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Todas las células: Potencial de membrana en reposo.

Algunas células: generan un potencial de acción propagado. Se las llama excitables.

Las células excitables son: las neuronas, músculo estriado, cardíaco y liso.Curtis Elena. “Biología Origen de las células” Editorial Medica Panamericana

7ª Edición 2008 pp. 65

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Potencial de reposo en neuronas y células

musculares estriadas

M. Plasmática: barrera semipermeable

selectiva.

Posee mecanismos de transporte

activo de iones (bombas) y canales

químicos: de voltaje y de fuga de Na+ y

K+ .

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Las características de permeabilidad

selectiva y la presencia de canales y

bombas en la membrana

Composición del LIC diferente a la del

líquido extracelular LEC.

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Generación del potencial de reposo

Potencial difusivo de Na+; K+ y

Cl –

Bomba de Na+/K+

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Gradientes determinantes del

movimiento de los iones Na+ y K* en

células excitables

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Si la membrana en reposo es poco permeable al Na+, cierto

número de estos cationes penetran a la célula siguiendo su

gradiente eléctrico y de concentración.

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Generación del PMR: Bomba

Na+/K+ ATPasa

LEC

LIC

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Potencial de acción

Concepto de potencial local.

Concepto de umbral

Propiedades del potencial de acción.

Ley del todo o nada.

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Potenciales locales en células

excitables

Su función se relaciona con alcanzar el valor umbral de

voltaje de la membrana. En este momento se produce:

La apertura de canales de voltaje de Na+ y K+ permite que

se produzca el

Potencial de acción. (Ley del todo o nada)

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Potenciales locales en neuronas

Las neuronas presentan dos tipos de potenciales

locales:

Potencial postsináptico excitatorio (PPSE)

Potencial postsináptico inhibitorio (PPSI)

PPSE PPSI

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Potencial postsináptico

excitatorio

Disminuye el valor delPMR de la neuronapostsináptica, y lo acerca alvalor umbral, lo que permiteque se desencadene elpotencial de acción.

Mientras dura su acción lamembrana postsináptica esmás excitable y está hipo-polarizadaAlberts Bray, Hopkin “Introducción a la Biología celular” Editorial Medica

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Potencial postsináptico inhibitorio (PPSI)

El PPSI aleja el valor de voltajeinterior de la membrana delvalor umbral, haciendonecesaria la presencia de unestímulo de mayor intensidadpara llegar al umbral ydescargar el potencial deacción. Esta situación sedescribe como hiperpolarizaciónde la membrana

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Propiedades de los potenciales

locales Amplitud y duración: aumentan con el aumento del

estímulo (a diferencia del potencial de acción que

tiene siempre la misma intensidad y duración).

Duran más que el potencial de acción y, si antes de

desaparecer el primero, se produce otro, ambos se

suman.

Los potenciales locales no tienen períodos

refractarios.

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Potencial de acción

Para que se produzca un potencial de

acción, el potencial de reposo de

dicha célula debe incrementarse hasta

un valor (umbral) en el que se abran

los canales de Na+ y K+

dependientes de voltaje. (cerrados)

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Canales de voltaje

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Ley del todo o nada

Una vez alcanzado el umbral, la

apertura de canales iónicos de voltaje

desencadena el potencial de acción.

La magnitud del potencial de acción

es independiente de la intensidad del

estímulo que lo originó.

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Potencial de acción: secuencia de

eventos

1. Potencial de reposo

2. Estímulo

3. Apertura de canales

químicos de Na+

4. Despolarización (canales de

voltaje de sodio)

5. Cierre de canales de sodio y

apertura completa de

canales de potasio

6. Repolarización

7. Potencial ulterior negativo

8. Regreso al estado de

reposo (propagación)

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Los neurotransmisores pueden tener

efecto excitatorio o inhibitorio sobre la

neurona siguiente.

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Sinapsis neuro muscular

Los músculosesqueléticos estáninervados porneuronas motorascuyo cuerponeuronal está en elasta anterior de lamédula espinal y enlos núcleos motoresde los parescraneanos.

Estas sinapsisutilizan acetilcolinacomoneurotransmisor.Curtis Elena. “Biología Origen de las células” Editorial Medica Panamericana

7ª Edición 2008 pp. 619-624

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Fenómeno contráctil

La fibra muscular aislada responde al potencial de

acción con una respuesta mecánica llamada

sacudida muscular que tiene 2 fases: contracción

y relajación. La sacudida muscular aislada

responde a la ley del todo o nada.

Las masas musculares pueden graduar la

velocidad, tensión y grado de acortamiento

muscular.

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Contracción muscular o sacudida

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Pero las masas musculares pueden graduar

la fuerza de contracción…

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Relación carga/velocidad de contracción

Guyton, A: Bases fisiológicas de la práctica médica. 2006

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Bibliografía:

Guyton: Tratado de Fisiología

Médica. Editorial Elsevier 11ª

edición. 2006.

Curtis Elena. “Biología Origen de

las células” Editorial Medica

Panamericana 7ª Edición 2008

Alberts Bray, Hopkin “Introducción

a la Biología celular” Editorial

Medica Panamericana 2ª Edición.

Buenos Aires, Arg. 2006