fisio, bloque 2 Flashcards

1
Q

es básicamente un fenómeno eléctrico

A

La excitabilidad celular

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2
Q

La diferencia en la cantidad de carga eléctrica entre una
región de carga positiva y una región de carga negativa.

A

POTENCIAL ELÉCTRICO

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3
Q

DIFERENCIA DE VOLTAJE A AMBOS LADOS DE LA MEMBRANA EN AUSENCIA DE ESTÍMULOS EXTERNOS
(-9 a-100mV)

A

potencial de membrana en
reposo

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4
Q

La magnitud de la diferencia de cargas se mide en

A

Voltaje

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5
Q

La proporción entre cargas separadas y voltaje se le llama

A

capacitancia de la membrana

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6
Q

Los potenciales de membrana se miden con

A

microelectrodos llenos con soluciones electrolíticas.

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7
Q

POTENCIAL DE REPOSO
de células del musculo esquelético y cardiaco es de

A

-90mV

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8
Q

POTENCIAL DE REPOSO de Neuronas sensoriales y motoras es de

A

-70mV

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9
Q

POTENCIAL DE REPOSO de -células del musculo liso es de

A

-60mV

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10
Q

POTENCIAL DE REPOSO de eritrocitos es de

A

-10mV

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11
Q

La concentración extracelular, intracelular y Eion (mV) del Na es

A

145, 12mM y +65 respectivamente

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12
Q

La concentración extracelular, intracelular y Eion (mV) del K es

A

4, 155mM y -95 respectivamente

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13
Q

La concentración extracelular, intracelular y Eion (mV) del Ca2+

A

2.5, 100nM, +132 respectivamente

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14
Q

La concentración extracelular, intracelular y Eion (mV) del Cl es

A

132, 4mM, -90 respectivamente

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15
Q

La concentración extracelular, intracelular y Eion (mV) del A-(aniones que carecen para cruzar una membrana
semipermeable,

A

~0,155mM respectivamente

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16
Q

La concentración extracelular, intracelular y Eion (mV) del HCO3 es

A

− 22, 8mM y -26 respectivamente

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17
Q

son los iones mas importantes para regular la excitabilidad celular

A

Na+ y K+

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18
Q

la diferencia de potencial generada a través de una membrana debido a
una diferencia de concentración de un ion

A

Potencial de difusión

19
Q

es el nivel de potencial a través de la membrana, que se opone a la difusión neta de un ion particular.

A

Potencial de equilibrio

20
Q

FEM (milivoltios) = ± 61mV log Concentración interior/ Concentración exterior, esta formula es

A

Ecuación de nernst

21
Q

Cuando una membrana es permeable a varios iones diferentes, el potencial de difusión que se genera depende de tres factores:

A

1-Polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones
2-Permeabilidad de la membrana
3-Concentracion de los respectivos iones en el interior y exterior de la membrana

22
Q

puede usarse para calcular el potencial de membrana si se conocen las permeabilidades a los diversos iones y sus concentraciones.

A

ECUACIÓN DE GOLDMAN

23
Q

son los mas importantes que
participan en la generación del potencial de membrana en
las fibras nerviosas y musculares

A

Los iones Na+, K+, Cl -

24
Q

La magnitud de una corriente ( I medida en amperios ) que fluye entre dos puntos se determina mediante la diferencia de Potencial ( medida en voltios) entre esos dos puntos y la resistencia al flujo de corriente (R medida en Ohmns) esto se refiere a

A

LEY DE OHM

25
Q

AL APLICAR ESTA LEY A MEMBRANAS BIOLÓGICAS COMO LA MP, SE SUELE SUSTITUIR LA RESISTENCIA ELÉCTRICA POR LA

A

CONDUCTANCIA QUE ES LA CAPACIDAD DE TRANSMITIR IMPULSOS
NERVIOSOS A OTRAS NEURONAS

26
Q

Estimulación eléctrica, Lesión mecánica de la membrana, La aplicación de productos químicos que aumentan la permeabilidad para el Na+, El frio, el calor son

A

Situaciones que pueden generar un potencial de acción

27
Q

son cambios del potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de células excitables.

A

Los potenciales de acción

28
Q

Células musculares nivel umbral

A

(-50 ó -55mV)

29
Q

Células nerviosas nivel umbral

A

(-70 ó -50 mV)

30
Q

A los -65mV ocurre

A

El Periodo de latencia

31
Q

Cambio brusco del potencial de membrana en reposo negativo a un potencial de membrana
positivo con el retorno inmediato al estado de
reposo inicial

A

Potencial de Acción

32
Q

BLOQUEAN LOS CANALES DE Na+ DEPENDIENTES DE VOLTAJE

A

ANESTÉSICOS LOCALES COMO LIDOCAÍNA

33
Q

impide a la neurona recibir otro estímulo durante este tiempo, asegura que la señal avance en una dirección.

A

Hiperpolarización

34
Q

Potencial de membrana en reposo se da a partir de

A

-90mV

35
Q

Potencial de equilibrio del K+ se da a partir de

A
  • 85 mV
36
Q

los cambios de conductancia y voltaje durante el Período refractario potencial de acción del nervio ocurren en

A

1.0 milisegundos

37
Q

LA IMPORTANCIA DE LA HIPERPOLARIZACION EN LA
TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN ES?

A

la hiperpolarización asegura que la señal avance en una dirección.

38
Q

Cuales son los tipos de estímulos DE VOLTAJE
CRECIENTES EN LA GENERACIÓN DE UN
POTENCIAL DE ACCIÓN

A

ESTÍMULOS UMBRALES
ESTIMULOS SUBUMBRALES
ESTÍMULOS SUPRAUMBRALES

39
Q

¿Cuál será la consecuencia de la generación del Potencial de acción?

A

Cuando el estimulo permita la entrada de suficiente corriente positiva al axón para despolarizarlo por arriba del umbral, se producirá un nuevo potencial de acción y este cambio de polaridad se propagará sucesivamente, sin perdida de amplitud, por toda la longitud de la célula excitable.

40
Q

Características de los diferentes tipos de PA

A

-AMPLITUD Y FORMA ESTEREOTIPICAS
-PROPAGACION
-RESPUESTA TODO O NADA

41
Q

Velocidad de conducción de fibras no mielinizadas muy pequeñas es de

A

0.25 m/seg- 3m/seg

42
Q

Velocidad de conducción de fibras mielinizadas muy grandes es de

A

(100 – 120 m/seg)

43
Q

Determina la velocidad a la cual se transmite la información
en el sistema nervioso

A

mielinización