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Fisiología
Potenciales bioeléctricos
| Term | Definition |
|---|---|
| Potencial de membrana en reposo | Fuera será de 0mv Dentro de -90mv |
| Potencial de fibra nerviosa sin actividad | -90mv |
| Concentraciones de sodio | Dentro de la célula: 14mEq/l Fuera de la célula: 142 mEq/l |
| Concentraciones de potasio | Dentro de la célula: 140mEq/l Fuera de la célula: 4mEq/l |
| Relación sodio-potasio | Sodio: 0.1 Potasio: 35 |
| Abertura de canal de fuga | Ocasiona que el movimiento se de a favor de gradiente de dónde hay mas a donde hay menos. |
| Bomba Sodio-Potasio | Utiliza energía (ATP), esto provocara que el movimiento se de encontrá gradiente, sacando el sodio y metiendo el potasio dando así la variabilidad de concentraciones. |
| Ecuación de Nernst | FEM(milivoltios)=+-61log concentración interior/concentración exterior |
| Ecuación de Nernst Potasio | • Log 35=1.54 • 1.54(-61)= -94 |
| Ecuación de Nernst sodio | • Log 0.1=-1 • -1(-61)=+61 |
| Voltaje sodio-potasio | Estos dos iones juntos me brindan un voltaje de -86mv |
| Voltaje final | Finalmente tendremos un voltaje de -90mv, de los cuales -86 los proporciona el sodio y potasio juntos y los otros -4 la bomba sodio-potasio |
| Potencial de acción | Cambios rápidos en la membrana que se extenderán a lo largo de toda la membrana de la fibra muscular. |
| Que ocurre con un estimulo | El estimulo provoca que se de el potencial el cual se vuelve mas positivo el voltaje de -90 llega hasta +35 aproximadamente. |
| Etapas de potencial | iniciamos en reposo después se activa y llegamos a un proceso de despolarización donde llegaremos a un punto de sobre excitación don de el voltaje se vuelve mas positivo. hay un tercer momento que es la repolarización y llegamos al periodo de reposo. |
| Canal de sodio | Canal mediante el cual el sodio entra a la célula. contiene dos compuertas una externa o de activación la cual difunde 5000 veces mas sodio y vuelve el voltaje positivo. la segunda compuerta es una interna o de inactivación la cual impide que el sodio sig |
| Canales de Potasio | Solo tiene una compuerta interna la cual en reposo esta cerrada pero cuando se activa permite la salida de potasio esta es de activación lenta por lo que tarda unas milésimas de segundos en abrirse dando así la diferencia de entrada de sodio y salida de |
| Umbral de acción | Punto mínimo a el cual debe llegar el voltaje para desencadenar el potencial de acción. Será un cambio de 15-30mv dejándonos el voltaje en -65mv. Aquí los iones de sodio superan a los de potasio superando el umbral de acción. |
| Principio de todo o nada | Su principio es el umbral. En condiciones adecuadas se supera el umbral se dará la despolarización de la fibra nerviosa sobre la membrana en cambio si no hay cambio en el voltaje ese potencial no se realizara. |
| Fibras de Purkinje | Su potencial sube y baja inmediatamente tiene una meseta que durara entre 0.2 y 0.3 segundos. |
| Canales rápidos de sodio | Ocasionan la despolarización rápida en la despolarización del corazón. |
| Canales lentos de calcio-sodio | Se mantendrán abiertos durante unos milisegundos y me permitirán que de de la meseta, en la despolarización del corazón. |
| Canales de potasio | estos se activan hasta que se cierran los de calcio-sodio. y me permiten que se de la repolarización en el corazón. |
| Fibras rítmicas | Para ellas se da el potencial de acción, luego la repolarización y de igual manera una hiperpolarización en donde los canales irán subiendo poco a poco hasta el umbral y dar la despolarización. Esto ocurrirá de forma rítmica. |
| Mielina | Formada por la células de Schwann |
| Nódulos de Ranvier | parte que no tiene mielina ubicados entre una y otra vaina de mielina. son las partes por donde viajara el potencial de acción permitiendo que sea mas rápido el impulso de 5-50 beses mas rápido. |
| Fibra no mielizada | Transmite o su velocidad es de 0.25m/s |
| Fibra Mielizada | Transmite o su velocidad es de 100m/s |