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MOVIMIENTO DE IONES POR FUERZAS ELÉCTRICAS
[object Object],[object Object],[object Object],100  100  NaCl mmol/L C 1  = C 2 J 12  = J 21 J neto  = 0 + - Na+ Na+ Na+ Na+ J 21  ˃ J 12 J neto  ≠ 0 Na+ J 12  ˃ J 21 J neto  ≠ 0 Cl-
[object Object],Gradiente de energía eléctrica a ambos lados de la membrana Área de la membrana Facilidad con que la membrana deja pasar los iones Flujo de iones Mol.s -1  E1 – E2 J s = m . A . C  .
Unidades y términos relacionados ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],La carga de un electrón es:  e-: 1,602 x 10 -19  Cb (Coulomb) CARGA DE 1 MOL DE ION MONOVALENTE Para el Na+: 1 mol de iones Na contiene  6,023 x 10 23  iones Entonces la carga de 1 mol de Na es:  96 488 Cb ~ 96 500 Cb CONSTANTE DE FARADAY (F)
[object Object],[object Object],Valencia del ión Joule/mol
[object Object],Al relacionar con espesor de membrana  E = V.F.z REEMPLAZANDO: COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD ELÉCTRICA (Pe) REEMPLAZANDO: De donde :  Se expresa en cm . S -1
POTENCIAL DE MEMBRANA ,[object Object]
Origen de un potencial de membrana: clasificación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cuando el potencial de membrana es generado por la difusi ón de  diferentes iones (por diferente permeabilidad a la membrana) Depende de : * polaridad de la carga eléctrica de cada ión. * permeabilidad de la membrana para cada ión. * [ ] de cada uno de los iones en el int-ext celular. Esos iones son: Na+  K+  Cl-  -> desarrollan potenciales de membrana en membranas de células neuronales, musculares y nervios de conducción. -> el gradiente de [ ] de cada uno a través de la membrana determina el VOLTAJE del potencial de membrana.
INTRACELULAR EXTRACELULAR Na ………10meq/L K ………..140meq/L Cl ………. 8meq/L Na ………142meq/L K ………..4.5meq/L Cl ……… 107meq/L
Formas en que un potencial de difusión puede mantenerse ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
 
 
DESTINO ORIGEN
 
El mantenimiento del Potencial eléctrico requiere del aporte de energía
Con la ecuación de NERNST también se puede calcular el  Potencial de Equilibrio  de un ión:
 
 
 
 
 
 
 
 
ECUACIÓN DE GOLDMAN-HODGKIN-KATZ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(RT/zF)(ln 10) a 22°C
El potencial de membrana generalmente es negativo en el interior celular y es del orden de  -60 mV , si bien el rengo de valores para diferentes tipos de células es amplio y variable: -90mV a -20mV
ECUACIÓN DE CONDUCTANCIA ,[object Object],[object Object]
Si consideramos que las células ya tienen establecido su potencial de membrana de reposo (Vm) y que a los lados de la membrana hay un ∆C para ese ión, que generaría un ∆Pot. Eléctrico; la fuerza impulsora sería la diferencia entre estos valores V = Vm - Ei Reemplazando:  Ii= Gi (Vm – Ei) * El valor de la fuerza impulsora es indicativo de la dirección del flujo iónico CATIONES  ANIONES V Valore negativos = tenderán a entrar en la célula Valores positivos = tenderán a salir de la célula V Valore negativos = tenderán a salir de la célula Valores positivos = tenderán a entrar en la célula
Conductancia y batería en paralelo De la corriente, obtenemos, El canal se comporta como una resistencia y una batería en serie
Potencial de membrana en reposo   (de -50 a -90 mV) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Circuito equivalente y potencial de reposo
N canales suman sus conductancias Cada población de iones se representa del mismo modo:
Un primer circuito ... Los medios externo e  interno son buenos  conductores Fluye corriente a través de las bombas Na/K La membrana actúa como un condensador
Efecto de la bomba de Na + /K +  en el potencial de reposo
Voltímetro de alta impedancia Microelectrodos  Osciloscopio de rayos catódicos
 
 
 
 
 
