Potencial de acción Flashcards

1
Q

¿Qué valores toma aproximadamente el potencial de membrana en reposo de una neurona?

A

Entre -30 y -90 mV.

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2
Q

¿Por qué existe una incongruencia en los valores del potencial en reposo?

A

Porque existe un pequeño flujo de iones que no altera la gradiente de concentración, pero que genera cambios en el potencial de reposo.

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3
Q

Canal de K+ de reposo

A

Independiente de voltaje, presente en grandes cantidades, permanentemente abierto, su corriente no es grande. Depende de las concentraciones.

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4
Q

Canal de Na+ depediente de voltaje

A

Con carga, su apertura depende del potencial de membrana, cuando Vm es negativo la compuerta de activación está cerrada y se abre cuando ocurre una despolarización.
Se abre, se inactiva y se cierra.

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5
Q

¿Qué ocurre cuando se mueve el potencial a un valor menos negativo?

A

Aumenta la apertura de canales de Na+

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6
Q

¿Qué impulsa a los iones Na+ dentro de la célula?

A

FEM

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7
Q

Avalancha

A

El Vm se hace más positivo abriendo más canales de Na+ sucesivamente.
Aumenta la permeabilidad de Na+ y Vm se acerca al potencial de equilibrio del ion.

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8
Q

¿Qué ocurre después del peak?

A

Se cierra la compuerta de inactivación, inactivando al canal, hasta volver al reposo.

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9
Q

¿Qué implica el proceso de repolarización?

A

La disminución de la permeabilidad de Na+ y que la variación de potencial de membrana vuelva a ser negativa.

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10
Q

Canal de K+ dependiente de voltaje

A

Solo tiene compuerta de apertura, se abre cuando la diferencia de potencial es positiva. Se abre lentamente.

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11
Q

¿Cuándo se alcanza el umbral?

A

Cuando la corriente de entrada de sodio de los canales dependientes de voltaje supera la corriente de salida de potasio de los canales en reposo.

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12
Q

¿Qué ocurre cuando los canales de potasio voltaje-dependiente y en reposo están abiertos?

A

El potencial de membrana se encuentra bajo el potencial en el equilibrio.

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13
Q

¿Qué ocurre cuando aumenta la intensidad de la corriente?

A

Se alcanza un gran potencial máximo de membrana con mayor rapidez. Se abren más rápido los canales de Na+ dependientes de voltaje y disminuye la latencia.

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14
Q

Periodo de latencia

A

Tiempo desde el inicio de la estimulación hasta que alcanza el potencial máximo de membrana en PA

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15
Q

Disminución de la concentración de Na+ extracelular

A

Vreposo se desplaza a los negativos, disminuye el potencial de equilibrio de Na+ (cercano a 0), FEM es menor y su corriente no es suficiente para contrarrestar la del potasio.
PA de menor amplitud, latencia mayor.

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16
Q

Disminución de la concentración de potasio interna

A

Disminuye la amplitud de PA, la gradiente de concentración, Vreposo se acerca a 0, disminuye FEM, entrada de sodio más lenta, disminuye la depolarización inicial.

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17
Q

¿Qué ocurre cuando Vreposo se acerca a 0?

A

Los canales de Na+ dependientes de voltaje abiertos y es más probable la existencia de canales inactivos.

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18
Q

¿Qué efecto tiene Cl?

A

Inactiva los potenciales de acción. Muerte.

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19
Q

¿Por qué ocurre el periodo refractario?

A

Porque aun existen canales de sodio inactivos y están los canales de potasio dependientes de voltaje abiertos.
El flujo de sodio no es suficiente.

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20
Q

VERDADERO O FALSO: El cambio de voltaje hace que todos los canales dependientes de voltaje se abran.

A

Falso

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21
Q

¿Por qué es posible generar un nuevo PA cuando se aplica un impulso de mayor intensidad?

A

Porque se abren más canales de sodio VD. El PA será menor por la menor permeabilidad al sodio.
Los desactivados se mantienen así.

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22
Q

¿Por qué es imposible que se genere PA en repolarización?

A

Porque la mayoría de los canales Na+ están desactivados.

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23
Q

¿Cuál es la diferencia entre el periodo refractario absoluto y el relativo?

A

En el absoluto es imposible generar PA y en el relativo se puede generar un menor PA, por la menor cantidad de canales de sodio abierto.

24
Q

¿Cuándo se puede generar la mayor tasa de descarga?

A

Cuando termine el periodo refractario absoluto que dura 1ms.

Se genera PA cada 2 ms.

25
Q

¿Cuál es la característica principal del cono axónico?

A

La gran cantidad de canales VD

26
Q

¿Qué pasa con el medio intracelular cuando se gatilla un PA?

A

Se abren los canales de Na+ VD, haciéndose positivo.

27
Q

¿Cómo se llaman las zonas sin vainas de mielina?

A

Nodos de Ranvier. Tienen gran cantidad de canales iónicos VD

28
Q

¿Qué es el potencial de acción?

A

Despolarización transitoria desencadenada por despolarización por encima de un umbral.
Ocurre por un cambio rápido y selectivo de permeabilidad de membrana.

29
Q

¿Cuáles son las fases del potencial de acción?

A
  1. Despolarización
  2. Repolarización
  3. Hiperpolarización
  4. Potencial en reposo
30
Q

¿Qué debe ocurrir antes de la fase 1?

A

Debe existir un estímulo eléctrico supraumbral (propiedades pasivas).

31
Q

Depolarización

A

Rápida. Ocurre la avalancha después de que se pasa un umbral potencial.

