jueves, 3 de diciembre de 2020

Grupo III-2: Taller de potencial acción - Equipo 6: Edward Jenner

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

FACULTAD  DE MEDICINA

FISIOLOGIA BASICA

TALLER DE POTENCIAL DE ACCION

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Castro Picos María Karey

Flores Olguín María José

Gonzalez Carrillo Jorge Alberto

Hernández Ahumada Joanna

 

GRUPO: III-2

 

INSTRUCCIONES: ELABORA EN FORMA COLABORATIVA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES CUESTIONES

 

¿Cuál es el efecto de la hiperpotasemia sobre el potencial de membrana celular?

 

La hiperpotasemia disminuye el potencial de reposo de las membranas celulares, alterando la formación y la propagación de los estímulos. Las alteraciones de la función de los miocitos y de las neuronas se manifiestan con debilidad o parálisis de los músculos esqueléticos. Ejemplo de ello, la disminución de los reflejos tendinosos, arritmias (bradicardia, asistolia, fibrilación ventricular), disminución del volumen de eyección del corazón, cambios en el ECG, alteraciones de la sensibilidad (parestesias) y alteraciones de la conciencia (confusión).

¿Cuál es el responsable de la fase de repolarización de un potencial de acción?

 

Los responsables son los canales de k+ regulados por el voltaje, al haberse alcanzado un voltaje anteriormente cercano al potencial de equilibrio iónico de Na+, esto hace que los mismos canales abiertos de Na+ regulados por voltaje se cierren, este voltaje aumentado hace que canales de K+ regulados por voltaje se abran, y como este ion es altamente permeable a la membrana sale de la célula a favor de su gradiente de concentración generando una disminución rápida de este voltaje. 

                                                 

¿Cuál es el efecto de la despolarización prolongada en el canal de Na + del músculo esquelético?

Los espasmos musculares ejemplificando una despolarización prolongada en el periodo refractario relativo permite la nueva activación de los canales de Na+; sin embargo es necesario un esfuerzo mayor debido a que la membrana se está polarizado. Si esto ocurre de manera muy frecuente va hacer que la célula muscular se fatigue y los canales de Na+ no permitan el paso de iones de la misma forma generando un espasmo muscular. Esto vuelve a la normalidad una vez que se retome el ritmo regular del potencial de acción.

 

Define:

Ü  Potencial en reposo:

El potencial de membrana en reposo es la diferencia de potencial que existe a través de la membrana de células excitables, como los nervios y músculos, entre el periodo de los potenciales de acción. Se establece gracias a potenciales de difusión que son resultado de las diferencias de concentracion de varios iones a través de la membrana celular.

En células excitables el potencial de membrana en reposo cae en el intervalo de -70 a -80 mV, siendo cercano a los potenciales de equilibrio de K+ y Cl- puesto que en reposo la permeabilidad de estos iones es alta y lejano a los potenciales de equilibrio para Na+ y Ca2+ ya que su permeabilidad en reposos es baja.

Los valores reales del potencial de membrana en reposo dependen de factores como: la permeabilidad especifica para cada ion y la proporción en las concentraciones de cada ion en ambos lados de la membrana celular.

Ü  Conducción electrotónica:

La conducción electrotónica es el proceso de propagación directa de una corriente eléctrica por conducción de iones en los líquidos, pero sin la generación de potenciales de acción, esto se conocen como despolarización subumbral. Estas despolarizaciones son como cambios graduales de voltaje, aumentando de forma proporcional a la intensidad del estimulo.  

Ü  Potencial de equilibrio de Nernst:

El potencial de equilibrio es la tendencia de un ion a desplazarse en una dirección por la diferencia de concentraciones y esta es equilibrada por la tendencia a dirigirse en sentido opuesto por la diferencia en el potencial eléctrico.




En otras palabras, debido a la diferencia de concentraciones de iones a través de la membrana, se genera un gradiente químico que favorece el paso de iones cuando se abren canales de la membrana, estos iones pasan a favor de su gradiente químico y gradualmente generan un potencial eléctrico transmembranal que se opone al flujo de iones impulsado por el gradiente químico, dicho potencial eléctrico aumenta hasta alcanzar un estado de equilibrio donde el flujo neto sea igual a cero. A este estado se le llama potencial de equilibrio. Este equilibrio está descrito por la ecuación de Nerns

Dónde: 

  • Ex= Es el potencial de equilibrio del ion X 
  • R= constante de los gases 
  • T = temperatura absoluta 
  • z = valencia del ion para aniones y para cationes monovalentes 
  • F = constante de Faraday (96485 J/V mol). 
  • [X]e = concentración extracelular del ion 
  • [X]i = concentración intracelular del ion 

Ü  Canal de Compuerta de Voltaje:

Los canales iónicos son controlados por compuertas y, según la posición de éstas, los canales pueden abrirse o cerrarse. Cuando un canal está abierto, los iones a los cuales es selectivo pueden atravesarlo  siguiendo el gradiente electroquímico existente. Si el canal está cerrado los iones no pueden fluir, sin importar  la magnitud del gradiente electroquímico. La conductancia de un canal depende de la probabilidad que se encuentre abierto. Por lo tanto, cuanto mayor sea la probabilidad de que el canal se abra, mayor será su conductancia o permeabilidad.

