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• El resto de la célula y el Fluido extracelular son neutros
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mV en diferentes células [el signo negativo (–) indica que
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en relación al exterior de la célula]
© 2016 Pearson Education, Inc
Los iones K+ son jugadores clave en PMR
• Los iones K+ difunden hacia fuera de la célula, a favor
de su gradiente de concentración, a través de canales
de fuga para K+
• Los aniones proteinatos no pueden salir de la célula
– Así, el lado citoplasmático de la membrana celular llega
a ser más negativo
• El K+ luego es devuelto hacia el interior más negativo,
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• Cuando la fuerza de difusión del K+ es balanceada por
su fuerza eléctrica, se establece el PMR
– La mayoría de la células tienen un PMR de Ca.–90 mV
• El gradiente electroquímico del K+ establece el PMR
© 2016 Pearson Education, Inc.
http://sites.sinauer.com/neuroscience5e/animations02.01.html
Los iones K+ son jugadores clave en PMR
(cont.)
• En muchas células el Na+ también afecta al PMR
– El ión Na+ también es atraído hacia el interior de
la célula debido a la carga negativa intracelular.
• Si el Na+ entra a la célula, puede llevar al PMR sobre
–70 mV
– La membrana es más permeable al K+ que al Na+,
de modo que es el K+ el que principalmente
influye sobre el PMR
• El ión Cl– no influye sobre el PMR debido a que
sus gradientes de concentración y eléctrico están
exactamente balanceados
© 2016 Pearson Education, Inc.
Figura 1.14 El rol clave del K+ en la generación del potencial de membrana en reposo.
Na+
K+
K+
K+
K+ K+
K+
K+
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K+
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Fluido extracelular
Canales
de fuga
para K+
Proteinatos (anión
incapaz de seguir al K+ a
través de la membrana)Citoplasma
+
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3
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K+ difunde a favor del excesivo
gradiente de concentración
(hacia afuera de la célula) vía
canales de fuga. La pérdida de
K+ genera una carga negativa en
la cara interna de la membrana.
K+ también se mueve hacia el
interior de la célula debido a
que son atraídos por la carga
negativa establecida en la
cara interna de la membrana.
Se establece un potencial de
membrana negativo (–90 mV)
cuando el movimiento de K+
hacia afuera de la célula iguala
al movimiento hacia el interior
de la célula. En este punto, el
gradiente de concentración
promueve la salida de K+
oponiéndose exactamente al
gradiente eléctrico para la
entrada de K+.
CI
© 2016 Pearson Education, Inc.
Figura 1.14 El rol clave del K+ en la generación del potencial de membrana en reposo.
Na+
K+
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K+ K+
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incapaz de seguir al K+ a
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K+ difunde a favor del excesivo
gradiente de concentración
(hacia afuera de la célula) vía
canales de fuga. La pérdida de K+
genera una carga negativa en la
cara interna de la membrana.CI
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Figura 1.14 El rol clave del K+ en la generación del potencial de membrana en reposo.
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K+ difunde a favor del excesivo
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genera una carga negativa en la
cara interna de la membrana.
K+ también se mueve hacia el
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CI
1
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Diapo. 3
© 2016 Pearson Education, Inc.
Figura 1.14 El rol clave del K+ en la generación del potencial de membrana en reposo.
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K+
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K+ difunde a favor del excesivo
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(hacia afuera de la célula) vía
canales de fuga. La pérdida de K+
genera una carga negativa en la
cara interna de la membrana.
.
K+ también se mueve hacia el
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Se establece un potencial de
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hacia afuera de la célula iguala
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gradiente de concentración
promueve la salida de K+
oponiéndose exactamente al
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entrada de K+.
CI
1
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3
Diapo. 4
© 2016 Pearson Education, Inc.
El transporte activo mantiene gradientes
electroquímicos
• El PMR es mantenido por medio de la acción de
la bomba Na+-K+, la cual continuamente expulsa
3Na+ hacia fuera de la célula e ingresa 2K+ hacia
el medio intracelular.
• Se mantiene un estado estable debido a que la
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célula iguala a la tasa de difusión de Na+ hacia el
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• Las neuronas y las células musculares “alteran”
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Potencial de membrana en reposo. PowerPoint, para tercero medio, Biología, plan común.

