Tema 3. Propagación intracelular de señales eléctricas Flashcards

(43 cards)

1
Q

Qué se puede producir en un contacto sináptico?

A

La apertura de canales de Na⁺

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2
Q

Qué trae consigo la apertura de canales de Na⁺?

A
  • Entrada de Na⁺
  • Acumulación de carga positiva
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3
Q

En qué consiste la propagación del PLG?

A

En la generación de un campo eléctrico en la región de la célula, donde contiene la acumulación de cargas positivas que influyen sobre todas las cargas de esa región

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4
Q

La intensidad del potencial de membrana __________ con la distancia

A

Disminuye

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5
Q

Dónde hay valores más altos de mV?

A

En las regiones más cercanas al punto de origen del PLG

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6
Q

Cómo es la propagación en el PLG? (3 Características)

A
  • Pasiva
  • Con corrientes locales de carga positiva
  • Con pérdidas
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7
Q

Qué provoca la acumulación de cargas?

A

Qué se mueva lacorriente de forma adyacente

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8
Q

Dónde se lleva a cabo el registro del PLG en los distintos puntos del axón?

A

En una dendrita o un axón al que se le han inhibido los canales de Na⁺ para que no genere un PA

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9
Q

Qué electrodo se emplea para registrar el PLG?

A
  • Uno de estimulación (ej. por 30 ms)
  • Muchos electrodos de registro
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10
Q

Qué dos tipos de gráfica se obtienen de medir el PLG?

A
  • Representación de la variación del potencial de membrana en función del TIEMPO (ms)
  • Representación de amplitud máxima de registro en función del ESPACIO (mm)
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11
Q

Si X = λ, qué fórmula obtenemos de la propagación del PLG?

A

Vmx = Vmλ = Vm0 + 0,37 (Vmi - Vm0)

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12
Q

Qué es λ?

A

Constante de longitud, es la distancia a la que la señal disminuye hasta un 37% de su valor inicial

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13
Q

Qué ocurre cuando λ es mayor?

A

La señal llega más lejos puesto que tarda más en que disminuya un 37% de su valor inicial

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14
Q

De qué depende el valor de λ

A
  • Resistencia de membrana (Rm)
  • Resistencia axial (Rc): resistencia que opone la dendrita
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15
Q

Cómo aumentamos la λ?

A
  • Aumentando la Rm disminuyendo así el número de canales iónicos abiertos
  • Disminuyendo la Rc aumentando el diámetro axial
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16
Q

Con qué fórmula se relaciona λ con Rm y Rc?

A

λ = √(Rm/Rc)

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17
Q

En qué momento se tiene mayor λ?

A

Cuando la Rm es grande y la Rc es baja

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18
Q

A qué afecta la λ?

A

La velocidad de propagación de los potenciales de acción y a los fenómenos de sumación espacial

19
Q

Qué es τ?

A

El tiempo que tarda la señal en disminuir hasta un 37% de su valor inicial

20
Q

De qué depende τ?

A
  • Resistencia de membrana (Rm)
  • Capacitancia de la membrana (Cm)
21
Q

Cómo aumentamos τ?

A
  • Aumentamos Rm disminuyendo el número de canales iónicos
  • Aumentamos la capacitancia de membrana, que es constante
22
Q

A qué afecta τ?

A

Afecta a los fenómenos de sumación temporal

23
Q

Qué ocurre al producirse una señal sináptica en el otro extremo del cono axónico?

A

Dicha señal viaja por todo el soma hasta llegar al cono axónico, donde se dispara el PA

24
Q

Qué ocurre cuando las propiedades cables no son buenas?

A

La señal viaja con pérdidas, cuando llega al cono axónico, no puede superar el potencial umbral, por lo que no generará un PA

25
Por qué son importantes las propiedades de cable que tenga el soma o las dendritas?
Porque determinan la sensibilidad que tiene la neurona a la señal para poder generar un PA o no llegar al cono axónico
26
Qué ocurre en el PLG cuando las propiedades de cable son buenas?
La señal se transmite sin pérdidas lo que permite llegar al cono axónico con la intensidad suficiente como para superar el potencial umbral y disparar un PA
27
Cómo ocurre la propagación de un PA en el axón? (2 primeros pasos/4)
1. Llega una señal despolarizante a la zona de gatillo del cono axónico produciendo una despolarización que, si llega al potencial umbral, genera un potencial de acción 2. El PA abre canales de Na⁺ dependiente de voltaje entrando asi el Na⁺
28
Cómo ocurre la propagación de un PA en el axón? (2 últimos pasos/4)
3. La entrada de Na⁺ despolariza la membrana y abre nuevos canales de Na⁺ dependiente de voltaje 4. En las regiones donde se está generando un PA se abren más canales de Na⁺ dependientes de voltaje que provocan la entrada de más iones comenzando los ciclos de Hodgkin
29
Qué produce el aumento de potencial de membrana de regiones adyacentes?
Se produce la propagación autorregenerativa
30
Qué diferencia hay en la dirección del PA y la propagación de la señal
El PA se genera en las dos direcciones pero la propagación de la señal solo ocurre hacia la parte distal del axón
31
Por qué la propagación de la señal ocurre solo en un sentido
Porque cuando se da la señal y quiere viajar hacia atrás se va a encontrar con canales de K⁺ dependientes de voltajes abiertos que repolarizan la membrana y dan un periodo refractario
32
De qué depende la distancia entre un PA y otro?
De la cte. de longitud que a su vez depende de Rm y de Rc
33
Que ocurre cuanto mayor sea λ?
Mayor será el salto entre un PA y otro por tanto aumentará su velocidad de propagación
34
Qué estrategia han desarrollado los invertebrados para aumentar la λ y la velocidad de propagación del PA?
Desarrollo de axones de mayor diámetro (Menor Rc)
35
Qué estrategia han desarrollado los vertebrados para aumentar la λ y la velocidad de propagación del PA?
Aumento de la Rm (disminuyendo los canales iónicos abiertos). Esto lo hace mediante la generación de los axones mielínicos
36
De qué se caracterizan los axones mielínicos?
Se caracterizan por porciones cubiertas por una banda de mielina y otras que no lo están (nodos de Ranvier)
37
Cuánto mide el axón gigante?
500 microm
38
Cuánto mide el axón mielínico
3 microm
39
Qué son los nodos de Ranvier?
Donde se concentran los canales de K⁺ y Na⁺ dependiente de voltaje. Donde ocurren los PA
40
De donde proceden las células de la membrana de los axones mielínicos?
De otras células lo que les proporciona una alta resistencia de membrana
41
Qué ocurre con la carga que entra en el lugar de estimulación de axones mielínicos?
Se propaga sin pérdidas al siguiente nodo de Ranvier.
42
Qué ocurre cuando llega al siguiente nodo de Ranvier?
Superará el potencial umbral y vuelve a generar el PA
43
Cómo se denomina la propagación en axones mielínicos?
Propagación saltatoria