Potencial de reposo en la membrana de la célula nerviosa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El potencial de acción ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Periodo de latencia Overshot
ESTÍMULO CAMBIO EN LA PERMEABILIDAD AL Na + Ingresa Na + Se abren canales de Na + Disminuye la Carga (-) adentro. DESPOLARIZACIÓN Inmediatamente que disminuye la permeabilidad al Na + , aumenta al K + . Se cierran canales de Na +  y Se abren canales de K + Comienza a salir K +  y se restablece la carga negativa adentro. REPOLARIZACIÓN La permeabilidad al K +  cambia tanto que sigue saliendo K +  haciendo mas negativa de lo normal. HIPERPOLARIZACIÓN Los canales de K +  siguen abiertos La  bomba de Na +  y K +   regenera el valor de PMR. AFUERA ADENTRO
Potencial de acci ón en meseta Na+ A ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],B C K+ CA
 
Periodos refractarios
 
Inicio del potencial de accion Cualquier acontecimiento que aumente RÁPIDAMENTE el potencial  de membrana y sobrepase el UMBRAL alrededor de los – 65 mV Provocará que se abran los canales de Na+ (por voltaje) en forma PROGRESIVA y RECLUTANTE. Propagación del potencial de acción Es decir, un potencial de acción de un SEGMENTO EXCITABLE de  la membrana puede excitar segmentos adyacentes = la PROPAGACIÓN DE LA DESPOLARIZACIÓN a lo largo de  * la fibra nerviosa = impulso nervioso =  POTENCIAL DE  ACCIÓN  * la fibra muscular = impulso muscular =  UMBRAL
A la membrana llega un estímulo. Provoca la salida de K +  y el ingreso de Na + . Si el estímulo es de intensidad suficiente, se llega al valor  umbral  y se produce el  Potencial de Acción  que se propaga en todas direcciones y no disminuye de Intensidad, es infrenable. Si el estímulo NO es de intensidad suficiente, las fuerzas regeneradores  RESTITUYEN  el  PMR  y no se logra la generación de un PA propagable. Este tipo de conducción del PA se realiza en las neuronas de tipo AMIELINICAS. ++++++++++++++++++++++++++++ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ++++++++++++- -+++++++++++++ -- - - - - - - - - - - ++ - - - - - - - - - - - - -  ++++++++ + - - - - - - - - +++++++++ - - - - - - - - - ++++++++ + - - - - - - - - -  ++++++++++++++++++++++++++++ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  PMR
CONDUCCIÓN SALTATORIA Este tipo de conducción del PA se realiza en las neuronas de tipo MIELINICAS (mas veloces).
El fenómeno de excitación Cualquier fenómeno que aumente la permeabilidad al Na+ producirá La apertura de los canales de Na+ automáticamente. Pueden ser: *fenómenos físicos *fenómenos químicos *fenómenos eléctricos Los ESTABILIZADORES DE LA MEMBRANA Inhiben la excitabilidad (hipercalcemia, hipocalemia, procaína, Tetracína, por disminución de activación de canales de Na+)
 
 