Dos tipos de compuertas controlan la abertura y cierre controlan la abertura y cierre de los canales iónicos. Los canales operados por voltaje se abren y cierran en respuesta a cambios del potencial de membrana. Los canales operados por ligandos se abren y cierran como reacción a la unión de ligandos, como hormonas, neurotransmisores o segundos mensajeros.

Los canales operadores por voltaje poseen compuertas controladas por cambios de potencial de membrana. Por ejemplo, la activación de la compuerta del canal Na+ sobre el nervio se abre por despolarización de la membrana de la célula nerviosa; la abertura de este canal genera el disparo de un potencial de acción. Resulta interesante que otra compuerta sobre el canal Na+, una compuerta de inactivación, se cierra por despolarización. Dado que la compuerta de activación responde a la despolarización con mayor rapidez que la compuerta inactivación, el canal Na+ se abre primero y se cierra después. Esta diferencia en los tiempos de respuesta de las dos compuertas explica la forma y el curso temporal del potencial de acción.

 

Selecciona la opción adecuada:

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 +

 

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 +

 

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

         



Equipo #4: Rubén Agüero Sánchez. Taller - Potencial de acción

 

                                                          UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA                                                                                                           FACULTAD DE MEDICINA                                                                        FISIOLOGIA BASICA

TALLER DE POTENCIAL DE ACCION

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

  • Carrillo Arroyo Ada Sofia
  •  García Niebla Scarlet Guerrero
  •  López Laura Rubí
  •  López Barraza Adrián

GRUPO: III-2

INSTRUCCIONES: ELABORA EN FORMA COLABORATIVA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES CUESTIONES

          - ¿Cuál es el efecto de la hiperpotasemia sobre el potencial de membrana celular? 

            El efecto es la hiperpolarización de la membrana

  • - ¿Cuál es el responsable de la fase de repolarización de un potencial de acción? 
  •   El responsable sería la salida del K a través de sus canales rápidos los cuales son activados mediante el voltaje

  • -  ¿Cuál es el efecto de la despolarización prolongada en el canal de Na + del músculo esquelético?    Su efecto sería que al llevarse la despolarización prolongada sucedería un espasmo muscular

Define:

 Potencial en reposo: El potencial de reposo de la membrana celular, también llamado PRMC, es la diferencia de potencial que existe entre el interior y el exterior de una célula. Este se debe a que la membrana celular se comporta como una barrera semipermeable selectiva o sea que permite el tránsito a través de ella de determinadas moléculas e impide el de otras. Este paso de sustancias es libre, no supone aporte energético adicional para que se pueda llevar a cabo.

Conducción electrotónica: Se refiere principalmente a los cambios en el potencial de membrana los cuales solo llegan a la membrana en segmentos cortos.

Potencial de equilibrio de Nernst: El potencial de equilibrio de Nernst, relaciona la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana en equilibrio con las características relacionadas con los iones del medio externo e interno y de la propia membrana. El nivel del potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular através de la membrana.


  • Canal de Compuerta de Voltaje: En un modelo de canal iónico con dos compuertas (una compuerta de activación y una compuerta de inactivación) en el cual ambas deben estar abiertas para que los iones sean conducidos a través del canal. La activación es el proceso de apertura de la compuerta de activación, que ocurre en respuesta al hecho de que el voltaje dentro de la membrana celular (el potencial de membrana) se vuelve más positivo con respecto al exterior de la célula por otro lado, la desactivación es el proceso opuesto, es decir, el cierre de la compuerta en respuesta al hecho de que el voltaje del interior de la membrana se vuelve más negativo 

Selecciona la Opción adecuada:

1. El potencial transmembrana en reposo (Vm) de un axón nervioso es esencial para lageneración 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 +] o 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

Equipo #8 - Andrew Jacono "Potencial de acción"

 




Equipo #8 - Andrew Jacono "Potencial de acción"

 Grupo: III-02

Equipo #08 - Andrew Jacono 

  • Carlos Arce
  • Cesar Franco 
  • Itzel Daniela
  • Israel Lizárraga 
¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE DESPOLARIZACION LOCAL Y POTENCIAL DE ACCION?  
Despolarización local: Es una disminución del valor absoluto del potencial de membrana en una neurona. El potencial de membrana de una neurona en reposo es normalmente negativo en la zona intracelular (-70 mV).

Potencial de acción: Es una despolarización rápida y repentina, en alguna parte de la membrana plasmática de la célula. La despolarización tiene como resultado el aumento de la permeabilidad de ciertos iones.

