Tema 2 Flashcards

(50 cards)

1
Q

¿Qué es el gradiente electroquímico?

A

Es la suma del gradiente químico (diferencia de concentración de una sustancia) y el gradiente eléctrico (diferencia de carga a ambos lados de la membrana). Juntos determinan la dirección y magnitud del flujo iónico.

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2
Q

¿Qué caracteriza al transporte pasivo?

A

No requiere energía (ATP). Las sustancias se mueven a favor de su gradiente de concentración. Ejemplos: difusión simple, facilitada, canales iónicos.

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3
Q

¿Qué caracteriza al transporte activo?

A

Requiere energía, generalmente en forma de ATP. Se da en contra del gradiente de concentración. Ejemplos: bombas iónicas como la Na+/K+ ATPasa

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4
Q

¿Qué es la difusión facilitada?

A

Transporte pasivo de moléculas polares pequeñas (como glucosa o aminoácidos) mediante proteínas transportadoras. Es saturable: tiene un límite de velocidad.

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5
Q

¿Qué diferencia hay entre canales y transportadores?

A

Los canales forman poros acuosos específicos y permiten paso rápido de iones. Los transportadores sufren un cambio conformacional para mover la sustancia.

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6
Q

¿Qué es la endocitosis?

A

Entrada de sustancias mediante invaginación de la membrana. Tipos: pinocitosis (líquidos), fagocitosis (partículas grandes), mediada por receptor (específica).

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7
Q

¿Qué es la exocitosis?

A

Salida de macromoléculas mediante fusión de vesículas con la membrana plasmática. Importante en secreción de hormonas o neurotransmisores.

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8
Q

¿Qué es la trancitosis y dónde ocurre?

A

Paso de sustancias a través de una célula por endocitosis + exocitosis. Ocurre en células endoteliales para transportar sustancias desde la sangre a los tejidos.

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9
Q

¿Cómo se genera el potencial de reposo?

A

Por la distribución desigual de iones (más K+ dentro y Na+ fuera), la bomba Na+/K+, y la permeabilidad selectiva de la membrana (más permeable al K+).

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10
Q

¿Qué es la despolarización?

A

Es cuando el interior de la membrana se vuelve menos negativo por la entrada de cationes, especialmente Na+ o Ca++.

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11
Q

¿Qué es la hiperpolarización?

A

Es cuando el interior de la célula se vuelve más negativo que el potencial de reposo, por salida de K+ o entrada de Cl-.

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12
Q

¿Qué es el potencial de acción?

A

Respuesta eléctrica “todo o nada” que ocurre cuando la despolarización alcanza un umbral. Se propaga rápidamente, transmitiendo señales a lo largo de la célula.

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13
Q

¿Qué canales iónicos participan en el potencial de acción?

A
  • Na+: responsables de la despolarización inicial
    • K+: repolarización y restauración del reposo
    • Ca++: contribuyen a la despolarización (más lentos)
    • Cl-: efecto estabilizador o inhibidor
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14
Q

¿Qué propiedades tiene el potencial de acción?

A

• Todo o nada
• Refractario absoluto (no se puede generar otro PA)
• Refractario relativo (se puede generar otro PA, pero cuesta más)
• Unidireccional

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15
Q

¿Qué factores aumentan la velocidad de conducción del PA?

A

• Mayor diámetro del axón
• Presencia de mielina
• Temperatura alta
• Alcalosis (pH > 7.45)
• Estimulantes (cafeína, nicotina)

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16
Q

¿Qué factores disminuyen la velocidad del PA?

A

• Diámetro pequeño
• Sin mielina
• Acidosis (pH bajo)
• Inhibidores como alcohol, anestésicos

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17
Q

¿Qué es una sinapsis?

A

Unión funcional entre una neurona y otra célula (neurona, músculo o glándula), donde se transmite la señal mediante un neurotransmisor.

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18
Q

¿Cómo ocurre la transmisión sináptica?

A
  1. Llega el PA al terminal presináptico
    1. Entra Ca++
    2. Fusión vesículas sinápticas
    3. Liberación de NT
    4. Unión del NT a receptores postsinápticos
    5. Respuesta celular (excitación o inhibición)
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19
Q

¿Qué es la unión neuromuscular?

A

Tipo especial de sinapsis entre neurona motora y fibra muscular esquelética, esencial para iniciar la contracción muscular.

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20
Q

¿Cuáles son los tipos de músculos?

A

• Liso: involuntario, sin estrías
• Estriado esquelético: voluntario
• Estriado cardíaco: involuntario, con discos intercalados

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21
Q

¿Qué es un sarcómero?

A

Unidad funcional del músculo estriado. Va de un disco Z a otro disco Z. Está formado por filamentos de actina (finos) y miosina (gruesos).

22
Q

¿Qué ocurre durante la contracción muscular?

A

Los filamentos de actina se deslizan sobre los de miosina, acortando el sarcómero. Esto se conoce como teoría de los filamentos deslizantes.

23
Q

¿Qué función tiene la troponina?

A

Se une al Ca++, cambia su forma y mueve la tropomiosina, dejando expuestos los sitios de unión para que la miosina se una a la actina.

24
Q

¿Por qué son esenciales el Ca++ y el ATP en la contracción?

