Potencial De Acción Flashcards

1
Q

Qué hay en la zona de entrada?

A
  • Dendritas y soma (centro genético y metabólico)
  • Canales ligando dependientes y escasos canales de voltaje dependientes
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2
Q

Qué hay en la zona de integración?

A

• Zona de gatillo (se genera el potencial de
acción).
• Alta concentración de canales voltaje
dependientes.

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3
Q

Qué hay en la zona de conducción?

A

• Algunos canales de voltaje dependientes
• Propaga el potencial de acción

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4
Q

Qué hay en la zona de salida?

A

Sinapsis

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5
Q

De qué resukta el potencial de membrana?

A

De la separación de cargas positivas y negativas a través de la membrana celular

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6
Q

Por qué existe el potencial de reposo?

A

Porque se produce una acumulación de iones positivos en la cara externa de la membrana y una cierta de iones negativos en la región del citoplasma próxima a la superficie celular

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7
Q

Factores que explican la diferencia de cargas

A

✓La distribución desigual de iones entre el interior y el exterior de la célula
✓Los aniones intracelulares no pueden atravesar la membrana: PO4 y proteínas.
✓Existe un sistema activo que mantiene la diferencia de carga

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8
Q

Potencial de membrana en reposo de la neurona

A

-70mV

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9
Q

Qué es la excitabilidad eléctrica de las neuronas?

A

Consiste en su capacidad para modificar la diferencia de potencial que existe entre el exterior y el interior de la célula como respuesta a cambios externos

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10
Q

Qué es un potencial graduado?

A

Pequeña desviación del potencial de reposo que puede aumentar (hiperpolarización) o reducir (despolarización) la diferencia de potencial original.

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11
Q

Cómo se produce el potencial graduado?

A

Se producen, en general, en las zonas “receptoras” de la neurona, es decir, en las dendritas o en el soma neuronal y se deben a la activación de canales iónicos operados por ligando

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12
Q

PEPS

A

Potencial excitatorio post-sináptico (despolariza)

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13
Q

PIPS

A

Potencial inhibitorio post-sináptico (hiperpolaliza)

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14
Q

Qué sucede con la intensidad de los potenciales graduados?

A

Su intensidad va disminuyendo a medida que nos alejamos del punto donde se ha recibido el estímulo

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15
Q

Qué quiere decir que los potenciales graduados sean acumulativos?

A

Pueden sumarse algebraicamente entre sí (potenciales del mismo signo se potencian mientras que potenciales de signo distinto (uno hiperpolarizador y otro despolarizador) tienden a anularse entre sí

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16
Q

Cómo puede ser la acumulación de los potenciales graduados?

A

Puede ser:
temporal (mismo axón presináptico a distinto tiempo)
espacial (distinto axón presináptico al mismo tiempo)

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17
Q

Qué es el potencial de acción?

A

Es una descarga eléctrica que surge del conjunto de cambios que sufre el potencial de membrana (excitatorios-despolarizantes) la cual provoca la secreción de iones o neurotransmisores al final del axón.

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18
Q

En qué momento se desencadena el potencial de acción?

A

Cuando la diferencia de potencial entre el citoplasma y el exterior alcanza un valor crítico (potencial umbral) (-55mV).
El cambio de potencial de la membrana se produce como respuesta a la llegada de uno o varios potenciales graduados.

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19
Q

¿A qué es independiente la intensidad del potencial de acción?

A

Es independiente del valor de los potenciales graduados que lo han
desencadenado, por lo que se dice que el potencial de acción sigue la “ley del todo o nada”.

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20
Q

¿Qué dice la ley del todo o nada?

A

Los potenciales graduados que llegan a la región aferente de la neurona pueden tomar
valores diferentes, proporcionales a la intensidad del impulso que los ha provocado (por eso
se llaman graduados)

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21
Q

¿Cuáles son los 2 tipos de respuesta que puede haber (todo o nada)?

A
  • La generación de un potencial de acción (si cruza el potencial umbral).
  • Permanecer inactiva (si no cruza el potencial umbral)
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22
Q

¿A qué cambios se debe el potencial de acción?

A

cambios en el estado de los canales iónicos.
En:
Na+ y K+

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23
Q

¿Qué tipo de canales tienen las membranas celulares neuronales?

A

Canales iónicos activados por ligando y voltaje

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24
Q

¿Cuándo se abren los canales iónicos activados por ligando?

A

Cuando un ligando un
neurotransmisor se une a ellos (potenciales graduados)

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25
Q

¿Cuándo se abren los canales iónicos activados por voltaje?

A

Cuando hay un cambio en el
gradiente de voltaje a través de la membrana (potencial de acción).

26
Q

¿Para qué son necesarios los Canales de Na+ dependientes de voltaje?

A

Para despolarización como para la repolarización de la membrana en el potencial de acción

27
Q

¿Cuáles son las 2 compuertas que tienen los canales de Na+ dependientes de voltaje?

A
  • Compuerta de activación: exterior del canal
  • Compuerta de inactivación: interior
28
Q

¿De qué se encarga la compuerta de activación?

A

De la despolarización (permite la ENTRADA de sodio)

29
Q

¿De qué se encarga la compuerta de inactivación?

A

De la repolarización (bloquea la entrada de sodio)

30
Q

¿Cuáles son los 3 estados funcionales en los que puede estar el canal de Na+ dependientes de voltaje?

A
  1. Reposo
  2. Activado
  3. Inactivo
31
Q

Canal en Reposo

A

La puerta de activación cerrada y la de inactivación abierta.

32
Q

Canal Activado

A

Cuando el potencial de membrana llega al umbral se genera un cambio conformacional del canal, abriendo la puerta de activación (Despolarización).

