POTENCIAL DE ACCIÓN Flashcards

1
Q

El potencial draduado ¿dónde se genera?

A

DENDRITAS

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2
Q

¿Qué hace el potencial graduado?

A

Todos los potenciales graduados que se generan se van a ir viajando hacía el cono axónico , donde se determina si se genera un P.A. (SI PASA EL UMBRAL)

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3
Q

Es un pequeña desviación del potencial de reposo que puede aumentar o reducir la diferencia de potencial original.

A

POTENCIAL GRADUADO

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4
Q

¿Dónde se producen los potenciales graduados?

A

En las zonas ¨receptoras¨ de la neurona (dendritas o soma neuronal), activa canals iónicos operados por ligando.

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5
Q

POTENCIALES GRADUADOS

A

PEPS
PIPS

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6
Q

PEPS

A

Potencial excitatorio post-sináptico (despolariza)

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7
Q

PIPS

A

Potencial inhibitorio post-sináptico (hiperpolariza)

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8
Q

Características del potencial graduado (2)

A

-Intensidad va disminuyendo a medida que nos alejamos (del punro donde se ha recibido el estímulo).

-Son acumulativos.

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9
Q

POTENCIAL GRADUADO TEMPORAL

A

Mismo axón presináptico a distinto tiempo

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10
Q

La acumulación de los estímulos del potencial graduado pueden ser:

A

TEMPORAL Y ESPACIAL

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11
Q

POTENCIAL GRADUADO ESPACIAL

A

-Distintos axones presinápticos al mismo tiempo.

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12
Q

El cambio de potencial de la membrana se produce como respuesta a la llegada de uno o varios
potenciales graduados. V/F

A

VERDADERO

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13
Q

POTENCIAL UMBRAL

A

-55mV

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14
Q

CANALES IÓNICOS ACTIVADOS POR LIGANDO

A

Ligando: NT
Se une a ellos y se generan potenciales graduados.

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15
Q

CANALES IÓNICOS ACTIVADOS POR VOLTAJE

A

Se abren cuando hay un cambio en el gradiente de voltaje a través de la membrana (POTENCIALES DE ACCIÓN)

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16
Q

EJERCICIO

A

Una neurona post-sináptica cuyo potencial de membrana en reposo en -70 recibe dos PEPS de +10 y +22 y un PIPS de -12 ¿se generará un potencial de acción?

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17
Q

NOTA DE LOS EJERCICIOS

A

NUMEROS MENORES AL -55 SI SE DA EL POTENCIAL DE ACCIÓN.

NUMEROS MAYORES AL -55 NO SE DA EL POTENCIAL DE ACCIÓN

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18
Q

Estos canales son necesarios tanto para despolarización como para la repolarización de la membrana en el potencial de acción.

A

CANALES DE Na+ DEPENDIENTES DE VOLTAJE

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19
Q

DOS COMPUERTAS DE LOS CANALES DE Na+ DEPENDIENTES DE VOLTAJE:

A
  • Compuerta de activación:
    Cerca del exterior del canal y responsable de la despolarización (permite la entrada de sodio)
  • Compuerta de inactivación:
    Cerca del interior y responsable de la repolarización (bloquea la entrada de sodio)
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20
Q

Los 3 estados funcionales del canal de Na+ dependientes de voltaje:

A

-Reposo
-Activado
-Inactivo

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21
Q

ESTADO FUNCIONAL DEL CANAL Na+: REPOSO

A

La puerta de activación cerrada y la de inactivación abierta.

22
Q

ESTADO FUNCIONAL DEL CANAL Na+: ACTIVADO

A

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

23
Q

ESTADO FUNCIONAL DEL CANAL Na+: INACTIVO

A

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

24
Q

Estos canales son necesarios para la REPOLARIZACIÓN e HIPERPOLARIZACIÓN de la célula.

A

CANALES DE K+ DEPENDIENTES DE VOLTAJE

25
Q

Este tipo de canal solo tiene una compuerta:

A

CANALES DE K+ DEPENDIENTES DE VOLTAJE

26
Q

Compuerta de activación en los canales de K+ dependientes de voltaje:

A

Responsable de la repolarización (permite la salida de potasio).

27
Q

ESTADOS FUNCIONALES DE LOS CANALES DE K+ DEPENDIENTES DE VOLTAJE:

A

-Activación
-Reposo

28
Q

ESTADO FUNCIONAL DEL CANAL K+: ACTIVACIÓN

A

Cuando el potencial de membrana aumenta (+35 mV) se genera un cambio en la conformacional que abre el canal de activación, lo que permite la salida de K+.

