Potencial de membrana en reposo Flashcards

1
Q

¿Qué son las células excitables?

A

Son células que responden ante los estímulos con un cambio en su potencial de membrana.

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2
Q

¿Cómo pueden ser excitadas?

A

Eléctricamente, lo que conduce a la generación de potenciales de acción.

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3
Q

¿Cuáles son los tipos de células excitables?

A

✓ Neuronas (formando el sistema nervioso)
✓ Células musculares (músculo, movimiento)

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4
Q

¿Qué es el voltaje o diferencias de potencial eléctrico?

A

Es la diferencia en la cantidad de carga eléctrica entre dos lugares.

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5
Q

¿Qué es el potencial de membrana?

A

Es la diferencia en la cantidad de carga eléctrica de la membrana entre el espacio extracelular e intracelular de la célula. El material aislante es la membrana celular.

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6
Q

¿Dónde hay más cargas negativas en proporción?

A

En el interior de la célula.

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7
Q

¿Cuál es el punto de referencia para el potencial de membrana de la célula?

A

El exterior de la célula.

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8
Q

¿Cuál es la diferencia de potencial de membrana en la mayoría de las células en reposo?

A

Es entre 40 a 90 mV (con el interior de la célula más negativo que el exterior).

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9
Q

¿Cuál es el potencial de membrana en reposo de las neuronas?

A

-40 a -90mV.

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10
Q

¿Por qué se dice que la membrana está polarizada?

A

Porque hay una diferencia de potencial en la membrana celular.

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11
Q

¿Qué pasa si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo?

A

La membrana se hiperpolariza.

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12
Q

¿Qué pasa si el potencial de membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo?

A

La membrana se despolariza.

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13
Q

¿Qué factores contribuyen a explicar la diferencia de cargas?

A

✓La distribución desigual de iones entre el interior y el exterior de la célula: LEC Na+ y Cl- ; LIC K+, PO4- y proteínas.
✓ Los aniones intracelulares no pueden atravesar la membrana: PO4 y proteínas.
✓ Existe un sistema activo que mantiene la diferencia de carga: bomba de sodio- potasio.

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14
Q

¿Cuál es la composición iónica?

A
  • Líquido extracelular (LEC):
    ✓ Principal catión: Na+
    ✓ Principal anión: Cl, HCO3-
  • Líquido intracelular (LIC):
    ✓ Principal catión: K+
    ✓ Principal anión: Proteínas y PO4-
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15
Q

¿Cuál es la composición tónica de acuerdo con sus diferencias de concentración?

A

Unos iones tenderán a salir y otros a entrar a la célula y gracias a ello generarán corrientes iónicas transmembranales por difusión.

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16
Q

¿Qué va a determinar las diferencias de concentración?

A

Permeabilidad de la membrana, por determinado ion; así, un ion contribuirá más a generar el potencial de membrana, si es más permeable.

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17
Q

¿Cuáles son los iones más permeables de la composición iónica?

A

K+, Na+, y Cl−

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18
Q

¿Qué es la permeabilidad selectiva?

A

Capacidad de dejar pasar ciertas moléculas o iones mejor que a otras.

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19
Q

¿Qué pasa en el túnel hidrofilico?

A

Los iones se moverán buscando un equilibrio

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20
Q

¿Qué es e potencial de equilibrio?

A

Valor del potencial de membrana en el que no se mueve un ion debido a que la fuerza de difusión (gradiente) que empuja al ion contrarresta la presión electrostática ejercida sobre él.

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21
Q

¿En dónde permanece el potencial de membrana en reposo?

A

En el potencial de equilibrio.

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22
Q

¿Qué pasa en una célula donde solo hay una especie irónica permeable (solo un tipo de iones puede atravesar la membrana)?

A

El potencial de reposo de la membrana será igual al potencial de equilibrio de ese ion.

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23
Q

¿Cuáles son los iones más permeables del potencial de equilibrio?

A

K+, Na+.

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24
Q

¿Cómo debe ser el potencial eléctrico si el gradiente de concentración es muy intenso?

A

El potencial eléctrico que lo equilibra debe ser muy grande.

25
Q

¿Cuáles son los pasos del potencial de equilibrio?

A
  1. Se abren los canales del ion (depende de la permeabilidad de la membrana a tal ion).
  2. Los iones pasan a favor de su gradiente químico y gradualmente generan un potencial eléctrico transmembranal que se opone al flujo de iones impulsado por el gradiente químico.
  3. El potencial eléctrico aumenta hasta alcanzar un estado de equilibrio donde el flujo neto (Flujo en una dirección debido al potencial químico–Flujo en dirección opuesta debido al potencial eléctrico) sea igual a cero.
26
Q

¿Cómo es el movimiento de iones K+ en el estado inicial?

A

Existen iones de potasio y otros iones (incluyendo aniones) dentro y fuera de la célula.
K está más concentrado dentro de la célula y menos concentrado fuera de la célula.

27
Q

¿Qué es lo que ocurre después del estado inicial en el movimiento de iones K+?

A

Si K+ puede criar vía canales, comenzará a fluir por su gradiente de concentración hacia el exterior de la célula.
El movimiento de iones de K+ en dirección del gradiente de concentración crea un desequilibrio de cargas a través de la membrana.
El desequilibrio de cargas se opone el movimiento de K+ en dirección del gradiente de concentración.

28
Q

¿Cuál es el potencial de equilibrio de K+ (para estas concentraciones de K+)?