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Potencial de membrana

  • 1. MOVIMIENTO DE IONES POR FUERZAS ELÉCTRICAS
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. Cuando el potencial de membrana es generado por la difusi ón de diferentes iones (por diferente permeabilidad a la membrana) Depende de : * polaridad de la carga eléctrica de cada ión. * permeabilidad de la membrana para cada ión. * [ ] de cada uno de los iones en el int-ext celular. Esos iones son: Na+ K+ Cl- -> desarrollan potenciales de membrana en membranas de células neuronales, musculares y nervios de conducción. -> el gradiente de [ ] de cada uno a través de la membrana determina el VOLTAJE del potencial de membrana.
  • 11. INTRACELULAR EXTRACELULAR Na ………10meq/L K ………..140meq/L Cl ………. 8meq/L Na ………142meq/L K ………..4.5meq/L Cl ……… 107meq/L
  • 12.
  • 13.  
  • 14.  
  • 15.  
  • 16.  
  • 18.  
  • 19. El mantenimiento del Potencial eléctrico requiere del aporte de energía
  • 20. Con la ecuación de NERNST también se puede calcular el Potencial de Equilibrio de un ión:
  • 21.  
  • 22.  
  • 23.  
  • 24.  
  • 25.  
  • 26.  
  • 27.  
  • 28.  
  • 29.
  • 30. El potencial de membrana generalmente es negativo en el interior celular y es del orden de -60 mV , si bien el rengo de valores para diferentes tipos de células es amplio y variable: -90mV a -20mV
  • 31.
  • 32. Si consideramos que las células ya tienen establecido su potencial de membrana de reposo (Vm) y que a los lados de la membrana hay un ∆C para ese ión, que generaría un ∆Pot. Eléctrico; la fuerza impulsora sería la diferencia entre estos valores V = Vm - Ei Reemplazando: Ii= Gi (Vm – Ei) * El valor de la fuerza impulsora es indicativo de la dirección del flujo iónico CATIONES ANIONES V Valore negativos = tenderán a entrar en la célula Valores positivos = tenderán a salir de la célula V Valore negativos = tenderán a salir de la célula Valores positivos = tenderán a entrar en la célula
  • 33. Conductancia y batería en paralelo De la corriente, obtenemos, El canal se comporta como una resistencia y una batería en serie
  • 34.
  • 35. Circuito equivalente y potencial de reposo
  • 36. N canales suman sus conductancias Cada población de iones se representa del mismo modo:
  • 37. Un primer circuito ... Los medios externo e interno son buenos conductores Fluye corriente a través de las bombas Na/K La membrana actúa como un condensador
  • 38. Efecto de la bomba de Na + /K + en el potencial de reposo
  • 39. Voltímetro de alta impedancia Microelectrodos Osciloscopio de rayos catódicos
  • 40.  
  • 41.  
  • 42.  
  • 43.  
  • 44.  
  • 45.
  • 46.
  • 47.  
  • 49. ESTÍMULO CAMBIO EN LA PERMEABILIDAD AL Na + Ingresa Na + Se abren canales de Na + Disminuye la Carga (-) adentro. DESPOLARIZACIÓN Inmediatamente que disminuye la permeabilidad al Na + , aumenta al K + . Se cierran canales de Na + y Se abren canales de K + Comienza a salir K + y se restablece la carga negativa adentro. REPOLARIZACIÓN La permeabilidad al K + cambia tanto que sigue saliendo K + haciendo mas negativa de lo normal. HIPERPOLARIZACIÓN Los canales de K + siguen abiertos La bomba de Na + y K + regenera el valor de PMR. AFUERA ADENTRO
  • 50.
  • 51.  
  • 53.  
  • 54. Inicio del potencial de accion Cualquier acontecimiento que aumente RÁPIDAMENTE el potencial de membrana y sobrepase el UMBRAL alrededor de los – 65 mV Provocará que se abran los canales de Na+ (por voltaje) en forma PROGRESIVA y RECLUTANTE. Propagación del potencial de acción Es decir, un potencial de acción de un SEGMENTO EXCITABLE de la membrana puede excitar segmentos adyacentes = la PROPAGACIÓN DE LA DESPOLARIZACIÓN a lo largo de * la fibra nerviosa = impulso nervioso = POTENCIAL DE ACCIÓN * la fibra muscular = impulso muscular = UMBRAL
  • 55. A la membrana llega un estímulo. Provoca la salida de K + y el ingreso de Na + . Si el estímulo es de intensidad suficiente, se llega al valor umbral y se produce el Potencial de Acción que se propaga en todas direcciones y no disminuye de Intensidad, es infrenable. Si el estímulo NO es de intensidad suficiente, las fuerzas regeneradores RESTITUYEN el PMR y no se logra la generación de un PA propagable. Este tipo de conducción del PA se realiza en las neuronas de tipo AMIELINICAS. ++++++++++++++++++++++++++++ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ++++++++++++- -+++++++++++++ -- - - - - - - - - - - ++ - - - - - - - - - - - - - ++++++++ + - - - - - - - - +++++++++ - - - - - - - - - ++++++++ + - - - - - - - - - ++++++++++++++++++++++++++++ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PMR
  • 56. CONDUCCIÓN SALTATORIA Este tipo de conducción del PA se realiza en las neuronas de tipo MIELINICAS (mas veloces).
  • 57. El fenómeno de excitación Cualquier fenómeno que aumente la permeabilidad al Na+ producirá La apertura de los canales de Na+ automáticamente. Pueden ser: *fenómenos físicos *fenómenos químicos *fenómenos eléctricos Los ESTABILIZADORES DE LA MEMBRANA Inhiben la excitabilidad (hipercalcemia, hipocalemia, procaína, Tetracína, por disminución de activación de canales de Na+)
  • 58.  
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