Potenciales Bioeléctricos Flashcards

1
Q

Todas las células para llevar a cabo sus funciones presentan:

A

Potenciales de membrana

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2
Q

Células sufren cambios conforme llega un estímulo externo

A

Estímulo eléctrico en el músculo ocasiona una respuesta que es la contracción

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3
Q

Definición de potencial de membrana

A

Diferencia en el potencial eléctrico entre el exterior y el interior de la superficie de la membrana en reposo (positivo el exterior en relación con el interior que es negativo)

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4
Q

Mecanismo potencial de membrana

A

Impulsos electroquímicos en las membranas de las células nerviosas y musculares que se utilizan para transmitir señales a través de membranas de los nervios y de los músculos
Diferencia de potencial a ambos lados de una membrana de que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de una célula

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5
Q

Potencial de acción

A

Cambios del potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de células excitables

Descenso rápido y masivo del potencial de membrana

Entran cargas positivas al interior, volviendo el interior positivo en relación con el exterior en el que prevalece la negatividad

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6
Q

Células más excitables

A

Nerviosas y musculares

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7
Q

Canales iónicos

A

Operan en todos los organismos delimitados por membranas biológicas

Regulan el tráfico de los cationes más importantes como calcio, potasio y sodio

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8
Q

Propiedades de los canales iónicos

A

Tres que permiten conducir impulsos eléctricos:
• Abren en respuesta a cambios en el potencial de membrana
• Posteriormente el canal se cierra e inactiva
• Presentan una especificidad excelente por los iones a los que permiten pasar

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9
Q

Canal de Sodio (Na+)

A

Tiene dos compuertas:
• Fuera de membrana (activación)
• Dentro de membranas (inactivación)

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10
Q

Canal de Potasio (K+)

A

Tiene en el interior de la membrana solamente una compuerta de: activación

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11
Q

Fases del potencial de acción de la neurona

A

• Reposo
• Despolarización
• Repolarización

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12
Q

Fase de reposo

A

Es el potencial de membrana en reposo antes del comienzo… -90mV

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13
Q

Fase de despolarización

A

• La célula al llegar al umbral (-65mV) se abre la compuerta de activación de sodio
• La membrana se hace súbitamente muy permeable a iones de sodio
• El sodio entra ocasionando positividad en el interior de la membrana
• Potencial aumento en dirección positiva “despolarización”
• Potencial de membrana sobrepasa nivel cero y se excita

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14
Q

Fase de repolarización

A

• Se abre la compuerta de activación del potasio
• Los canales de sodio se cierran
• Potasio restablece los potenciales
• Al terminar de abrirse sale el potasio; se cierran las compuertas de inactivación del sodio (+35 mV)
• Se repolariza haciéndose la membrana negativa en el interior
• Vuelve a la normalidad

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15
Q

La membrana vuelve al potencial de reposo de -90mV

A

Al llegar a su total cierre, se activa la bomba Na+/K+ sacando 3 Na+ y metiendo 2 K+

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16
Q

Estímulos donde se aplican los potenciales de acción

A

Serotonina \ El tipo 5-HT4 disminuye las corrientes de K+, lo que incremente la duración de la espiga y la excitación neuronal y con ello, potenciar las sinapsis que participan en la emoción

17
Q

Cationes relevantes

A

Extracelular
Na+ 142 mEq
K+ 4 mEq
Intracelular
Na+ 14 mEq
K+ 140 mEq

18
Q

Principio de Neutralidad

A

Por las concentraciones de aniones y cationes, a nivel extracelular e intracelular hay aproximadamente 300 mEq/l fuera de la célula y 300 dentro de la célula

19
Q

Potencial de Nernst

A

Nivel de potencial a través de la membrana que se opone a la difusión neta de un ion específico

El ion más importante es el K+ y contribuye mayormente al potencial de membrana en reposo

El escape del K+ a través de los canales de fuga hacia fuera de la membrana provoca un potencial de Nernst de -94 mV que impide que siga difundiendo K+ al exterior

El escape de Na+ a través de los canales de fuga hacia adentro de la membrsna provoca un potencial de Nernst de +61 mV que impide que siga difundiendo Na+ al interior

20
Q

Ecuación de Nernst

A

• Describe la relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración de iones a través de la membrana
• A mayor cociente, mayor la tendencia a difundir en una dirección
• Si se conocen las concentraciones intracelular y extracelular de un ion, se puede calcular el potencial de equilibrio para ese ion

21
Q

Ecuación de Goldman

A

Se utiliza para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes

22
Q

Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz

A

Depende:
• Polaridad eléctrica de cada ion
• Permeabilidad de membrana para cada ion
• Concentración interior y exterior