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Potencial de Membrana: Propiedades Iónicas y Transmisión de Señales, Diapositivas de Fisiología

Las propiedades iónicas de la membrana celular, incluyendo el potencial de reposo, difusión de iones y la función de la bomba na/k atpasa. Además, se abordan los canales dependientes de voltaje y su papel en la generación del potencial de acción. Finalmente, se describe la transmisión de señales en los troncos nerviosos y la conducción saltatoria.

Tipo: Diapositivas

2019/2020

Subido el 22/06/2020

jeffltt
jeffltt 🇵🇪

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Potencial de
Membrana
Carga dentro
de la
membrana
Difusión de K: -94mV
Difusión de Na: +61mV
Bomba Na/k
ATPasa
(P. de Nernst): potencial generado por la difusión de 1 ion y mas de uno P. de
Goldman.
Difusión
iónica
-89mV Potencien
reposo
-90mV
“Canales de
fuga“
Potencial de Acción
Cambios rápidos del P. de
membrana
Tiene faces.
Fase de Reposo
Fase de Despolarización
Fase de Repolarización
Al final de la repolarización
vuelven a su estado de
reposo.
Canales dependientes de Voltaje:
Canales rápidos de Na
Despolarización - Activación
Rápida
Canales lentos de k
Repolarización –Activación
Lenta
Bomba de Na/K ATPasa: equilibrar
las concentraciones de Na y K.
Potencial umbral: Estimulo
suficiente para abrir los suficientes
los canales de Na para generar un
P.A. (-60mV)
Potenciales subliminales agudos:
No generan P.A.
“Ley del todo o nada”
Hiperpolarización:
mayor salida de k
Anestesias:
bloquean los
canales de Na.
Epilepsias: fallo en
los canales de Na.
↓Ca : ↑canal de Na
mas excitable :
contracción
muscular
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¡Descarga Potencial de Membrana: Propiedades Iónicas y Transmisión de Señales y más Diapositivas en PDF de Fisiología solo en Docsity!

Potencial de

Membrana

 (^) Carga dentro de la membrana Difusión de K: -94mV Difusión de Na: +61mV Bomba Na/k ATPasa (P. de Nernst): potencial generado por la difusión de 1 ion y mas de uno P. de Goldman. Difusión iónica -89mV Potencien reposo -90mV “Canales de fuga“

Potencial de Acción

 (^) Cambios rápidos del P. de membrana  (^) Tiene faces.

  • (^) Fase de Reposo
  • Fase de Despolarización
  • (^) Fase de Repolarización  (^) Al final de la repolarización vuelven a su estado de reposo. Canales dependientes de Voltaje:
  • (^) Canales rápidos de Na – Despolarización - Activación Rápida
  • (^) Canales lentos de k – Repolarización –Activación Lenta Bomba de Na/K ATPasa: equilibrar las concentraciones de Na y K.  (^) Potencial umbral: Estimulo suficiente para abrir los suficientes los canales de Na para generar un P.A. (-60mV)  (^) Potenciales subliminales agudos: No generan P.A. “Ley del todo o nada”
  • (^) Hiperpolarización: mayor salida de k
  • (^) Anestesias: bloquean los canales de Na.
  • (^) Epilepsias: fallo en los canales de Na.
  • (^) ↓Ca : ↑canal de Na mas excitable : ↑ contracción muscular

Fase de meseta

 (^) Mantención de la entrada de carga (+) a través de los canales lentos de Na/Ca.  (^) Células cardiacas: entre las fases 1 y 2.  (^) Dura 0,2 a 0,3s Células con carga repetitiva  (^) Aparecen en el corazón, musculo lizo, SNC.  (^) ↓Ca : ↑ permeabilidad de la membrana al sodio.  (^) Ya no es necesario un estimulo para que se existen “autoexcitación”.  (^) Canales dependientes de Voltaje:

  • (^) Canales rápidos de Na – Despolarización - Activación Rápida
  • (^) Canales lentos de k – Repolarización – Activación Lenta  (^) Bomba de Na/K ATPasa: equilibrar las concentraciones Transmisión de señales en los troncos nerviosos.  (^) Conducción saltatoria mediante los nódulos de Ranvier.  (^) Gracias a las células que malignizan las neuronas
  • SNC Oligodendrocito
  • (^) SNP células de Schwan
  • (^) Periodo refractario: No se puede producir un nuevo P.A. en una fibra exitable mientras la membrana siga despolarizada por un P.A. precedente.  (^) Velocidad en fibras mielínicas: 100m/s  (^) Velocidad en fibras amielínicas 0,25m/s