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Física básica de los potenciales de
membranaPotenciales de membrana provocados por
difusión“Potenciales de difusión” producido por una diferencia de concentración
iónica a los dos lados de la membrana
• Concentración elevada de iones Na+ fuera de la
membrana y concentración baja de Na+ dentro
• Permeable a iones Na+
• Difusión de Na+ hacia el interior crea un potencial
de membrana de polaridad opuesta
• Potencial de membrana suficiente alto para
bloquear la difusión neta de Na+ hacia el interior
• Potencial es de aproximadamente 61 mV
positivos en el interior de la fibra
Una diferencia de concentración de iones a través de una membrana puede
crear un potencial de membrana
Relación del potencial de difusión con la diferencia de
concentración: potencial de Nernst
El nivel del potencial de difusión a través de una
membrana que se opone exactamente a la difusión neta
de un ion particular a través de la membrana
Potencial de
Nernst
Cociente de las concentraciones
de ese ion específico en los dos
lados de la membrana
Ecuación de
Nernst
Cociente
Mayor tendencia del ion a difundir
Potencial de Nernst necesario para impedirlo
Mayor
Calculo del potencial de difusión cuando la
membrana es permeable a varios iones
diferentes
Potencial de difusión que se genera depende de tres
factores:
1.La polaridad de la carga eléctrica de cada uno
de los iones
2.La permeabilidad de la membrana (P)
3.Las concentraciones (C) de los iones al
interior (i) y en el exterior(o) de la membrana
1. Iones (Na+), (K+) (Cl-). Más importantes en la generación de
potenciales de membrana de fibras nerviosas y musculares
2. El grado de importancia de cada uno de los iones en la
determinación del voltaje es proporcional a la permeabilidad
de la membrana para ese ion particular
3. Un gradiente positivo de concentración iónica desde el
interior de la membrana hacia el exterior produce
electronegatividad en el interior de la membrana. (Se produce
lo contrario cuando el gradiente es negativo )
4. La permeabilidad de los canales de sodio y de potasio
experimenta cambios rápidos durante la transmisión de un
impulso nervioso , mientras que el canal de cloro no presenta
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  • 1. Física básica de los potenciales de membranaPotenciales de membrana provocados por difusión“Potenciales de difusión” producido por una diferencia de concentración iónica a los dos lados de la membrana • Concentración elevada de iones Na+ fuera de la membrana y concentración baja de Na+ dentro • Permeable a iones Na+ • Difusión de Na+ hacia el interior crea un potencial de membrana de polaridad opuesta • Potencial de membrana suficiente alto para bloquear la difusión neta de Na+ hacia el interior • Potencial es de aproximadamente 61 mV positivos en el interior de la fibra Una diferencia de concentración de iones a través de una membrana puede crear un potencial de membrana
  • 2. Relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración: potencial de Nernst El nivel del potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana Potencial de Nernst Cociente de las concentraciones de ese ion específico en los dos lados de la membrana Ecuación de Nernst Cociente Mayor tendencia del ion a difundir Potencial de Nernst necesario para impedirlo Mayor
  • 3. Calculo del potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes Potencial de difusión que se genera depende de tres factores: 1.La polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones 2.La permeabilidad de la membrana (P) 3.Las concentraciones (C) de los iones al interior (i) y en el exterior(o) de la membrana
  • 4. 1. Iones (Na+), (K+) (Cl-). Más importantes en la generación de potenciales de membrana de fibras nerviosas y musculares 2. El grado de importancia de cada uno de los iones en la determinación del voltaje es proporcional a la permeabilidad de la membrana para ese ion particular 3. Un gradiente positivo de concentración iónica desde el interior de la membrana hacia el exterior produce electronegatividad en el interior de la membrana. (Se produce lo contrario cuando el gradiente es negativo ) 4. La permeabilidad de los canales de sodio y de potasio experimenta cambios rápidos durante la transmisión de un impulso nervioso , mientras que el canal de cloro no presenta muchos cambios durante el impulso