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PROCESOS
1. Activación Na
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RECONSTRUCCIÓN DELRECONSTRUCCIÓN DEL
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Enfermedad del Sistema Nervioso
Pérdida de la vaina de mielina = destrucción
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SíntomasSíntomas
Ceguera
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Sensaciones somáticas
Diplopía
Mareos
Anomalías Líquido Cefalorraquídeo
CONFIRMACIÓNCONFIRMACIÓN
resonancia magnética

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Exposición 2 maria alejandra_bravo

  1. 1. Potencial de Acción-Señal Eléctrica→ Cambios de permeabilidadTécnica → Pinzamiento voltajePermeabilidad rápida Na+ Permeabilidad lenta de K+ Potencial de Acción → AxonesNeurales → SN.
  2. 2. Células N. → señales eléctricas → membrana ↑ permeabilidad Na → Potencial Acción Potencial de Membrana es más + que umbral
  3. 3. MÉTODO DEMÉTODO DE PINZAMIENTO DEPINZAMIENTO DE VOLTAJEVOLTAJEKenneth Cole (1940) Control y definición→ Potencial de Membrana y cambios de permeabilidad Mide PM → microelectrodo Indicar fluye el PM en flujo de corrientes iónicas a través de la membrana. Comparar Volt. Con Volt. A mantener Circuito de Control → corriente → célula→ electrodo intracelular Circuito elect. → mantiene Potencial membrana Corriente= M em brana M edición directa
  4. 4. Corriente iónicas → Conductancia M. Recíproca de Resistencia Memb. IIiónión = g= giónión (V(Vmm – E– Eiónión )) Calcular la dependencia de conductancias de Na y K sobre el tiempo y el PM Conductancias Na y K → cambian tiempo Dependientes de Voltaje Conductancias ↑ despolarización ↑ Sensibles a cambios de potencial
  5. 5. PROCESOS 1. Activación Na 2. Activación K 3. Inactivación Na CONDUCTANCIACONDUCTANCIA
  6. 6. RECONSTRUCCIÓN DELRECONSTRUCCIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓNPOTENCIAL DE ACCIÓN  Potencial de reposo Despolarización Potencial de Acción Repolarización Hiperpolarización Potencial de Reposo R ETR O A LIM EN TA CI R ETR O A LIM EN TA CI Ó N + Y - Ó N + Y -
  7. 7. UMBRALUMBRAL Nivel del Pot. de Membrana que genera un PA Valor PM → Corriente Na = Corriente K PM en el cual la percepción del PA es inevitable; debido a que este potencial es menos negativo que el potencial en reposo.
  8. 8. Neuronas malas conductoras de electricidad Flujo Pasivo de corriente > distancia < potencial ≠ trasmisión de señales ↓ respuesta Potencial de acción supera perdida de neuronas Amplitud de PA a diferentes distancias = ctte. Todo o nada Involucrado + que FPC Tiempo de aparición del PA a distancias en el axón
  9. 9. E→D Axón → Abre Na → movi. Interior de Na = PA PA → Corriente Lo. → Fluirá Pasivamente →Axón FP → no Na → traslada cargas → D. Membrana adyacente → abrir Na Despolarización Local → PA
  10. 10. Potencial AcciónAcción coordinada → flujo de corriente Flujo pasivo de corrientes Corrientes activas a través de canales iónicos Regeneración: propaguen a todo o nada Refuerzo longitud axón Trasmisión de señales eléctricas
  11. 11. CAMBIOS CANALES → difícil producir PA ulteriores durante este intervaloLimita # PA PA no se propagan de manera retrógradarecorriendo Axón.
  12. 12. AUMENTO DEAUMENTO DE VELOCIDAD DEVELOCIDAD DE CONDUCCIÓNCONDUCCIÓN Flujo pasivo y activo de corriente Mejorar FP = ↑ diámetro Axón↑ diámetro Axón ↓ resistencia Aislar Membrana AxónicaAislar Membrana Axónica ↓Capacidad de Corriente para escapar del Axón Mielinización : Oligodendrocitos y Células Schwann envuelven axón en mielina actúa como aislante , acelera conducción PA
  13. 13. Enfermedad del Sistema Nervioso Pérdida de la vaina de mielina = destrucción axones Presencia de células inflamatorias Aumento de anticuerpos = contribuye destrucción → enfermedad viral menor Disminuye conducción PA
  14. 14. SíntomasSíntomas Ceguera Parálisis Sensaciones somáticas Diplopía Mareos Anomalías Líquido Cefalorraquídeo
  15. 15. CONFIRMACIÓNCONFIRMACIÓN resonancia magnética  Histológicamente: examen post morten

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