29
Q

ESTADO FUNCIONAL DEL CANAL K+: REPOSO

A

La compuerta de activación esta cerrada.

30
Q

V/F
La disminución de la entrada de Na hacia la célula y el aumento simultáneo de la salida de K desde la célula se combinan para acelerar el proceso de repolarización, lo que da lugar a la recuperación completa del potencial de membrana en reposo.

A

VERDADERO

31
Q

POTENCIAL DE ACCIÓN
PASOS (7)

A

DESPOLARIZACIÓN

  1. Estimulos provenientes de los axones de las neuronas presinápticas generan potenciales graduados DESPOLARIZANTES en las dendritas o soma de la neurona postsináptica.
    DESPOLARIZANTE– entrada de Na+
    CANAL– canales iónicos dependientes de ligandos (NT)
  2. Se alcanza el potencial de umbral y se activan los canales iónicos regulados por voltaje de Na+, empieza a entrar a la célula.
    CANAL–canales iónicos regulados por voltaje
    DESPOLARIZANTE– entrada de Na+
  3. La entrada de Na+ provoca la apertura de más canales de Na+ regulados por voltaje y una mayor despolarización. Continúa un rápido empuje ascendente en el potencial de membrana. El Na+ busca su potencial de equibrio (+67 mV) PERO a +35mV los canales de Na+ se INACTIVAN.
    CANAL–canales iónicos regulados por voltaje Na+
    DESPOLARIZANTE–entrada de Na+ hasta llegar a +35mV y se inactivan
  4. Se llega al pico del potencial de acción (+35mV) y se cierran los canales de Na+

REPOLARIZACIÓN

  1. Al llegar a +35mV se inactivan los de Na+ (ya no entra Na+), se activan los canales iónicos regulados por voltaje de K+ (sale k+ de la célula) y de +35mV a -70mV.
    CANALES– canales iónicos regulados por voltaje de K+
    REPOLARIZARIZACIÓN–Sale K+ y ya no entra Na+ a la célula
  2. El lento retorno de los canales de K+ al estado cerrado expica la hiperpolarización.
    CANAL–canales iónicos regulados por voltaje de K+
    HIPERPOLARIZACIÓN– cierre lento de los canales de K+, por ende se sigue saliendo K+ de la célula y se hace más negativa.
  3. Retorno al potencial de membrana en reposo y activación de la bombra sodio-potasio para regresar los valores normales de sodio y potasio por fuera y dentro de la célula.
    CANAL
    REPOSO–bomba sodio-potasio, regresa los valores normales de Na+ y K+ extra e intra celular.
32
Q

No responde ante un estímulo para generar un potencial de acción (no se puede generar porque en ese lapso todo los canales de Na+ están inactivados por lo que no puede entrar Na+ y generar un potencial de acción)

A

PERIODO REFRACTARIO

33
Q

Tipos de periodo refractario

A

-Periodo refractario absoluto
-Periodo refractario relativo

34
Q

PERIODO REFRACTARIO ABSOLUTO

A

Periodo durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción , ni frente a estímulo intenso (porque los canales de Na+ están cerrados)

35
Q

PERIDODO REFRACTARIO RELATIVO

A

En este punto SI PUEDE haber potenciales de acción si llegan estímulos de mayor intensidad que umbral debido a que empiezan a abrirse los canales de Na+.

36
Q

Cualquier descontrol en los niveles de K+ va repercutir en los potenciales de acción. v/f

A

Verdadero

37
Q

ENFERMEDADES ASOCIADAS A DESCONTROL DEL K+

A

-Hiperpotasemia (hipercalemia)
-Hipopotasemia (hipocalemia)

38
Q

HIPOPOTASEMIA (Hipocalemia)
-Causa
-Síntomas
-Fundamento fisiológico

A

CAUSA:
Excresión de K+ (transtornos genéticos del riñón, Sd. de Bartter)

SÍNTOMAS:
-Debilidad
-Fatiga
-Estreñimiento
-Calambres musculares
-Dolor muscular
-Arritmias cardiacas
-Severo: bradicardia

FUNDAMENTO FISIOLÓGICO:
Al haber menos K+, este 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).

38
Q

HIPERPOTASEMIA (Hipercalemia)
-Causa
-Síntomas
-Fundamento fisiológico

A

CAUSA:
Deterioro de la capacidad del riñón de excretar K+ (insuficiencia renal)
Uso de algunos fármacos (AINES) (diuréticos ahorradores de K+)

SÍNTOMAS:
-Dolor muscular
-Debilidad
-Arritmias cardiacas
-Severo: paro cardiaco

FUNDAMENTO FISIOLÓGICO:
Al haber más K+, este entra más en la células por lo que se vuelve más positiva y es más fácil que llegue al umbral (MÁS EXCITABLE).