32
Q

¿Qué es el potencial umbral?

A

El potencial de membrana que se debe superar para gatillar PA.
Es la magnitud de corriente que permite gatillar un potencial de acción.

33
Q

¿Por qué ocurre la repolarización?

A

Porque los canales de Na+ VD se inactivan y los de K+ VD se abren, cambiando Vm.

34
Q

¿Qué ocurre cuando no se alcanza el umbral?

A

Vm vuelve al reposo.

35
Q

¿Qué ocurre cuando se inactivan los canales de Na+ VD por efectos de pronasa?

A

No se puede regresar al Vm de reposo original, porque se acercará al V de equilibrio de Na+ y los canales de K+ VD no se cerrarán por el valor de Vm.

36
Q

¿Por qué ocurre la hiperpolarización?

A

Ocurre porque aumenta la permeabilidad de k+, donde sus dos tipos de canales están abiertos.

37
Q

¿Por qué se vuelve al reposo?

A

Ocurre porque el Vm es muy negativo y los canales de K+ VD se cierran junto con los de Na+ VD.

38
Q

¿Dónde se genera el PA?

A

Cono axónico, en base a la suma de estímulos que reciben las dendritas y el soma.

39
Q

¿Cómo se propaga el PA?

A

Por su regeneración en el axón, que ocurre en los nodos.

40
Q

Explique la propagación del PA (fases)

A
  1. Entrada masiva de Na+ por el PA
  2. Se atraen cargas negativas hacia esa región
  3. El Vm es positivo, se genera otro PA y vuelven a entrar NA+
  4. Nuevo movimiento de cargas negativas.
41
Q

VERDADERO O FALSO: La propagación de PA es unidireccional.

A

Verdadero.

42
Q

¿Qué pasa con el PA si aumenta la concentración de Na+ intracelular?

A

Disminuye, ya que Na+ entrará con menor fuerza. Vm se hace negativo.

43
Q

¿Qué pasa con la latencia si aumenta la concentración de Na+ intracelular?

A

Como Vm se hace negativo, se tarda más en que la corriente de Na+ supere la de K+. Ya que hay menos canales de Na+ disponibles.

44
Q

¿Qué pasa con la rapidez de PA si aumentan los canales de Na+?

A

Aumenta la rapidez, porque el umbral cae. Hay que hacer un menor esfuerzo. Como hay un gran número de canales no se necesita que ingrese una gran cantidad de corriente en cada uno de ellos para superar la corriente de potasio.
Eventualmente pueden aumentar el potencial de reposo.

45
Q

¿Qué pasa con PA con la ingesta de una toxina que inhibe la bomba Na+/K+ ATPasa?

A

No cambia a los pocos segundos, ya que no hay cambios importantes en las gradientes electroquímicas.
Después de un largo tiempo, no existirá PA ya que la gradiente de los iones ha disminuido importantemente. Vm=0

46
Q

¿De qué depende el umbral?

A

De la densidad de canales de Na+

47
Q

¿Qué sucede con un cambio en el potencial de membrana en reposo?

A

Puede influenciar un cambio en el umbral debido a que dicha alteración puede estar relacionada con un aumento/disminución en la densidad de canales de sodio VD o de canales de potasio de reposo.

48
Q

¿Qué ocurre con una variación en el potencial de membrana debido a que la célula se encuentra cursando un potencial de acción?

A

Se altera el umbral.
En el período refractario relativo, el umbral es mayor ya que el potencial de acción se encuentra pasando por la la fase de hiperpolarización donde hay canales de potasio VD abiertos y no todos los canales de sodio VD han pasado del estado inactivo a cerrado (estado en el cual puede pasar a abierto), aunque aún cuando todos los canales de sodio VD se hubiesen recuperado de la condición inactivo a cerrado, la permeabilidad al potasio es más alta que en reposo, por lo tanto la corriente de sodio necesaria para sobreponerse a esa corriente de potasio es mayor que en reposo, por ende el umbral va a ser necesariamente mayor.

49
Q

¿Cuándo se ve afectado el umbral por el potencial de membrana?

A

El potencial de membrana afecta al umbral cuando hay modificaciones en el estado conformacional (abierto/cerrado) de los canales de sodio y potasio, o por cambios en la cantidad de canales en el tiempo.

50
Q

VERDADERO O FALSO: El cloruro no está involucrado en la determinación del umbral.

A

Verdadero

51
Q

¿Qué pasa si disminuye la cantidad de canales Na+ VD?

A

El umbral aumenta ya que al tener un menor número de estas proteínas se requiere que una mayor cantidad de corriente ingrese en cada una de ellas para superar la corriente de potasio.

52
Q

¿Qué mide la tasa de descarga?

A

Frecuencia

53
Q

¿Dónde se producen altas tasas de descarga? ¿Y baja?

A

Interneuronas y corteza cerebral, respectivamente.

54
Q

¿Qué se puede hacer para que el periodo refractario absoluto dure menos?

A

Para que el período relativo absoluto dure menos se puede aumentar la cantidad de potasio VD o se puede aumentar la temperatura para que todo el proceso sea más rápido. Pero si la temperatura aumenta demasiado los canales de sodio VD se abrirían pero se desactivarían muy rápido, por lo que no entraría la corriente necesaria para gatillar un PA.

55
Q

¿Qué ocurre cuando se disminuye la temperatura?

A

Si disminuye la temperatura, disminuye la energía cinética utilizada en la apertura y cierre de los canales iónicos, por lo que, el potencial de acción tendrá una menor velocidad de conducción, se demorará más tiempo en propagarse.