  • 1. PowerPoint® Lecture slides prepared by Karen Dunbar Kareiva Ivy Tech Community College, Traducida y modificada por GAToledo, 2017 © Annie Leibovitz/Contact Press Images Biología, Unidad 1, 3º medio, Plan común. Potencial de Membrana en reposo (PMR): © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 2. 1.1 Potencial de Membrana • Potencial de membrana en reposo (PMR) – Energía potencial eléctrica producida por la separación de partículas con carga opuesta a través de la membrana plasmática en todas las células • Nos referimos a voltaje a la diferencia en la carga eléctrica entre dos puntos • A las células que tienen una carga eléctrica se les dice que están polarizadas – El voltaje ocurre solo en la superficie de la membrana • El resto de la célula y el Fluido extracelular son neutros • El rango para el voltaje de la membrana es –50 a –100 mV en diferentes células [el signo negativo (–) indica que la cara interna de la membrana celular es más negativo en relación al exterior de la célula] © 2016 Pearson Education, Inc
  • 3. Los iones K+ son jugadores clave en PMR • Los iones K+ difunden hacia fuera de la célula, a favor de su gradiente de concentración, a través de canales de fuga para K+ • Los aniones proteinatos no pueden salir de la célula – Así, el lado citoplasmático de la membrana celular llega a ser más negativo • El K+ luego es devuelto hacia el interior más negativo, debido a su gradiente eléctrico • Cuando la fuerza de difusión del K+ es balanceada por su fuerza eléctrica, se establece el PMR – La mayoría de la células tienen un PMR de Ca.–90 mV • El gradiente electroquímico del K+ establece el PMR © 2016 Pearson Education, Inc. http://sites.sinauer.com/neuroscience5e/animations02.01.html
  • 4. Los iones K+ son jugadores clave en PMR (cont.) • En muchas células el Na+ también afecta al PMR – El ión Na+ también es atraído hacia el interior de la célula debido a la carga negativa intracelular. • Si el Na+ entra a la célula, puede llevar al PMR sobre –70 mV – La membrana es más permeable al K+ que al Na+, de modo que es el K+ el que principalmente influye sobre el PMR • El ión Cl– no influye sobre el PMR debido a que sus gradientes de concentración y eléctrico están exactamente balanceados © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 5. Figura 1.14 El rol clave del K+ en la generación del potencial de membrana en reposo. Na+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ A A  CI Fluido extracelular Canales de fuga para K+ Proteinatos (anión incapaz de seguir al K+ a través de la membrana)Citoplasma + + + + + + + +     3 1 2 K+ difunde a favor del excesivo gradiente de concentración (hacia afuera de la célula) vía canales de fuga. La pérdida de K+ genera una carga negativa en la cara interna de la membrana. K+ también se mueve hacia el interior de la célula debido a que son atraídos por la carga negativa establecida en la cara interna de la membrana. Se establece un potencial de membrana negativo (–90 mV) cuando el movimiento de K+ hacia afuera de la célula iguala al movimiento hacia el interior de la célula. En este punto, el gradiente de concentración promueve la salida de K+ oponiéndose exactamente al gradiente eléctrico para la entrada de K+. CI © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 6. Figura 1.14 El rol clave del K+ en la generación del potencial de membrana en reposo. Na+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ A A  CI Fluido extracelular Canales de fuga para K+ Proteinatos (anión incapaz de seguir al K+ a través de la membrana)Citoplasma + + + + + + + +     K+ difunde a favor del excesivo gradiente de concentración (hacia afuera de la célula) vía canales de fuga. La pérdida de K+ genera una carga negativa en la cara interna de la membrana.CI 1 Diapo. 2 © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 7. Figura 1.14 El rol clave del K+ en la generación del potencial de membrana en reposo. Na+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ A A  CI Fluido extracelular Canales de fuga para K+ Proteinatos (anión incapaz de seguir al K+ a través de la membrana)Citoplasma + + + + + + + +     K+ difunde a favor del excesivo gradiente de concentración (hacia afuera de la célula) vía canales de fuga. La pérdida de K+ genera una carga negativa en la cara interna de la membrana. K+ también se mueve hacia el interior de la célula debido a que son atraídos por la carga negativa establecida en la cara interna de la membrana. CI 1 2 Diapo. 3 © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 8. Figura 1.14 El rol clave del K+ en la generación del potencial de membrana en reposo. Na+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ A A  CI Fluido extracelular Canales de fuga para K+ Proteinatos (anión incapaz de seguir al K+ a través de la membrana)Citoplasma + + + + + + + +     K+ difunde a favor del excesivo gradiente de concentración (hacia afuera de la célula) vía canales de fuga. La pérdida de K+ genera una carga negativa en la cara interna de la membrana. . K+ también se mueve hacia el interior de la célula debido a que son atraídos por la carga negativa establecida en la cara interna de la membrana. Se establece un potencial de membrana negativo (–90 mV) cuando el movimiento de K+ hacia afuera de la célula iguala al movimiento hacia el interior de la célula. En este punto, el gradiente de concentración promueve la salida de K+ oponiéndose exactamente al gradiente eléctrico para la entrada de K+. CI 1 2 3 Diapo. 4 © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 9. El transporte activo mantiene gradientes electroquímicos • El PMR es mantenido por medio de la acción de la bomba Na+-K+, la cual continuamente expulsa 3Na+ hacia fuera de la célula e ingresa 2K+ hacia el medio intracelular. • Se mantiene un estado estable debido a que la tasa de bombeo activo de Na+ hacia afuera de la célula iguala a la tasa de difusión de Na+ hacia el interior celular • Las neuronas y las células musculares “alteran” intencionalmente este estado estable del PMR abriendo canales iónicos de Na+ y canales de K+ • http://es.slideshare.net/gustavotoledo/el-potencial-de-membrana-en-reposo © 2016 Pearson Education, In

Notas del editor

  1. En condiciones de reposo la membrana es permeable solo al K+ porque es el canal para este catión el único que está abierto. Como en el interior de la neurona (o de cualquier célula) existen aniones (A-), proteínas con carga negativa, el K+ se acumula en el interior tratando de neutralizar su carga. Hay mayor cantidad de K+ en el interior de la neurona. Existe entonces una fuerza osmótica que induce un constante flujo de K+ hacia el exterior, a través de los canales de K+ abiertos. Pero la nube de K+ que tiende a salir de la neurona se acumula en el lado externo de la membrana dejando exceso de carga negativa, que actúa como una fuerza que los tiende a retener. Se produce entonces un equilibrio en el cual la cantidad de K+ que sale es igual a la que se recupera (bomba de Na+-K+), lo que explica la constancia del potencial de membrana.