39
Q

Notita de hipopotasemia (hipocalemia)

A

El potencial de membrana en reposo es más negativo, por lo que tarda más en llegar al potencial de umbral.

Hay bajos niveles de K+, por lo que la célula es más negativa y el potencial de membrana en reposo. Cuando se quiera generar un potencial de acción va a tardar más para que llegue al potencial de umbral, entonces el mismo estímulo que hacía que llegará al umbral -55mV ya no lo alcanza y no se genera el potencial de acción. En una unión neuromuscular, la neurona no le pasará la información al músculo, lo que se genera una debilidad, fatiga, no funciona bien el músculo.

39
Q

Notita de hiperpotasemia (hipercalemia)

A

La célula es más positiva pero a pesar de ello no tenemos exceso de contracciones PORQUE cuando el potencial de membrana en reposo se queda por mucho tiempo en valores más positivos, se empiezan a inactivar la compuerta de de los canales de K+ porque cambian de conformación, entonces a pesar que estemos más cerca del potencial de umbral no se da por eso hay debilidad muscular, incluso paro cardiaco.

40
Q

ZONA DE CONDUCCIÓN ES

A

AXÓN

40
Q

Tipos de propagación de potencial de acción
(Dos modalidades de propagación del impulso nervioso a lo largo de una neurona)

A
  • Propagación continua
  • Propagación saltatoria
41
Q

Notita de la importancia de la hiperpolarización

A

La fase de hiperpolarización tiene una importancia fundamental en la transmisión del impulso nervioso. Mientras una zona de la membrana está hiperpolarizada los
canales de sodio operados por voltaje presentes en ella no pueden volver a abrirse, de modo que la despolarización solo se transmite en una dirección.

41
Q

PROPAGACIÓN CONTINUA

A

-Axones sin mielina
-Todos los segmentos de la membrana deben sufrir los procesos de despolarización y repolarización, lo que hace que la transmisión del impulso nervioso sea relativamente lenta.

42
Q

Es el tipo de propagación más lento

A

PROPAGACIÓN CONTINUA

42
Q

PROPAGACIÓN SALTATORIA

A

-Axones mielinizados

-Las zonas de la membrana cubiertas por la vaina de mielina NO puede intercambiar iones con el exterior (los canales están tapados), de modo que estos procesos solo tienen lugar en las zonas en las que la membrana del axón se encuentra ¨al descubierto¨, es decir, en los NODOS DE RANVIER.

-50 veces más rápida que la continua (porque salta)

43
Q

Explicación de la propagación continua

A

-Al cono axónico llega el potencial graduado que pasa el potencial de umbral, lo que genera que se abran los canales de Na+ y se despolarize y llega a +35mV, la carga se destribuye a los lados y esa distibución genera que pase al siguiente segmento y ese segmento llegue al potencial umbral, abrá sus canales de Na+ y se despolarize, de nuevo se vuelve a distribuir las cargas y se pasan al siguiente segemento y así y así. A pesar que la distibución se va a ambos lados, solo se propaga hacía enfrente por el periodo refractario absoluto, porque el segemento anterior aún está en ese periodo y no se puede generar potro potencial.

44
Q

EXPLICACIÓN de la propagación saltatoria

A

Se genera el potencial de acción, la carga se distribuye al seguiente nodo de Ranvier y este llega a su potencial de umbral, se despolariza, de nuevo estás se distribuyen al siguiente nodo de ranvier y este hace exactamente lo mismo.

44
Q

NOTITA

A

Número de canales de Na+
En neuronas mielinizadas:
Soma: 50-75
Cono axón: 350-500
Segmentos con mielina: ≤25
Nodos de Ranvier: 2000-12,000

En axones amielínicos: 110

44
Q

Generalidades de estas zonas:
-Zona de entrada
-Zona de integración
-Zona de conducción
-Zona de salida

A

ZONA DE ENTRADA: soma/dendritas
-Dendritas y soma (centro genético y metabólico)
-Canales ligando dependientes (escasos canales voltaje dependientes)

ZONA DE INTEGRACIÓN: cono axónico
-Zona de gatillo (se genera el PA)
-Alta concentración de canales voltaje dependientes

ZONA DE CONDUCCIÓN: axón
-Algunas canales de voltaje dependientes
-Propaga el PA (axón)

**ZONA DE SALIDA: **botón axónico + soma/dendritas postsináptica
-Sinapsis

44
Q

HIPOPOTASEMIA (hipocalemia)

A

Reducción de K+ en suero