Capítulo 4: Potencial de membrana en reposo y potencial de acción Flashcards

1
Q

¿Qué es el potencial de membrana en reposo?

A

Diferencia de carga eléctrica entre el interior y exterior de una neurona en reposo

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Q

Valor típico del potencial de membrana en reposo

A

Aproximadamente -70 mV

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3
Q

¿Qué significa el signo negativo en el potencial de reposo?

A

El interior de la célula es más negativo que el exterior

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4
Q

Factor que contribuye al potencial de reposo: permeabilidad de la membrana

A

La membrana es semipermeable permite paso selectivo de iones

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Q

Factor que contribuye al potencial de reposo: gradientes de concentración

A

Concentraciones iónicas diferentes dentro y fuera de la célula

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6
Q

Factor que contribuye al potencial de reposo: bombas y canales iónicos

A

Regulan el flujo de iones específicos a través de la membrana

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7
Q

Ion con mayor concentración dentro de la neurona en reposo

A

Potasio (K+)

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8
Q

Ion con mayor concentración fuera de la neurona en reposo

A

Sodio (Na+)

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9
Q

Función principal de la bomba Na+/K+ ATPasa

A

Mantener gradientes de concentración iónica

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10
Q

¿Qué transporta la bomba Na+/K+ ATPasa hacia fuera de la célula?

A

iones de sodio (Na+)

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11
Q

¿Qué transporta la bomba Na+/K+ ATPasa hacia dentro de la célula?

A

2 iones de potasio (K+)

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12
Q

Fuente de energía para la bomba Na+/K+ ATPasa

A

ATP

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13
Q

Canales iónicos abiertos durante el potencial de reposo

A

Canales de K+ dependientes del voltaje

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14
Q

Canales iónicos cerrados durante el potencial de reposo

A

Canales de Na+ dependientes del voltaje

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15
Q

Función del potencial de reposo: integridad celular

A

Mantiene el equilibrio iónico y osmótico de la neurona

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16
Q

Función del potencial de reposo: potenciales de acción

A

Sirve como punto de partida para generar potenciales de acción

17
Q

Función del potencial de reposo: excitabilidad neuronal

A

Regula la capacidad de la neurona para responder a estímulos

18
Q

Función del potencial de reposo: comunicación sináptica

A

Afecta la liberación de neurotransmisores y respuesta postsináptica

19
Q

¿Qué es un potencial de acción?

A

Onda de cambios eléctricos que se propaga por la membrana neuronal

20
Q

Función del potencial de acción

A

Transmitir información a largas distancias en la neurona

21
Q

Umbral de despolarización para iniciar un potencial de acción

A

Alrededor de -55 mV

22
Q

Primera fase del potencial de acción

A

Despolarización

23
Q

Segunda fase del potencial de acción

A

Fase ascendente

24
Q

Tercera fase del potencial de acción

A

Fase descendente

25
Q

Cuarta fase del potencial de acción

A

Hiperpolarización

26
Q

Fase final del potencial de acción

A

Restablecimiento

27
Q

¿Qué ocurre en la fase ascendente del potencial de acción?

A

Apertura rápida de canales de Na+

28
Q

Valor máximo alcanzado durante un potencial de acción

A

Aproximadamente +40 mV

29
Q

¿Qué sucede en la fase descendente del potencial de acción?

A

Inactivación de canales de Na+ y apertura de canales de K+

30
Q

¿Qué es la hiperpolarización en el potencial de acción?

A

El potencial de membrana se vuelve más negativo que el de reposo

31
Q

Función del período refractario

A

Prevenir la generación inmediata de nuevos potenciales de acción

32
Q

¿Cómo se propaga el potencial de acción a lo largo del axón?

A

Por apertura secuencial de canales de Na+ en regiones adyacentes

33
Q

Característica de la propagación del potencial de acción

A

Se propaga sin disminuir en amplitud

34
Q

Función de la mielina en la propagación del potencial de acción

A

Actúa como aislante eléctrico

35
Q

¿Qué es la conducción saltatoria?

A

Propagación del potencial de acción de un nodo de Ranvier a otro

36
Q

Ventaja de la conducción saltatoria

A

Permite una propagación más rápida y eficiente del potencial de acción

37
Q

¿Cómo afecta un potencial de reposo más negativo a la neurona?

A

Requiere estímulos más fuertes para alcanzar el umbral

38
Q

¿Cómo afecta un potencial de reposo más cercano al umbral?

A

La neurona se vuelve más excitable