33
Q

Canal Inactivo

A

El incremento en el voltaje derivado de abrir la puerta de activación (a +35 mV) cierra la compuerta de inactivación (Repolarización).

34
Q

¿Para qué son necesarios los canales de K+ dependientes de voltaje?

A

Solo tiene una compuerta

35
Q

De qué es responsable la compuerta de activación del canal de K+ dependiente de voltaje?

A

Responsable de la repolarización, permite la salida de potasio

36
Q

¿En qué estados funcionales puede estar el canal de K+ dependiente de voltaje?

A

Reposo: La compuerta de activación esta cerrada.
Activación: El potencial de membrana aumenta (+35 mV) se genera un cambio conformacional que abre el canal de activación, lo que permite la salida
de K+. Lo que da lugar a la recuperación
completa del potencial de membrana en reposo.

37
Q

¿Cuál es el primer paso del potencia de acción?

A

Los estímulos de los axones de las neuronas presinápticas generan potenciales graduados despolarizantes en la dendritas/soma de la neurona postsináptica.

38
Q

¿Gracias a qué se da la despolarización (ENTRADA de sodio?

A

gracias a la activación de canales dependientes de ligandos (neurotransmisores)

39
Q

¿Cuál es el segundo paso del potencia de acción?

A

Al alcanzar el potencial umbral los canales de Na+
regulados por voltaje se abren y el Na+ entra en la célula.

40
Q

¿Cuál es el tercer paso del potencial de acción?

A

La entrada de Na+ provoca la apertura de más canales de Na+ regulados por voltaje y una mayor despolarización.
El sodio busca su potencial de equilibrio (+67 mV).
Pero a +35 mV los canales de sodio se inactivan.

41
Q

¿Cuál es el cuarto paso del potencial de acción?

A

Se llega al pico del potencial de acción y se cierran los canales de sodio (los canales de sodio se inactiva a los +35 mV).

42
Q

¿Cuál es el quinto paso del potencial de acción?

A

La membrana se hace más negativa, buscando su potencial de membrana en reposo (repolarización) debido a la inactivación de los canales de sodio (ya no entra sodio de +35 a -70 mV) y a la activación de los canales de potasio (sale potasio de los +35 a -70 mV).

43
Q

¿Cuál es el sexto paso del potencial de acción?

A

El lento retorno de los canales de K+ al estado cerrado explica la hiperpolarización.

44
Q

¿Cuál es el séptimo paso del potencial de acción?

A

Retorno al potencial de membrana en reposo y activación de la bomba de sodio y potasio para regresar los valores normales de sodio y potasio fuera y dentro de la célula.

45
Q

¿Qué es el periodo refractorio?

A

No responde ante un estímulo para generar un potencial de acción.

46
Q

¿Cuáles son los tipos de periodo refractorio que hay?

A
  • Periodo refractario absoluto
  • Periodo refractario relativo
47
Q

¿Qué sucede en el Periodo refractario absoluto?

A

No se puede generar un segundo potencial de acción ni frente a estímulo intenso.

48
Q

¿Qué sucede en el Periodo refractario relativo?

A

Si puede haber potenciales de acción si
llegan estímulos de mayor intensidad que el umbral debido a que empiezan a abrirse los canales de Na.

49
Q

¿De qué hay incremento en la Hiperpotasemia (hipercalemia)?

A

De potasio en suero

50
Q

¿De qué hay reducción en la Hipopotasemia (hipocalemia)?

A

De potasio en suero

51
Q

¿Cuál es la causa de la Hiperpotasemia (hipercalemia)?

A

Deterioro de la capacidad del riñón de excretar K+ (insuficiencia renal), uso de algunos fármacos
(Antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos ahorradores de K+).

52
Q

¿Cuáles son los síntomas de la Hiperpotasemia (hipercalemia)?

A

Dolor muscular y debilidad,
arritmias cardiacas etc. Severo: Paro cardiaco.

53
Q

¿Cuál es el fundamento fisiológico de la Hiperpotasemia (hipercalemia)?

A

Al haber más potasio, éste entra más en la célula por lo que se vuelve más positiva y es más
fácil que llegue al umbral (más excitable).

54
Q

¿Cuál es la causa de la Hipopotasemia (hipocalemia)?

A

Excreción de K+ (transtornos genéticos del riñón; síndrome de Bartter).

55
Q

¿Cuáles son los síntomas de la Hipopotasemia (hipocalemia)?

A

Debilidad y fatiga, estreñimiento, calambres musculares, dolor muscular y debilidad, arritmias
cardiacas etc. Severo: Bradicardia.

56
Q

¿Cuál es el fundamento fisiológico de la Hipopotasemia (hipocalemia)?

A

Al haber menos potasio, éste disminuye su
concentración dentro de la célula por lo que se vuelve más negativa y es más difícil que llegue al umbral (menos excitable, se hiperpolariza).

57
Q

¿Qué sucede mientras una zona de la membrana está hiperpolarizada?

A

Los canales de sodio operados por voltaje presentes no pueden volver a abrirse, la despolarización solo se transmite en una dirección.

58
Q

¿Cuáles son las 2 modalidades de propagación del impulso nervioso?

A
  1. Propagación continua (axones sin mielina).
  2. Propagación saltatoria (axones mielinizados).
59
Q

Propagación continua (axones sin mielina)

A

Todos los segmentos de la membrana pasan por los procesos de despolarización y repolarización.
La transmisión del impulso sea relativamente “lenta”.

60
Q

Propagación saltatoria (axones mielinizados)

A
  1. Las zonas cubiertas por vaina de mielina no pueden intercambiar iones con el exterior, estos procesos solo tienen lugar en las zonas en las que la membrana del axón se encuentra “al descubierto”, en los nodos de Ranvier.
  2. Es 50 veces más rápida que la continua (porque salta).