestesias
  • Entumecimiento
  • Náusea y vómito
  • Parálisis
  • Disfunción cardíaca
  • Convulsiones
  • Coma y muerte
27
Q

Eventos del PA clásico

  1. Estado de reposo:
    - ¿Cómo están los canales?
    - ¿Cómo están la membrana plasmática del axón?
A
  • canales de Na+ y K+ dependientes del voltaje están cerrados
  • en reposo
28
Q

Evento del PA clásico
¿Cuándo ocurre la fase de despolarización?

A

cuando el potencial de membrana del axón alcanza el umbral

29
Q

Eventos del PA clásico

  1. Fase de despolarización:
    ¿Qué canal se abre?
    ¿Qué efecto tiene?
A
  • Se abren las compuertas de activación del canal de Na+
  • cuando entra el Na+ y se acumulan cargas positivas en superficie interna de la membrana y esta se despolariza
30
Q

Eventos del PA clásico

  1. Fase de repolarización
    - ¿Qué canal se cierra?
    - ¿Qué canal se abre?
    - ¿Qué efecto tienen?
A
  • compuertas de inactivación de los canales de Na+ se cierran
  • canal K+ se abre
  • La membrana comienza a repolarizarse a medida que el K+ sale de la neurona y se acumulan cargas negativas al interior de la membrana.
31
Q

Eventos del PA clásico

  1. Fase de hiperpolarización
    ¿Qué sigue saliendo?
    ¿Cuál es su efecto?
A
  • K+
  • A medida que K+ salen de la neurona, se acumulan más cargas negativas dentro de la membrana.
32
Q

Eventos del PA clásico

  1. Una vez que se restableció el PMR
    ¿Que ocurre con los canales de sodio y potasio?
A
  • Las compuertas de activación del canal de Na+ se cierran y las de inactivación se abren
  • compuertas de K se cierran
33
Q

Función de la bomba Na-K-ATPasa en el PA

A

contribuye a regresar al potencial en reposo

34
Q

Periodos refractario del potencial de acción

A

absoluto y refractario

35
Q

Periodo en el ni siquiera un estímulo muy fuerte puede iniciar un segundo potencial de acción.

A

periodo refractario absoluto

36
Q

período de tiempo durante el cual se puede iniciar un segundo potencial de acción, pero solo mediante un estímulo más fuerte de lo normal.

A

periodo refractario relativo

37
Q

Características del PA
- _____ (todo o nada)
- Para cada célula el PA siempre _______
- La intensidad de estímulo no se da por la amplitud del potencial sino por la ____
- No todos los PA son _____

A
  • umbral
  • tendrá la misma amplitud
  • frecuencia
  • iguales
38
Q

Potencial de acción que tiene una meseta (Plateau) ¿en dónde se da?

A

en las fibras musculares cardiacas

39
Q

La meseta en el PA de las fibras musculares cardiacas dura hasta ___ a ___ segundos, y ¿Cuál es su función?

A
  • 0,2 - 0.3
  • hace que la contracción del corazón dure este mismo período prolongado
40
Q

En el PA de las fibras musculares, hay dos tipos de canales que ayudan a la despolarización:

A
  • sodio activados por voltaje (canales rápidos)
  • calcio-sodio activados por voltaje (canales de calcio de tipo L) (lentos de abrir = canales lentos)
41
Q

¿Cuál es la causa de la meseta en el PA de las fibras musculares? (2 pasos)

A
  1. La apertura de los canales rápidos causa la punta del potencial de acción
  2. la apertura prolongada de los canales de calcio-sodio permite que el calcio entre en la fibra y es responsable de la parte de meseta del PA
42
Q

La visión, olfato, tacto, escuchar, balance, sensaciones térmicas, dolor, propiocepción, gusto son ejemplos del propósito biológico del ____

A

potencial de acción

43
Q

Es el lenguaje de las neuronas

A

potencial de acción

44
Q

Un potencial de acción provocado en cualquier punto de una membrana excitable suele: ______, lo que da lugar a la _____

A
  • excitar las porciones adyacentes de la membrana
  • propagación
45
Q

En un axón NO mielinizado, la conducción es de ____ y despolariza todo el axón

A

un solo lado

46
Q

En un axón mielinizado hay ___ ___ que es más rápida

A

conducción saltatoria

47
Q

¿Qué son los nodos de Ranvier?

A

partes sin mielina

48
Q

La mielina en el SNC es elaborada por los___ y en el SNP por las ____

A
  • oligodendrocitos
  • células de Schwann
49
Q

Fibra tipo A alfa
- trae información de____
- ¿está mielinizada?
- ¿la conducción es rápida?

A
  • propiocepción
  • si
  • la más rápida
50
Q

Fibra tipo A beta
- trae información de____
- ¿está mielinizada?
- ¿la conducción es rápida?

A
  • tacto
  • si
  • segunda más rápida
51
Q

Fibra tipo A delta
- trae información de____
- ¿está mielinizada?
- ¿la conducción es rápida?

A
  • dolor (mecánico y térmico)
  • si
  • segunda más lenta
52
Q

Fibra tipo C
- trae información de____
- ¿está mielinizada?
- ¿la conducción es rápida?

A
  • dolor (mecánico, térmico y químico)
  • no
  • la más lenta