Cap 5 Potencial De Membrana Y De Acción Flashcards

1
Q

Cuál es el potencial de membrana en una célula en reposo? (general)

A

-70 mV

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2
Q

Qué es el potencial de difusión?

A

Diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana

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3
Q

Qué es la ecuación de Nernst?

A

Describe la relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración de iones a través de una membrana

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4
Q

Qué pasa cuando la fuerza eléctrica y de concentración están en equilibro en la membrana?

A

Qué están entrando iones por gradiente eléctrico y están saliendo iones por gradiente por concentración en misma proporción

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5
Q

Cuándo una membrana es permeable a varios iones diferentes el potencial de difusión que se genera depende de:

A

1: polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones.
2: la permeabilidad de la membrana a cada uno de los iones.
3: la concentración de los respectivos iones en el interior y el exterior de la membrana.

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6
Q

Para qué nos sirve la ecuación de Goldman?

A

Nos proporciona el potencial de membrana. Calculando el interior de la membrana cuando participan dos iones positivos univalentes y unión negativo univalente.

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7
Q

Cuál es el potencial de membrana en reposo de una fibra nerviosa?

A

-90 mV

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8
Q

Cómo se llega el potencial de membrana en reposo de -90 mV?

A

1: transporte activo de los iones de sodio y potasio a través de la membrana
2:  canales de fuga de potasio

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9
Q

Cuáles son los dos tipos de bombas de sodio y de potasio que hay?

A

La que depende de ATP y la que no

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10
Q

Cuáles son las tres fases del potencial de acción?

A

1: fase de reposo
2: fase de despolarización
3: fase de repolarización

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11
Q

La rápida difusión de iones [ ] al exterior restablece el potencial de membrana en reposo (negativo) normal

A

Potasio

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12
Q

A qué voltaje son activados los canales de sodio?

A

Entre -70 y -50 mV 

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13
Q

Qué bomba trabajar rápidamente para restablecer las concentraciones de iones dentro y fuera de la membrana?

A

La bomba de sodio-potasio dependiente de ATP

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14
Q

Hasta que voltaje se cierran los canales de sodio?

A

+35 mV

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15
Q

Qué pasa después de qué se cierran los canales de sodio y se llega a +35 mV?

A

Se abren los canales de potasio y finaliza el potencial de acción

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16
Q

Umbral de potencial de acción (ya no hay vuelta atras):

A

-65mV

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17
Q

Qué pasa cuando se llega a -65 mV?

A

Umbral de potencial de acción, El mecanismo seguirá hasta que se positivice de la membrana totalmente.

18
Q

Qué iones son los responsables de la carga negativa en el interior de la fibra cuando hay un déficit neto de iones potasio?

A

Los aniones no difusibles

19
Q

Los canales de calcio activados por voltaje son canales de activación lenta o rápida?

A

Lenta

20
Q

Qué ocurre cuando hay un déficit de iones de calcio?

A

Aumenta la permeabilidad de canales de sodio.

21
Q

Qué canales son los que nos ayudan a formar la meseta en el potencial de acción?

A

Los canales de calcio principalmente.

22
Q

Cómo es el intercambio de iones de sodio y de potasio en la membrana? 

A

Entran dos iones de potasio y salen tres iones de sodio

23
Q

Que utiliza la bomba de sodio-potasio para su funcionamiento?

A

ATP

24
Q

Un ejemplo de la fibra en donde podemos encontrar una meseta en el potencial de acción:

A

En la fibra cardiáca

25
Q

Qué se prolonga durante la meseta?

A

La despolarización

26
Q

Cuándo se acaba la meseta en el potencial de acción?

A

Cuándo se cierran los canales de calcio

27
Q

Qué es la esfingomielina?

A

Aislante eléctrico

28
Q

En donde ocurre la conducción saltatoria?

A

En las fibras mielinizadas.

29
Q

La conducción saltatoria se conduce solamente por:

A

Los nódulos de Ranvier

30
Q

En donde es más rápida la transmisión nerviosa? (en fibras mielinizadas o no mielinizadas?

A

En fibras mielinizadas

31
Q

Cuántas veces más rápido es la transmisión nerviosa mediante las fibras mielinizadas a comparacion de las no mielinizadas?

A

De 5 a 50 veces más rápido

32
Q

En qué fibras se pierden menos iones? (Mielinizadas o no mielinizadas)

A

Mielinizadas

33
Q

En qué tipo de fibras hay menos gasto de energía y por qué? (Mielinizadas y no mielinizadas)

A

En las mielinizadas porque no tenemos que restablecer tanto las concentraciones de sodio y potasio.

34
Q

Qué es lo que causa la generación del potencial de acción?

A

Una excitación o un estímulo

35
Q

Qué tipos de estímulos pueden generar el potencial de acción?

A

Químicos, mecánicos y eléctricos.

36
Q

Qué es el potencial subliminal?

A

Cuándo no se llega al umbral de excitación Y el estímulo no es suficiente para que ocurra el potencial de acción.

37
Q

Qué contribuye al potencial de membrana en reposo normal?

A

1: La difusión de potasio
2: la difusión de sodio
3: la bomba de sodio-potasio

38
Q

Cuantas compuertas tiene el canal de sodio activados por voltaje y cuáles son?

A

2, la compuerta de activación y la compuerta de inactivación.

39
Q

 A qué se le denomina impulso nervioso o muscular?

A

A la transmisión de la despolarización a lo largo de una fibra nerviosa muscular.

40
Q

Cuál es la función de los canales de calcio sodio activados por voltaje (canales de calcio tipo L) en la fibra m. cardiaca ?

A

La prolongación de la despolarización y por lo tanto la formación de la meseta.

41
Q

Ejemplos de las descargas repetitivas (rítmicas)

A

1: el latido rítmico del corazón
2: El peristaltismo rítmico de los intestinos
3: fenómenos neuronales (cómo el control rítmico de la respiración)

42
Q

Qué es la hiperpolarización?

A