Propiedades Electricas Y Pasivas Flashcards

(17 cards)

1
Q

¿Qué son las propiedades eléctricas pasivas de la membrana?

A

Son características de la membrana que afectan cómo responde a estímulos eléctricos sin generar potenciales de acción. Incluyen la resistencia, la capacitancia y las constantes de tiempo y espacio.

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2
Q

¿Qué representa la resistencia de membrana (Rm)?

A

Es la oposición al paso de corriente a través de la membrana. Determina cuánta corriente se pierde en fuga por canales de fondo.

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3
Q

¿Qué representa la capacitancia de membrana (Cm)?

A

Es la capacidad de la membrana para almacenar carga eléctrica entre sus dos caras, relacionada con su superficie y espesor.

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4
Q

¿Qué es la constante de tiempo (τ) y qué indica?

A

τ = Rm × Cm. Indica el tiempo que tarda la membrana en alcanzar el 63% de su voltaje final frente a una corriente sostenida.

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5
Q

¿Qué es la constante de espacio (λ) y qué determina?

A

λ = √(Rm/Ri). Indica la distancia a lo largo de una neurona donde el voltaje disminuye al 37% del valor original.

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6
Q

¿Qué efecto tiene el diámetro axonal en las propiedades eléctricas pasivas?

A

A mayor diámetro, menor resistencia interna (Ri), lo que aumenta la constante de espacio (λ) y mejora la conducción pasiva.

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7
Q

¿Qué modelo eléctrico se usa para describir la membrana celular?

A

Un circuito equivalente que incluye una resistencia (Rm) y un condensador (Cm) en paralelo.

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8
Q

¿Por qué los potenciales pasivos se atenúan con la distancia?

A

Debido a la fuga de corriente a través de la membrana (baja Rm) y la resistencia interna del axoplasma (alta Ri).

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9
Q

¿Cómo influye la mielina en las propiedades eléctricas pasivas?

A

La mielina aumenta Rm y disminuye Cm, aumentando λ y τ, lo que favorece la conducción saltatoria eficiente.

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10
Q

¿Por qué es relevante la suma temporal y espacial en la integración sináptica?

A

Porque determina si los potenciales graduados pueden alcanzar el umbral en el cono axónico para disparar un potencial de acción.

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11
Q

¿Qué representa gráficamente la constante de tiempo en una curva V(t)?

A

Representa el tiempo en que el voltaje alcanza el 63% de su cambio total tras una corriente sostenida.

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12
Q

¿Cómo se interpreta la constante de espacio (λ) experimentalmente?

A

Es la distancia a lo largo del axón o dendrita donde la señal eléctrica cae al 37% de su valor inicial.

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13
Q

¿Qué efecto tiene una alta capacitancia en la velocidad de respuesta de la membrana?

A

Aumenta el tiempo requerido para alcanzar un nuevo potencial, ralentizando la respuesta.

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14
Q

¿Cómo se relaciona la constante de tiempo con la frecuencia del estímulo?

A

Una τ alta permite sumación temporal de estímulos próximos; una τ baja responde mejor a estímulos separados.

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15
Q

¿Qué ocurre si se estimula una neurona con frecuencia mayor a la constante de tiempo?

A

Los potenciales se pueden sumar (sumación temporal), incrementando la probabilidad de alcanzar el umbral.

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16
Q

¿Cómo se utiliza el modelo eléctrico de la membrana en neuroestimulación clínica?

A

Permite calcular parámetros para estimulación eléctrica controlada, como en marcapasos o estimulación cerebral profunda.

17
Q

¿Cómo varían las propiedades eléctricas pasivas entre neuronas mielinizadas y no mielinizadas?

A

Las mielinizadas tienen mayor Rm y menor Cm, lo que mejora la conducción y reduce la pérdida de señal.