Potencial de membrana Flashcards

1
Q

¿Que tipo de carga tienen las células en su estado normal

A

Entre -70mV a -90mV dependiendo de la célula

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2
Q

¿Que son las fuerzas de cargas electrostáticas?

A

Viene de la ley de coloumb
Interacción entre las cargas eléctricas que presentan diferentes cuerpos

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3
Q

¿Como funciona la bomba de Na-K-ATPasa?

A

Saca 3 calcios y mete dos potasios con la ayuda del ATP

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4
Q

Equilibrio de Gibbs - Donnan

A

Es el equilibrio que se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo.

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5
Q

¿Que es el potencial de acción?

A

Secuencia rápida de eventos que aumentan y disminuyen el potencial de membrana en poco tiempo.
un cambio repentino, rápido, transitorio y que se propaga en el potencial de membrana en reposo

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6
Q

Fases potencial de acción

A

-Reposo
-Despolarización
-Hiperpolarización
-Repolarización

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7
Q

Carga necesaria (umbral) para desencadenar el potencial de acción

A

-50mV a -55mV

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8
Q

¿Como funciona el canal de Na+ (2 compuertas) ?

A

Se abren en la despolarización

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9
Q

¿Que es el potencial de membrana?

A
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10
Q

¿Que sucede con los canales de k?

A
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11
Q

¿En que consiste la hiperpolarizacion?
¿Que métodos utiliza?

A
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12
Q

¿Que son los periodos refractarios?

A

Absoluto:
Relativo:

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13
Q

¿Que es el potencial de acción cardiaco?
¿Cuales son sus partes y en que consisten?

A
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14
Q

Ecuación de Nernst y Goldman

A

calcula el Potencial de la membrana en el interior de la célula cuando participan dos iones positivos univalentes (K+ y Na+) y un ion negativo también univalente (Cl-).
llamado “potencial de equilibrio”, al cual por cada ión que entra a la célula habrá uno que sale y por lo tanto el potencial no cambiará.
vM=RT/zF (In k+/k-)
+-61 x log (In/Ex)= potencial acción membrana

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15
Q

Discos intercalares

A

Permiten el acoplamiento eléctrico de las células cardíacas y que el músculo cardíaco se comporte como un sincitio funcional.
Contienen:
-Desmosomas: glucoproteínas integrales de la familia de las cadherinas que, a través de sus dominios extracelulares, se unen a los de otras células vecinas e impiden su separación durante la contracción cardíaca, y por sus dominios citosólicos se fijan en los filamentos intermedios
-fascia adherens:proteínas (α-actinina, vinculina, N-cadherina) que anclan los filamentos de actina a la membrana de la propia célula y de las células adyacentes
-uniones estrechas (gap junctions): orman canales (conexinas) que permiten la libre difusión de iones y la rápida propagación del impulso cardíaco de una célula a la siguiente

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16
Q

Acoplamiento excitación-contracción cardiaca

A

Es el proceso que asocia la despolarización de la membrana con el acortamiento de la célula cardíaca.
-Contracción cardiaca: Aumento de la [Ca2+]i a nivel de las proteínas contráctiles, el Ca2+ extracelular, que penetra en la célula cardíaca a través de los canales tipo-L, genera la respuesta contráctil no de forma directa, sino indirecta, a través de la liberación del Ca2+ almacenado en el retículo sarcoplásmico. A este proceso se le denomina liberación de Ca2+ inducida por el Ca2+.
-Formación enlaces cruzados: la interacción del Ca2+ con la TnT es el principal determinante del acoplamiento excitación-contracción del músculo cardíaco porque permite que la formación de sucesivos enlaces cruzados entre la actina y la miosina
-Relajación cardiaca: implica: a) la reducción de la [Ca2+]i a nivel de las proteínas contráctiles hasta los niveles previos a la contracción (0.1 µM), y b) la fosforilación de la TnI `para impedir la union de miosina y actina

17
Q

Ley Frank-Starling

A

-Dentro de ciertos límites, cuanto más se llene de sangre el corazón durante la diástole tanto mayor será la fuerza contráctil y el volumen sistólico
-Relación entre la longitud del músculo cardíaco y la tensión desarrollada