Potencial de acción Flashcards
Qué es el potencial de acción?
Un potencial de acción es un cambio rápido y breve en la carga eléctrica de la membrana de una célula nerviosa, es decir una neurona. Es una secuencia rápida de eventos que aumentan y disminuyen el potencial de membrana en poco tiempo.
Por qué es importante el potencial de acción?
-comunicación celular: éste permite la transmisión rápida y precisa la información a lo largo de las neuronas y entre ellas, facilitando la comunicación en el sistema nervioso.
-contracción muscular: el potencial acción desencadena la contracción, lo cual es esencial por el movimiento funcionamiento de los órganos.
Homeostasis: los potenciales de acción ayudan a la liberación de hormonas y el mantenimiento del ritmo cardiaco .
Plasticidad sináptica: los potenciales de acción pueden influir en la fuerza de las conexiones sináptica, lo cual es fundamental para el aprendizaje y la memoria.
Cómo se le llama a cuando incrementa el potencial de membrana?
Despolarización
Cómo se llama cuando se disminuye el potencial de membrana?
Fase de repolarización
La fase de despolarización de qué canales depende?
De los canales de sodio Na+
La fase de repolarización de qué canales depende?
De los canales de potasio k+
Fase de despolarización
-El potencial de acción inicia como el potencial de membrana en reposo (permeabilidad de los iones de sodio y de potasio, que están intentando entrar o salir, canales cerrados)
-Se presenta un estímulo y los canales de sodio empiezan a abrir, entonces los iones de sodio de cargas positivas empiezan a entrar más positivo, y es por esto que el potencial de membrana empieza incrementar, entrando así a la fase de despolarización.
-Hasta que se alcance un potencial de equilibrio se cierren los canales
Fase de repolarización
-una vez que los canales de sodio se cierran se van a abrir los canales de potasio, Entonces el potasio va a empezar a salir de la célula.
-una vez que el potasio sale de la célula, va a empezar a disminuir el potencial de membrana (pq tanto el potasio como el calcio son positivos, entonces al salir el potasio, salen cargas positivas de dentro de la célula, con lo cual se empieza a repolarizar.
-se polariza la célula, porque ahora empieza a salir potasio, por lo cual ya no va a haber tantas cargas negativas dentro de las células.
Qué es un umbral
Es un punto de voltaje donde tiene que llegar o que tiene que alcanzar la entrada de iones por un estímulo para que se dispare Un potencial de acción.
-Si un estímulo no es lo suficientemente fuerte, y no rebasa el umbral, el estímulo no pasa.
Cómo se llama el estímulo que no alcanza al umbral?
Subumbral
Cómo se comporta el potencial de acción?
-cuando el estímulo sobrepasa el umbral se genera el potencial de acción, pero todos los estímulos por más fuerte que uno sea, siempre van a tener todos la misma amplitud para la misma célula o neurona.
-pero cuando se estimula de manera muy fuerte, una célula o una neurona, se va a generar un estímulo supra umbral, el cual va a disparar más potenciales de acción.
Cómo se comunican las neuronas?.
A través de un patrón temporal de despolarizaciónes
Cándales específicos para el sodio y potasio
Canales de sodio: son dependientes de voltaje, se activan en respuesta a cambios en el potencial de membrana y son sensibles a la Amilorida.
Canales de potasio: también son dependientes al voltaje y se activan por cambios en el potencial de membrana, son rectificadores internos, lo que quiere decir que permiten la entrada de potasio a las célula y ayudan a mantener potencial de membrana en reposo y también existen los canales de potasio activados por calcio y activados por ATP.
De qué depende que un potencial de acción, se transmita de manera rápida o de manera lenta?
-De las vainas de mielina(son lípidos o fosfolípidos que se pegan al axon(grasas)) y las células de Swann son las que generan la mielina.
-El grosor del axon
El potencial de acción no se mueve, sino que genera otro potencial de acción en el segmento continuo  
Datos ( no tienen que contestar)
-La mielina aumenta la conducción de 5 a 50 veces (0.25m/seg - 100 m/seg) y disminuye el consumo energético
-Las células de schwann forman capas circulares sobre el axon hasta que lo cubren por completo.