A

El Ca++ permite la unión actina-miosina al desplazar la tropomiosina.
El ATP proporciona la energía para el desplazamiento de la cabeza de miosina y su liberación.

25
¿Qué estructura permite que el PA llegue al interior de la fibra muscular?
Los túbulos T, que son invaginaciones de la membrana, conducen el PA al interior del miocito y activan la liberación de Ca++.
26
¿Qué es el retículo sarcoplásmico y qué función tiene?
Orgánulo que almacena Ca++. Libera Ca++ al citosol cuando llega el PA y lo recaptura para permitir la relajación muscular.
27
¿Cómo se relaja el músculo tras la contracción?
El Ca++ se bombea activamente de vuelta al retículo sarcoplásmico, cae su concentración en el citoplasma, la troponina libera el Ca++ y la tropomiosina bloquea de nuevo el sitio de unión.
28
¿Qué función tiene la bomba Na+/K+ ATPasa en la excitabilidad?
Mantiene los gradientes de Na+ y K+, fundamentales para el potencial de reposo y la capacidad de generar potenciales de acción.
29
¿Por qué la difusión facilitada es saturable y la simple no?
Porque en la facilitada intervienen proteínas transportadoras que tienen un número limitado de sitios de unión, mientras que la difusión simple no depende de transportadores.
30
¿Qué pasaría si se bloquean los canales de Na+ en una neurona?
No se podría generar despolarización ni potencial de acción, lo que provocaría una falta de conducción nerviosa (efecto anestésico o paralizante).
31
¿Qué es un antiporte? Da un ejemplo.
Tipo de transporte activo secundario donde dos sustancias se mueven en direcciones opuestas. Ejemplo: Na+/Ca++ en el músculo cardíaco.
32
¿Qué es un simporte? Da un ejemplo.
Transporte activo secundario donde dos sustancias se mueven en la misma dirección. Ejemplo: Na+/glucosa en intestino.
33
¿Qué ocurriría si faltara ATP en una célula muscular?
No habría liberación de la miosina del filamento de actina, lo que provocaría una rigidez muscular (como el rigor mortis).
34
¿Por qué el Ca++ es clave en la sinapsis y en el músculo?
En la sinapsis: permite la liberación del neurotransmisor. En el músculo: activa la contracción al unirse a la troponina.
35
¿Cómo puede un anestésico disminuir la excitabilidad?
Inhibe los canales de sodio, reduciendo la despolarización y bloqueando la conducción del potencial de acción.
36
¿Qué consecuencia tendría una hipocalcemia en la contracción muscular?
Disminuiría la liberación de neurotransmisores y la unión de troponina al Ca++, por lo tanto, habría déficit de contracción muscular.
37
¿Cómo influye la temperatura en la velocidad del PA?
A mayor temperatura, aumenta la velocidad de conducción. El frío ralentiza la actividad enzimática y la apertura de canales iónicos.
38
¿Qué indica que una neurona tiene respuesta “todo o nada”?
Que no importa la intensidad del estímulo (siempre que supere el umbral), la respuesta será siempre la misma.
39
¿Por qué las fibras con mielina conducen más rápido?
La mielina actúa como aislante y permite la conducción saltatoria entre nodos de Ranvier, acelerando el paso del potencial.
40
¿Qué función cumplen los canales de potasio en el PA?
Permiten la salida de K+ durante la repolarización, restaurando el potencial de reposo tras el paso del PA.
41
¿Qué diferencia hay entre potencial de reposo y potencial de acción?
El reposo es una diferencia estable de potencial sin estímulo; el PA es una variación transitoria debida a la despolarización y repolarización.
42
¿Qué es la sobredescarga del PA?
Es el momento en que el interior de la célula se vuelve positivo, superando momentáneamente el cero mV tras la entrada masiva de Na+.
43
¿Qué estructuras participan en el acoplamiento excitación-contracción?
• Túbulos T • Retículo sarcoplásmico • Receptores de dihidropiridina y rianodina • Canales de Ca++
44
¿Por qué el Ca++ se mantiene muy bajo en reposo?
Porque es altamente reactivo: niveles altos activarían constantemente contracciones o liberación de NT. Por eso se almacena en el RS o en vesículas.
45
¿Qué es la ecuación de Fick y para qué sirve?
Describe la tasa de difusión de una sustancia. Depende del área, gradiente de concentración, coeficiente de difusión y grosor de la membrana.
46
¿Qué tipo de transporte es la bomba Na+/K+?
Transporte activo primario. Usa ATP para expulsar 3 Na+ y entrar 2 K+, manteniendo el potencial de membrana.
47
¿Qué papel tiene la acetilcolina en la unión neuromuscular?
Es el neurotransmisor liberado por la neurona motora que se une a receptores en la fibra muscular e inicia la despolarización.
48
¿Qué pasaría si fallaran las bombas de Ca++ del RS?
El Ca++ no se recaptaría tras la contracción, y el músculo quedaría en estado contraído sostenido (espasmo o contractura).
49
¿Qué diferencia hay entre una respuesta local y un PA?
La respuesta local es pequeña y no alcanza el umbral. El PA es una señal grande que se propaga sin disminuir.
50
¿Qué es la excitabilidad celular?
Capacidad de una célula de responder a un estímulo con un cambio de potencial de membrana. Es clave en neuronas y fibras musculares.