El gradiente eléctrico Flashcards

1
Q

¿Qué es la conductancia?

A

Medio o herramienta que me permite el movimiento de iones

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2
Q

¿Qué es la resistencia?

A

Un medio que no permite que la carga corra

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3
Q

¿Qué es la corriente?

A

La velocidad con la que los voltios se mueven sobre un medio.

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4
Q

¿Qué dice la ley de Ohm?

A

A mayor conductancia, menor resistencia.

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5
Q

¿Cuál es la carga normal de la neurona?

A

-65mV

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6
Q

En la neurona, ¿quiénes son la resistencia y el conductor?

A

La membrana funge como resistencia ante los iones y el canal iónico es el conductor.

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7
Q

¿Qué es el potencial de equilibrio?

A

El punto en mV en el que el ion encontrará su equilibrio tanto del gradiente de concentración como del gradiente eléctrico

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8
Q

Los mV de la célulan oscilan para….

A

Dejar pasar o no a ciertos iones.

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9
Q

Explica las fases de polarización que puede tener el voltaje de la célula

A

Despolarización (la carga se vuelve positiva), repolarización (comienza a tornarse negativa, vuelve al estado de reposo) e hiperpolarización (la carga es más negativa de lo normal)

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10
Q

¿Por qué la carga de la neurona es -65?

A

a) Porque el ion que pasa cuando la neurona se encuentra en estado de reposo es potasio (K+), por lo que queda en un voltaje muy similar al de equilibrio de K+ (-80mV)
b) Porque la bomba sodio-potasio la obliga a acumular valor negativo en el interior y positivo en el exterior (genera diferencia)

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11
Q

Explica la bomba sodio-potasio

A

Cuando a la proteína (transmembranal y cuaternaria) que forma la bomba sodio-potasio se le une un ATP, permite sacar 3 iones de Na+ y meter 2 iones de K+ en contra de su gradiente de concentración. Ir en contra del gradiente hace que gaste mucha energía y que, de hecho, se lleve gran parte de la energía que consumimos a diario.
Se asegura de que el potasio que salió durante el estado de reposo sea recaptado.

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12
Q

¿Qué hace que funcione la bomba NaK?

A

El ATP, adenosín trifosfato.

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13
Q

Menciona variables del ATP

A

Así como hay ATP puede haber ADP (difosfato), AMP (monofosfato)… Si al grupo fosfato se le agregara guanina, sería GTP, GDP, GMP…
El ATP funciona como un cerillo que prende la bomba.

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14
Q

¿En dónde se genera el potencial de acción?

A

En el cono axónico

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15
Q

Explica el potencial de acción

A

Al haber poco Na dentro de la célula, si se abren los canales entrará con potencia por el gradiente de concentración.
El poco Na que entra a la célula le permite abrir los canales de Na (porque estaban cerrados al estar polarizados: la carga interna negativa jala la proteína y la cierra) y entra por chorros.
Cuando el contenido de la neurona llegue a un voltaje de +65mV, el canal estará abierto porque se repele pero ya no entrará Na porque el gradiente de concentración no se lo pide. Aquí, la bomba sodio potasio intentará volver a meter K y sacar todo el Na posible.
Ahora K entra como chorro porque el gradiente eléctrico y el gradiente de concentración se lo permiten.

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16
Q

¿En qué ley se basa el potencial de acción?

A

Ley de Todo o Nada: requiere de un impulso seguro para llegar

17
Q

¿Qué es el potencial de acción?

A

Es una rápida fluctuación y recaptación de iones que dejan una rápida despolarización y fluctuación del voltaje, y que permiten emitir un mensaje.

18
Q

¿Qué es el umbral?

A

Voltaje o la variación que se necesita para abrir un canal o proteína. El del canal de Na es de aprox. -50mV.

19
Q

¿Qué es la conducción ortodrómica?

A

Es aquella en la que el impulso corre del soma a la terminal axónica. Evita fugas y permite que la conexión sea eficiente.

20
Q

Función de las capas de mielina

A

Permiten que haya potenciales de acción en cada nodo, de manera que el mensaje pueda continuar a manera de saltos.

21
Q

Define la conducción saltaroria

A

Es la manera en que el impulso corre a través del axón y que permite que se vuelva a repolarizar conforme va avanzando en él.

22
Q

Explica por qué funciona la conducción saltaroria

A

Los canales de Na se abren en -50mV y K logra su equilibrio al llegar hasta -80mV. Es más fácil que el impulso se guíe al canal que se abrirá primero (Na) a que abra uno del que se encuentra más lejano su voltaje, si el inicial cuando entra Na es de +65 (cuando encuentra su equilibrio). A esto lo llamamos periodo de refractación, y es por ésto que el impulso no regresa.