A

-96 mV

29
Q

¿Qué es lo que ocurre en equilibrio el movimiento de iones K+?

A

El gradiente de concentración de K+ está exactamente balanceado por la diferencia del potencial eléctrico a través de la membrana.

30
Q

¿Cuál es el potencial de equilibrio en equilibrio en los movimientos de iones Na?

A

+67 mV

31
Q

¿Cuál es la concentración intertcelular (mM), concentración extra celular (mM) y potencial de equilibrio (mV) de Na+?

A

Concentración intracelular: 12
Concentración extracelular: 145
Potencial de equilibrio: 67

32
Q

¿Cuál es la concentración intertcelular (mM), concentración extra celular (mM) y potencial de equilibrio (mV) de K+?

A

Concentración intracelular: 138
Concentración extracelular: 3.9
Potencial de equilibrio: -96

33
Q

¿Cuál es la concentración intertcelular (mM), concentración extra celular (mM) y potencial de equilibrio (mV) de Cl-?

A

Concentración intracelular: 6
Concentración extracelular: 113
Potencial de equilibrio: -79

34
Q

¿Cuál es la concentración intertcelular (mM), concentración extra celular (mM) y potencial de equilibrio (mV) de Ca2+?

A

Concentración intracelular: 1x10-4
Concentración extracelular: 1.2
Potencial de equilibrio: 122

35
Q

¿Cuáles son los iones más permeables en una célula (neurona) en reposo?

A

Na+ y K+

36
Q

¿Qué es lo que Na+ hará en la neurona?

A

Intentará arrastrar el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio (positivo).

37
Q

¿Qué es lo que K+ hará en la neurona?

A

Intentará arrastrar el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio (negativo).

38
Q

¿En dónde estará el potencial de membrana real (en reposo)?

A

Entre el potencial de equilibrio del Na+ y el K+. Pero será más cercano al potencial de equilibrio del ion con mayor permeabilidad (el K+).

39
Q

¿Cuál es el potencial de equilibrio del K+?

A

-96 mV

40
Q

¿Cuál es el potencial de equilibrio del Na+?

A

+67 mV

41
Q

¿Cuál es el potencial de membrana en reposo?

A

-70 mV (promedio de -40 a -90 mV)

42
Q

¿Qué factores son los que explican la diferencia de cargas?

A

✓La distribución desigual de iones entre el interior y el exterior de la célula: LEC Na+ y Cl- ; LIC K+, PO4- y proteínas.
✓Los aniones intracelulares no pueden atravesar la membrana: PO4 y proteínas.
✓ Existe un sistema activo que mantiene la diferencia de carga: bomba de sodio- potasio.

43
Q

¿Por qué se mantienen los gradientes de concentración del Na+ y K+ en la membrana celular (potencial de reposo de la membrana)?

A

Gracias a la bomba de sodio y potasio.

44
Q

La bomba sodio potasio contribuye potencial reposo, ¿qué libera?

A

Libera 3 Na+ y solo toma 2 K+

45
Q

¿Cuáles son las características del potencial de la membrana de las células vivas?

A
  • Está relacionado con el gradiente de concentración a través de la membrana celular para los iones que pueden pasar por ella a través de canales específicos. Esto se debe a la permeabilidad selectiva de la membrana (más permeable a K+).
  • Es un proceso que sigue las reglas de la difusión y las fuerzas electroquímicas.
  • Es mantenido por la bomba Na+/K+ que funciona usando energía metabólica.
46
Q

Si tengo una célula que su potencial de membrana en reposo (PMR) es de -70 (neurona), ¿los siguientes iones saldrán o entrarán?:

A
  • K+ salir
  • Na+ entrar
  • Cl- entrar
  • Ca+ entrar
47
Q

Si cierro los canales K+ ¿Qué pasaría con su concentración intracelular?

A

Aumentaria

48
Q

Si cierro los canales K+ ¿Qué pasaría con el potencial de la membrana?

A

Se volvería mas positivo

49
Q

¿Cómo cambiar el potencial de membrana en reposo?

A

Alterando la permeabilidad de la membrana celular debida a:
✓ Entrada o salida de sodio.
✓ Entrada o salida de calcio.
✓ Cerrar o abrir canales de potasio.

50
Q

¿Cuál es el potencial de membrana en reposo (PMR) cuando hay un potencial de equilibrio?

A

-70 mV

51
Q

¿Qué es la despolarización?

A

El potencial de membrana se vuelve más positivo del PMR.

52
Q

¿Qué es la repolarización?

A

El potencial de membrana regresa al PMR.

53
Q

¿Qué es la hiperpolarización?

A

El potencial de membrana se vuelve más negativo del PMR.

54
Q

¿Qué proceso (des- e hiperpolarización) se va a llevar a cabo en una célula con PMR si abro canales de potasio?

A

Hiperpolarización

55
Q

¿Qué proceso (des- e hiperpolarización) se va a llevar a cabo en una célula con PMR si abro canales de sodio?

A

Despolarización

56
Q

¿Qué proceso (des- e hiperpolarización) se va a llevar a cabo en una célula con PMR si abro canales de cloro?

A

Hiperpolarización

57
Q

¿Qué proceso (des- e hiperpolarización) se va a llevar a cabo en una célula con PMR si abro canales de calcio?

A

Despolarización

58
Q

¿Qué proceso (des- e hiperpolarización) se va a llevar a cabo en una célula con PMR si cierro canales de potasio?

A

Despolarización