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POTENCIAL DE ACCIÓN

Olivia

Created on August 28, 2023

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POTENCIALES DE MEMBRANA Y POTENCIALES DE ACCIÓN

Presentación en línea

ACTIVIDAD

Equipos de 3 personas

Investiga etiología, síntomas y como afecta los potenciales de membrana y potencial de acción

Alzheimer Guillain-Barré Miastenia gravis

Investiga mecanismo de acción de toxina botulinia, baclofeno y neostigmina

TEMARIO

Restablecimiento de los gradientes iónicos de sodio y potasio

Conceptos básicos

Meseta en algunos potenciales de acción

Potencial de membrana en reposo de los nervios

Ritmicidad de algunos tejidos excitables

Potencial de acción nervioso

Características especiales de la transmisión de señales

Funciones de otros iones durante el potencial de acción

Propagación del potencial de acción

Potencial de difusión

La concentración de potasio es grande dentro de la membrana de una fibra nerviosa , pero muy baja fuera de la misma

Debido al gran gradiente de concentración desde el interior al exterior

Es producido por una diferencia de concentración iónica a los dos lados de la membrana

Tendencia a que cantidades adicionales de potasio difundan hacia fuera a través de la membrana

A medida que lo hacen transportan cargas eléctricas hacia el exterior, generando electropositividad fuera de la membrana

K+

Bloquea la difusión adicional neta hacia el exterior

Diferencia de potencial entre el interior y el exterior "POTENCIAL DE DIFUSIÓN"

Determinada por el cociente de las concentraciones de un ion especifico

El nivel del potencial de difusión a través de la membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana

Potencial de Nernst

Cuanto mayor es este cociente, mayor es la tendencia del ion a difundir en una dirección, y por tanto mayor será el POTENCIAL DE NERNST

Potencial de membrana en reposo de los nervios

El potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes cuando no traansmiten señales nerviosas es de -90 mV

Origen del potencial de membrana en reposo

Transporte iones sodio y potasio

Fuga de potasio y sodio

Se bombean mas cargas positivas al exterior (3 Na+ por cada 2 K+) , dejando un déficit neto de iones positivos en el interior, generando un POTENCIAL NEGATIVO

Existen poros por donde pueden escapar iones potasio

1. Contribución del potencial de difusión del potasio 2. Contribución de la difusión de sodio a través de la membrana nerviosa3. Contirbución de la bomba sodio- potasio

  • NA + (exterior): 142 mEq/l
  • NA + (interior): 14 mEq/l
  • K+ (exterior): 4 mEq/l
  • K+ (interior): 140 mEq/l

POTENCIAL DE ACCIÓN NERVIOSO

Fase de reposo

La membrana esta polarizada, el potencial de membrana es de -90mV

Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción que son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa

Fase de despolarización

Membrana permeable al sodioIones sodio difunden al interior del axón Se neutraliza por la entrada de sodio aumentando el potencial

Cada potencial de acción comienza con un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo en reposo normal hasta un potencial positivo y después termina casi igual

Fase de repolarización

Los canales de iones sodio comienzan a cerrarse Los canales potasio se abren mas de lo normal La entrada de potasio restablece el potencial de membrana

Canales de sodio activados por voltaje

Necesario en la producción de la despolarización y repolarizaciónProvoca cambio conformacional de activación e inactivación Canal de potasio activado con demora

ACTIVIDAD

Describe

Fenomenos que causan el potencial de acción

En equipos de 3 personas, se sube al DRIVE todos los del equipo y se presentará de forma aleatoria la siguiente clase

La función de otros iones en el potencial de acción

Investiga

inicio del potencial de acción

Un ciclo de retroalimentación positiva abre los canales de sodio

Umbral para el inicio del potencial de acción

Na+
-90mV
15-30 mV
mayor
K+

PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN

Un potencial de acción que se desencadena en cualquier punto de una membrana excitable habitualmente excita porciones adyacentes de la membrana

Esta transmisión del proceso de despolarización a lo largo de una fibra nerviosa muscular se denomina IMPULSO NERVIOSO O MUSCULAR

Restablecimiento de los gradientes iónicos de sodio y potasio

Es necesario restablecer las diferencias de las concentraciones de membrana

Se consigue por la acción de la bomba sodio potasio

El grado de actividad de la boba NA+-K+-ATPasa se estimula con un exceso de iones Na+ en el interior de la membrana celular

En algunos casos la membrana no se repolariza inmediatamente

Meseta en algunos potenciales de acción

La meseta prolonga el periodo de despolarización. Se produce en las fibras musculares cardiacas

Fibra músculo cadíaco

RITMICIDAD DE ALGUNOS TEJIDOS

  • El latido rítmico del corazón
  • El peristaltismo rítmico de los intestinos
  • Fenómenos neuronales, como el control rítmico de la respiración

Aparecen normalmente en el corazón, en la mayor parte del músculo liso y en muchas neuronas del sistema nervioso central.

Proceso de reexcitación necesario para la ritmicidad espontánea

2. Se produce flujo de entrada de aún más iones

  1. Algunos iones sodios y calcio fluyen hacia el interior y producen aumento del voltaje de la membrana en dirección positiva, que aumenta mas la permeabilidad de la membrana

3. Aumenta más la permeabilidad hasta generar el potencial de acción

excitación: proceso de generación del potencial de acción

Cualquier factor que haga que los iones sodio difundan al interior

Na+

Terminaciones nerviosas sensitivas de la piel

Estabilizadores

Todos ellos se utilizan en diferentes puntos del cuerpo para generar potenciales de acción nerviosos o musculares

  • Trastorno mecánico de la membrana
  • Efectos químicos
  • Paso de electricidad

Inhibicion de la excitabillidad

Anestésicos locales

Neurotransmisores químicos

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  • No se produce un potencial de acción hasta que el aumento inicial del potencial de membrana sea lo suficientemente grande
  • Se produce cuando el número de iones Na+ que entran en la fibra supera al número de iones K+ que salen.
  • Habitualmente de 15 a 30 mV

El hecho de que se bombeen mas iones sodio al exterior da lugar a una perdida de cargas positivas desde el interior al exterior generando un grado de negatividad Resultando en un potencial de -90mV

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  • Sin alteraciones de la membrana de la fibra nerviosa, no se produce ningun potencial de acción en el nervio normal
  • Si se produce una elevanción suficiente del potencial de membrana desde -90mV hacia cero abre los canales de sodio activados por voltaje
  • La entrada de iones sodio, produce una elevación adicional del potencial de membrana y abre más canales de sodioSe produce un circulo vicioso de retroalimentación positiva
  • El aumento del potencial de membrana produce cierre de los canales de sodio y apertura de los canales de potasio

Si los iones potasio fueran el único factor que genera el potencial en reposo, el potencial en reposo en le interior de la fibra sería igual a -94 mV

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Permeabilidad de la membrana nerviosa a los iones sodio a través de los canales de fuga Permeabilidad al potasio 100 veces mayor que la permeabilidad al sodio