¿CUAL ES EL VALOR EN VOLTAJE DEL UMBRAL EN LA NEURONA? 
Es de -55 mV

¿PORQUE EL POTENCIAL EN ESPIGA NO ALCANZA AL POTENCIAL DE EQUILIBIRO DEL SODIO? 
No se alcanza debido a la corta duración de los canales de Na+ activados por voltaje 

¿PORQUE EN EL PERIODO REFRACTARIO RELATIVO SIN HAY RESPUESTA PARA UN NUEVO POTENCIAL DE ACCION
Este estado comienza justo después del absoluto y en este estado se llega a dar un segundo potencial de acción debido a una causa: se puede llegar a dar el segundo potencial solo si el estimulo es mayor de lo normal (cabe destacar, no importa con que tanta fuerza se pueda dar el estimulo, el limite o el pico siempre será de +35mV).

"Equipo 4: Rubén Agüero Sánchez / Diapositivas potencial de acción"




 

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Equipo #2 Louis Pasteur / Potencial de acción

Potencial de acción 






Equipo #2 Louis Pasteur / Taller de potencial de acción

 

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

GRUPO III-02 MODULO 3: MECANISMOS EN EL POTENCIAL DE ACCIÓN EQUIPO 1 (Francis Crick)










 

GRUPO III-02 MODULO 3: TALLER DE POTENCIAL DE ACCIÓN EQUIPO 1 (Francis Crick)

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

FACULTAD  DE MEDICINA

FISIOLOGIA BASICA

TALLER DE POTENCIAL DE ACCION

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

 

Algandar Arzate Karla Judith

Cabello Inzunza Daniel

Casillas de la Herrán Ángel Andrés

Inzunza Llamas Kevin Jesús

 

GRUPO: III-02

 

INSTRUCCIONES: ELABORA EN FORMA COLABORATIVA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES CUESTIONES

 

¿Cuál es el efecto de la hiperpotasemia sobre el potencial de membrana celular?

·         Al haber hiperpotasemia en el líquido extracelular, esto va generar un nuevo potencial en reposo, quiere decir que se necesitara un estímulo más fuerte para llegar al potencial de umbral y se pueda generar otro potencial de acción.

¿Cuál es el responsable de la fase de repolarización de un potencial de acción?

·         Los canales de K+ abiertos regulados por voltaje, al haberse alcanzado un voltaje anteriormente cercano al potencial de equilibrio iónico de Na+, esto hace que los mismos canales abiertos de Na+ regulados por voltaje se cierren, este voltaje aumentado hace que canales de K+ regulados por voltaje se abran, y como este ion es altamente permeable a la membrana sale de la célula a favor de su gradiente de concentración generando una disminución rápida de este voltaje.

¿Cuál es el efecto de la despolarización prolongada en el canal de Na + del músculo esquelético?

·         Espasmos musculares: una despolarización prolongada en el periodo refractario relativo permite la nueva activación de los canales de Na+ sin embargo es necesario un esfuerzo mayor debido a que la membrana se está polarizado. Si esto ocurre de manera muy frecuente va hacer que la célula muscular se fatigue y los canales de Na+ no permitan el paso de iones de la misma forma generando un espasmo muscular. Esto vuelve a la normalidad una vez que se retome el ritmo regular del potencial de acción.

 

Define:

Ü  Potencial en reposo

El potencial de membrana en reposo es la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana plasmática de una célula viva normal, está determinado por aquellos iones que pueden atravesar la membrana y se ven impedidos de alcanzar el equilibrio por los sistemas de transporte activo. Los iones de potasio, sodio y cloro pueden atravesar las membranas de toda célula viva y cada uno de esos iones contribuye al potencial de membrana en reposo.

Ü  Conducción electrotónica

Dispersión local de la actividad eléctrica dentro de un grupo de células por flujos de corriente iónica que no involucran mecanismos de potencial de acción; también conocida como conducción pasiva.

Aquí un canal se mantiene abierto durante un periodo finito, dependiendo de su constante de tiempo. El aumento en el potencial de membrana también está ligado en el espacio con una constante espacial: cuando un canal iónico se abre, los iones ingresan y se distribuyen en la membrana, disminuyendo en magnitud conforme aumenta la distancia desde el canal.

Ü  Potencial de equilibrio de Nernst

Es la tendencia de un ion a desplazarse en una dirección por la diferencia de concentraciones es equilibrada exactamente por la tendencia a dirigirse en sentido opuesto por la diferencia en el potencial eléctrico.

Ü  Canal de Compuerta de Voltaje

Un canal de compuerta de voltaje es una proteína capaz de permitir el paso de iones a favor de su gradiente  de concentración, pero para que suceda estos pueden ser activados o desactivados por cambios de voltaje en la membrana. Estos canales cuando se encuentran inactivos no van a permitir que este paso de iones suceda, pero cuando están activados si lo van a poder hacer, es por ello que existen diferentes  tipos de canales regulados por voltaje para diferentes iones.

 

Selecciona la Opción adecuada:

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 +

 

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 +] o 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 +

 

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

GRUPO: III-2. EQUIPO #7: MATILDE MONTOYA - "TALLER DE LA FUNCION VISUAL"

  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA FACULTAD   DE MEDICINA FISIOLOGIA BASICA TALLER DE FUNCION VISUAL   NOMBRES DE LOS ALUMNOS: · ...