Potencial De Membrana En Reposo Flashcards

1
Q

El gradiente establece el:

A

Potencial de membrana en reposo

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Q

Canales en reposo

A
  • Canales de sodio sensibles al voltaje y canales de potasio sensible al voltaje (cerrados)
  • Canales de FUGA de potasio (siempre abiertos)
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3
Q

¿Qué representa el potencial de membrana en reposo y qué significa que una célula esté polarizada?

A

El potencial de membrana en reposo representa un tipo de energía potencial generada por la diferencia en la distribución de cargas eléctricas a través de la membrana plasmática.
- Potencial membranal: Se refiere a esta diferencia de cargas a ambos lados de la membrana.
- Polarización: Una célula con potencial está polarizada, lo que significa que hay una diferencia de cargas eléctricas entre el interior (citoplasma) y el exterior (líquido extracelular) de la célula. Casi todas las células en el cuerpo están polarizadas.

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4
Q

¿Cuál es la dirección del flujo de iones de Na+ y qué lo impulsa?

A

El Na+ fluye al interior de la célula debido a:

•	La carga negativa en el interior de la célula.
•	La alta concentración de Na+ en el líquido extracelular (LEC), lo que lo empuja hacia el líquido intracelular (LIC).
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5
Q

¿Cuál es la dirección del flujo de iones de K+ y qué lo afecta?

A

El K+ fluye al exterior de la célula debido a:

•	La alta concentración de K+ dentro de la célula y la baja concentración afuera.
•	Aunque las proteínas intracelulares intentan retener el K+ debido a la carga, la mayor diferencia de concentración permite que el K+ salga.
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6
Q

¿Cómo se comporta el flujo de iones de Cl- en la célula?

A

El Cl- está en equilibrio. Incluso si se aumenta la permeabilidad al máximo, el flujo de Cl- se mantendrá normal y constante.

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7
Q

¿Cuáles son los potenciales de equilibrio para Na+, K+, y Cl-?

A

• Na+: +70 mV
• K+: -94 mV
• Cl-: -70 mV

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8
Q

Diferencia entre la ecuación de Nernst y Goldman?

A

• Nernst: Se usa para un ion individual y su potencial de equilibrio.
• Goldman: Se usa para el potencial de membrana considerando múltiples iones y sus permeabilidades relativas.

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9
Q

Permeabilidad a un ion

A

Hace referencia a la capacidad de la membrana para permitir el paso de un ion

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10
Q

Capacitancia de un ion

A

Se mide en FARAD F. Disponibilidad de canales para union, entonces es usada igual que la permeabilidad.

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11
Q

PMR se hace positivo, DESPOLARIZA

A

Hiperkalemia: el gradiente de concentración de potasio se reduce, ya que el nivel de potasio fuera de la célula es más alto de lo normal. Como resultado, menos potasio sale de la célula, lo que lleva a una disminución de la negatividad del PMR, haciendo que el interior de la célula sea menos negativo (más positivo). En otras palabras, la célula se despolariza.

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12
Q

PMR se hace mas negativo, HIPERPOLARIZA

A

Hipokalemia: la concentración de potasio fuera de la célula es aún más baja de lo normal. Esto aumenta el gradiente de concentración de potasio, promoviendo una salida aún mayor de potasio desde el interior de la célula hacia el exterior. Como resultado, el interior de la célula se vuelve más negativo de lo habitual, lo que significa que el PMR se hiperpolariza (se vuelve más negativo).

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13
Q

PMR normal, PAccion: seria mas intenso

A

Hipernatremia e hiponatremia.

Aunque las variaciones en los niveles de sodio no afectan significativamente el PMR, sí influyen en la amplitud del potencial de acción. En la hipernatremia, el PA es más intenso debido a una mayor entrada de sodio durante la despolarización, mientras que en la hiponatremia, el PA es menos intenso debido a una menor entrada de sodio.

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14
Q

Disminuye la excitabilidad celular al aumentar el umbral de activación de los canales de sodio, haciendo que la generación de potenciales de acción sea más difícil y menos probable.

A

Hipercalcemia

El exceso de calcio aumenta el umbral de activación de los canales de sodio, lo que significa que se requiere un estímulo más fuerte (una mayor despolarización) para que estos canales se abran y permitan la entrada de sodio, que es esencial para el inicio de un potencial de acción

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15
Q

Aumenta la excitabilidad celular al reducir el umbral de activación de los canales de sodio, lo que facilita la generación de potenciales de acción y provoca una respuesta excesiva de las células excitables a estímulos eléctricos.

A

Hipocalcemia

El efecto estabilizador del calcio sobre los canales de sodio se reduce. Esto significa que los canales de sodio se vuelven más susceptibles a activarse con despolarizaciones menores o menos intensas

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