UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE SINALOA
FACULTAD DE
MEDICINA
FISIOLOGIA BASICA
TALLER DE POTENCIAL DE ACCIÓN
INTEGRANTES
DEL EQUIPO:
Cervantes
Ponce Francisco
Espinoza
Salomón Aneth Sabel
Jiménez
Morales Alejandra
Monobe
Guerrero Jesús Manuel
GRUPO:
2
INSTRUCCIONES: ELABORA EN FORMA COLABORATIVA RESPUESTAS A LAS
SIGUIENTES CUESTIONES
1. ¿Cuál
es el efecto de la hiperpotasemia sobre el potencial de membrana celular?
Hiperpolarización
de la membrana.
2. ¿Cuál
es el responsable de la fase de repolarización de un potencial de acción?
La
salida de K por los canales rápidos de K, que se activan por el voltaje.
3. ¿Cuál
es el efecto de la despolarización prolongada en el canal de Na + del músculo
esquelético?
Espasmo
muscular
Define:
Ü Potencial
en reposo
Es
el estado sin actividad de la membrana celular, determinado por los gradientes
de concentración y permeabilidad de los iones.
Ü Conducción
electrotónica
Son
los cambios en el potencial de membrana que solo llegan a segmentos cortos de
la membrana celular.
Ü Potencial
de equilibrio de Nernst
También
denominado potencial de equilibrio (Ex), es el valor que el voltaje de la
membrana tendría que tener para que estuviese en equilibrio.
El nivel del
potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la
difusión neta de un ion particular a través de la membrana. Determinado por el
cociente de las concentraciones de ese ion específico en los dos lados de la
membrana. Cuanto mayor es este cociente, mayor es la tendencia del ion a
difundir en una dirección y, por tanto, mayor será el potencial de Nernst
necesario para impedir la difusión neta adicional.
Ü Canal
de Compuerta de Voltaje
Los canales
iónicos abren en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la
membrana plasmática. Su principal función es la transmisión
de impulsos eléctricos debido a cambios en
la diferencia de cargas eléctricas derivadas de las concentraciones de
aniones y cationes entre ambos lados de la membrana mecánico. Los
canales activados por voltaje contienen un sensor que incluye varios
aminoácidos con carga positiva que se mueven en el campo eléctrico de la
membrana durante la apertura o cierre del canal. El cambio en la diferencia
de potencial eléctrico en ambos lados de la membrana provoca el
movimiento del sensor. El movimiento del sensor de voltaje crea un movimiento
de cargas que cambia la energía libre que modifica la estructuras terciarias
del canal abriéndolo o cerrándolo.
Selecciona
la Opción adecuada:
1. El
potencial transmembrana en reposo (Vm) de un axón nervioso es esencial para la
generación de señales. La eliminación instantánea de cuál de las siguientes
opciones acercaría más rápidamente a Vm cercano a 0 mV
A.
Transporte activo de K + fuera de la célula
B.
Transporte activo de Na + fuera de la célula
C.
Gradiente de concentración de Na +
D. Alta permeabilidad de membrana a K +
E.
Alta permeabilidad de membrana a Na +
2. La
hiperpotasemia reduce la excitabilidad de las neuronas y células musculares.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el efecto del aumento de
potasio [K +] extracelular?
A.
Despolariza la célula, reduciendo así la amplitud del potencial de acción
B.
Despolariza la célula, inactivando así los canales de Na + dependientes de
voltaje
C. Hiperpolariza la célula, lo que
aumenta el umbral del potencial de acción
D.
Aumenta la actividad de la Na-K-ATP asa, que hiperpolariza la célula
E.
Estimula la endocitosis de los canales de Na +
3. Se
observa que la velocidad de conducción del potencial de acción se ve afectada por
varios parámetros. Si se determinara que la velocidad de conducción aumenta,
¿cuál de las siguientes características probablemente disminuiría?
A. Amplitud del potencial de acción
B.
Capacitancia efectiva de la membrana
C.
El gradiente de concentración de Na +
D.
La velocidad a la que los canales de Na + se abren en respuesta a la
despolarización
E.
Densidad del canal de Na + uniformemente a lo largo de una fibra
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