PERMEABILIDAD Y VOLTAJE <ul><li>Elevación rápida y transitoria de permeabilidad al NA. </li></ul><ul><li>Elevación más len...
CONDUCTANCIAS DE MEMBRANA DEPENDIENTES DE VOLTAJE <ul><li>La conductancia al Na y K, cambian con el tiempo.  </li></ul><ul...
RECONSTRUCCIÓN DE POTENCIAL DE ACCIÓN <ul><li>Potencial de acción es auto-sostenido o regenerativo. </li></ul><ul><li>La d...
SEÑALIZACIÓN A LARGA DISTANCIA POR MEDIO DE LOS POTENCIALES DE ACCIÓN <ul><li>Flujo pasivo de corriente: en ausencia de po...
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[CapíTulo 3] Permeabilidad De La Membrana Dependiente Del Voltaje

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CONDUCTANCIAS DE MEMBRANA DEPENDIENTES DE VOLTAJE

RECONSTRUCCIÓN DE POTENCIAL DE ACCIÓN

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[CapíTulo 3] Permeabilidad De La Membrana Dependiente Del Voltaje

  1. 1. PERMEABILIDAD Y VOLTAJE <ul><li>Elevación rápida y transitoria de permeabilidad al NA. </li></ul><ul><li>Elevación más lenta y sostenida al K. </li></ul><ul><li>Ambas son dependientes del voltaje. </li></ul><ul><ul><li>Ejem. La despolarización del potencial de membrana hasta el nivel umbral, permite un aumento rápido y sostenido de permeabilidad al Na. </li></ul></ul>
  2. 2. CONDUCTANCIAS DE MEMBRANA DEPENDIENTES DE VOLTAJE <ul><li>La conductancia al Na y K, cambian con el tiempo. </li></ul><ul><li>Necesitan tiempo para activarse o encenderse. </li></ul><ul><ul><li>Al K, tiene un retardo inicial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Al Na, alcanza su punto máximo más rápido. </li></ul></ul><ul><li>Son dependientes de voltaje, ambas aumentan a medida de que se despolariza la membrana. </li></ul><ul><li>La neurona se despolariza por: activación de conductancia a Na, activación de conductancia a K, inactivación de conductancia a Na. </li></ul>
  3. 3. RECONSTRUCCIÓN DE POTENCIAL DE ACCIÓN <ul><li>Potencial de acción es auto-sostenido o regenerativo. </li></ul><ul><li>La despolarización de membrana activa con rapidez un ciclo de retroalimentación positiva (Depende de conductancia de Na) </li></ul><ul><li>Seguido por activación mas lenta de un circuito de retroalimentación negativa (despolarización activa una conductancia al K) </li></ul><ul><li>Repolarización de membrana </li></ul>
  4. 4. SEÑALIZACIÓN A LARGA DISTANCIA POR MEDIO DE LOS POTENCIALES DE ACCIÓN <ul><li>Flujo pasivo de corriente: en ausencia de potencial de acción. (disminuye con el tiempo y la distancia) </li></ul><ul><li>Flujo activo de corriente: presencia de potencial de acción (Nodos de Ranvier) </li></ul><ul><li>PERIODO REFRACTARIO: intervalo de tiempo durante el cual un axón no produce potenciales de acción. </li></ul><ul><li>PROPAGACIÓN SALTATORIA: de nodo en nodo. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>La conducción del potencial de acción requiere el flujo pasivo y activo de corriente. </li></ul><ul><li>Los axones de conducción rápida son mas grandes que los de conducción lenta. </li></ul><ul><li>La mielina acelera mucho la conducción del potencial de acción. </li></ul><ul><li>Los potenciales de acción se generan en los Nodos de Ranvier. </li></ul><ul><li>Los canales de Na, se abren localmente en respuesta a estímulos. </li></ul>VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN

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