Capítulo 4: Potencial de membrana en reposo y potencial de acción Flashcards

(38 cards)

1
Q

¿Qué es el potencial de membrana en reposo?

A

Diferencia de carga eléctrica entre el interior y exterior de una neurona en reposo

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Q

Valor típico del potencial de membrana en reposo

A

Aproximadamente -70 mV

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3
Q

¿Qué significa el signo negativo en el potencial de reposo?

A

El interior de la célula es más negativo que el exterior

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4
Q

Factor que contribuye al potencial de reposo: permeabilidad de la membrana

A

La membrana es semipermeable permite paso selectivo de iones

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Q

Factor que contribuye al potencial de reposo: gradientes de concentración

A

Concentraciones iónicas diferentes dentro y fuera de la célula

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6
Q

Factor que contribuye al potencial de reposo: bombas y canales iónicos

A

Regulan el flujo de iones específicos a través de la membrana

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7
Q

Ion con mayor concentración dentro de la neurona en reposo

A

Potasio (K+)

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8
Q

Ion con mayor concentración fuera de la neurona en reposo

A

Sodio (Na+)

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9
Q

Función principal de la bomba Na+/K+ ATPasa

A

Mantener gradientes de concentración iónica

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10
Q

¿Qué transporta la bomba Na+/K+ ATPasa hacia fuera de la célula?

A

iones de sodio (Na+)

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11
Q

¿Qué transporta la bomba Na+/K+ ATPasa hacia dentro de la célula?

A

2 iones de potasio (K+)

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12
Q

Fuente de energía para la bomba Na+/K+ ATPasa

A

ATP

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13
Q

Canales iónicos abiertos durante el potencial de reposo

A

Canales de K+ dependientes del voltaje

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14
Q

Canales iónicos cerrados durante el potencial de reposo

A

Canales de Na+ dependientes del voltaje

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15
Q

Función del potencial de reposo: integridad celular

A

Mantiene el equilibrio iónico y osmótico de la neurona

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16
Q

Función del potencial de reposo: potenciales de acción

A

Sirve como punto de partida para generar potenciales de acción

17
Q

Función del potencial de reposo: excitabilidad neuronal

A

Regula la capacidad de la neurona para responder a estímulos

18
Q

Función del potencial de reposo: comunicación sináptica

A

Afecta la liberación de neurotransmisores y respuesta postsináptica

19
Q

¿Qué es un potencial de acción?

A

Onda de cambios eléctricos que se propaga por la membrana neuronal

20
Q

Función del potencial de acción

A

Transmitir información a largas distancias en la neurona

21
Q

Umbral de despolarización para iniciar un potencial de acción

A

Alrededor de -55 mV

22
Q

Primera fase del potencial de acción

A

Despolarización

23
Q

Segunda fase del potencial de acción

A

Fase ascendente

24
Q

Tercera fase del potencial de acción

A

Fase descendente

25
Cuarta fase del potencial de acción
Hiperpolarización
26
Fase final del potencial de acción
Restablecimiento
27
¿Qué ocurre en la fase ascendente del potencial de acción?
Apertura rápida de canales de Na+
28
Valor máximo alcanzado durante un potencial de acción
Aproximadamente +40 mV
29
¿Qué sucede en la fase descendente del potencial de acción?
Inactivación de canales de Na+ y apertura de canales de K+
30
¿Qué es la hiperpolarización en el potencial de acción?
El potencial de membrana se vuelve más negativo que el de reposo
31
Función del período refractario
Prevenir la generación inmediata de nuevos potenciales de acción
32
¿Cómo se propaga el potencial de acción a lo largo del axón?
Por apertura secuencial de canales de Na+ en regiones adyacentes
33
Característica de la propagación del potencial de acción
Se propaga sin disminuir en amplitud
34
Función de la mielina en la propagación del potencial de acción
Actúa como aislante eléctrico
35
¿Qué es la conducción saltatoria?
Propagación del potencial de acción de un nodo de Ranvier a otro
36
Ventaja de la conducción saltatoria
Permite una propagación más rápida y eficiente del potencial de acción
37
¿Cómo afecta un potencial de reposo más negativo a la neurona?
Requiere estímulos más fuertes para alcanzar el umbral
38
¿Cómo afecta un potencial de reposo más cercano al umbral?
La neurona se vuelve más excitable