Potencial de acción Flashcards

1
Q

Capacidad para modificar la diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la neurona cómo respuesta a cambios externos

A

Excitabilidad eléctrica d ela neurona

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2
Q

Pequeña desviación del potencial de reposo que puede hiperpolariza o despolariza la diferencia del potencial original

A

potencial graduado (Zona de entrada)

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3
Q

¿Dónde se producen los potenciales graduados?

A

dendritas o soma (zonas receptoras)

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4
Q

¿Por qué se producen los P. graduados en las zonas receptoras?

A

Por activación de canales ionicos dependientes de ligando

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5
Q

Tipos de P. graduados

A

-PEPS
-PIPS

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6
Q

Potencial excitatorio post-sinaptico (despolariza)

A

PEPS

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7
Q

Potencial inhibitorio post-sináptico
(hiperpolaliza)

A

PIPS

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8
Q

Características de los potenciales graduados

A

-Intensidad disminuye a medida que se aleja de donde se recibo el estímulo
-acumulativos (suma algebraica)
-la acumulación: temporal o espacial

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9
Q

Valor del potencial umbral

A

-55mV

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10
Q

Descarga eléctrica que surge del conjunto de cambios que sufre el
potencial de membrana, provocando la secreción de iones o NT al final del axón

A

Potencial de acción

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11
Q

¿Cuándo se desencadena un P.A?

A

Cuando alcanza el potencial umbral

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12
Q

¿Cómo se produce el cambio en el P.M?

A

con la llegada de uno o varios
potenciales graduados

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13
Q

¿Cómo es un P. graduado despolarizante, en relación con el umbral?

A

subumbral/ igual al umbral /mayor al umbral

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14
Q

¿Qué ley sigue el P.A?

A

Ley del todo o nada

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15
Q

El potencial de acción siempre tiene el mismo voltaje, sin importar los potenciales graduales V/F

A

verdadero

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16
Q

¿Hasta qué valores llega el P.A?

A

+35 a +40

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17
Q

Ley de todo o nada

A

con que cruce el potencial umbral se va a generar el potencial de acción

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18
Q

Respuestas que generan por la suma de los impulsos recibidos por la neurona (2)

A

1_ P.A (si cruza el umbral)
2_ permanece inactiva (no cruza el umbral)

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19
Q

¿A qué se debe la generación de un P. graduado y P.A en la membrana de la neurona?

A

A cambios en el estado de los canales iónicos (sobre todo Na y K)

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20
Q

Se abre cuando un ligando (NT) se une a ellos, producidos en las dendritas y generan un P. graduado

A

Canales ionicos activado por ligando

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21
Q

Se abren cuando hay un cambio en el gradiente de voltaje a través de la membrana (P.A), presentes en la zona de gatillo

A

Canales iónicos activados por voltaje

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22
Q

Canales necesarios para la despolarización y la repolarización

A

Canales de Na+ dependientes de voltaje

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23
Q

Compuertas de los Canales de Na+ dependientes de voltaje

A

-de activación
-de inactivación

24
Q

Compuerta cerca del exterior del canal, permite la entrada de sodio, responsable de la despolarización

A

C. de activación

25
Compuerta cerca del interior, bloquea la entrada de sodio, permite la repolarización
C. de inactivación
26
Estados funcionales de los canales Na+ dependientes de voltaje
- Reposo - Activo - Inactivación
27
Estado funcional del canal de Na que su puerta de activación cerrada y la de inactivación abierta
Reposo
28
Estado funcional del canal de Na en donde cuando se llega al potencial de umbral hace un cambio conformacional y se activa, y el Na pasa (despolarización hasta llegar al 35)
Activo
29
Estado funcional del canal de Na donde se cierra la puerta de inactivación (al llegar a +35) Se da la repolarización
inactivación
30
Canales necesarios para la hiperpolarización y repolarización de la célula
Canales de K+ dependientes de voltaje
31
Compuertas del canal de K+, ¿de qué se encargan?
-solo una compuerta -repolarización (permite salida de K)
32
Estados funcionales de los canales de K
-Reposo -activación
33
Estado funcional del canal de K donde la compuerta está cerrada
reposo
34
Estado funcional donde a +35 se abre, genera un cambio conformacional, sale el K.
Activación
35
Al combinarse la disminución de la entrada de Na y la salida de K, ¿qué proceso se acelera?, ¿qué se recupera?
Repolarización recuperación del P. en reposo
36
Pasos del P.A
7
37
Paso donde la N. presináptica manda estímulos desde el axón, generando P. graduados despolarizantes en las dendritas/soma de la N. postsináptica
paso 1
38
Paso donde se alcanza el P. de umbral y se abren los canales de Na y entra Na
Paso 2
39
Paso donde la entrada de Na abre + canales de Na regulados por canales dependientes de voltaje y hay una mayor despolarización. -Na busca su potencial de equilibrio (+67) y a +35mV los canales Na se inactivan
Paso 3
40
Paso donde al llegar al pico del P.A (+35) se cierran los canales de Na
Paso 4
41
paso donde la membrana se repolariza, busca su P. en reposo por el cierre de los canales de Na y la activación de los canales de K (de +35 a -70)
Paso 5
42
Paso donde el retorno lento a cerrar los canales de K explica la hiperpolarización
Paso 6
43
Paso donde se activa bomba Na/K, permite regresar a los valores normales de Na y K, fuera y dentro de la célula
Paso 7
44
Parte en donde no se responde ante un estímulo para generar un potencial de acción (canales Na cerrados)
Periodo refractario
45
Tipos de periodos refractarios
-Absoluto -relativo
45
Tipos de periodos refractarios
-Absoluto -relativo
46
P. refractario donde no se puede generar un segundo P.A, ni aunque el estímulo sea muy intenso
P.R. absoluto
47
P. refractario donde se puede haber un P.A si llegan estímulos de igual o mayor intensidad que el umbral (se abren canales de Na)
P.R. relativo
48
¿Cuáles son las formas en las que se puede propagar un impulso nervioso por la neurona?
-Propagación continua -Propagación saltatoria
49
Propagación del P.A donde los axones están diesmelinizados y es lenta, porque todos los segmentos de la membrana deben despolarizarse y repolarizarse
Propagación continua
50
Propagación del P.A donde los axones están mielinizados, zonas de la membrana tienen vainas de mielina y no pueden intercambiar iones con el exterior (50 veces más rápida)
Propagación discontinua
51
¿Cómo se le llama a la parte del axón desmienilizada en la propagación continua?
Nodos de Ranvier
52
Pasos de la propagación continua (4)
1_ P.A en el cono axónico despolariza la mem hasta +30mV 2_ entra Na por canales voltaje (zona 1) y hace despolarización que alcanza el umbral (zona2) 3_ hay nuevo P.A zona 2, zona 1 en periodo refractario 4_ Na en zona 2, despolariza y se expande hasta alcanzar umbral en zona 3
53
Pasos de la propagación discontinua (4)
1_ P.A en zona 1 2_Corriente local despolariza que alcanza al umbral del siguiente nodo 3_ Desarolla P.A en nodo 2 4_ Corriente local despolariza y la mem del nodo 3 llega al umbral
54
# de canales de Na en neuronas mielinizadas
somo: 50-75 axón: 350-500 zona mielina: mayor/igual 25 Nodos de Ranvier: 2mil-12mil
55
# de canales de Na en neuronas amielinicas
110