Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M
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POTENCIALES BIOELÉCTRICOS
I
Dra. Verónica EnríquezFisiología
ICB
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CONTENIDO
Termino potencial de membrana en reposo Potencial de membrana en reposo en músculo
esquelético, cardíaco y liso, además de tejido nervioso
Bases iónicas del potencial de reposo Función exitable y grado de polarización Potencial de acción Progagación del potencial de acción Bases ionicas del potencial de acción Conducciones saltatoria y no saltatoria Velocidad de conducción en fibras nerviosas
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TEXTOTEXTO
Guyton10a. EdiciónCapitulo 5Paginas: 61 -78
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POTENCIALES BIOELÉCTRICOS
célula
Todas las células tienen potenciales de membrana
célula
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POTENCIALES BIELÉCTRICOS
POTENCIAL :que esta dispuesto para la acción, pero no en actividad
Diferencia de potenciales a través
de la membrana
e i
es la altura del agua
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POTENCIALES
Nivel más alto = positivo Nivel más bajo = negativo
e i e i e i
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TIPOS DE ELECTRICIDADES
POSITIVAS
NEGATIVAS
+
-
+ +
- +
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CARGA ELÉCTRICA
+
Cargaeléctrica
Campoeléctrico
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TIPOS DE POTENCIALES
POTENCIALES POSITIVOS
POTENCIALES NEGATIVOS
+
+ + +
+ + -+
+ +
+
+ + +
+
--
- -
-
-
repulsión
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CUERPOS CONDUCTORES
PERMITE EL PASO DE ELECTRICIDAD
metales soluciones con electrólitos
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CUERPOS DIELÉCTRICOS
NO CONDUCEN O MUY POCO LA ELECTRICIDAD:
PLÁSTICO
LÍPIDOS (GRASAS)
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CAPACITOR
almacenan cargas eléctricas también llamados condensadores almacenan sin mucho potencial
eléctrico formado por 2 conductores con carga eléctrica distinta separados por un dieléctrico
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TRANSPOLADO A LA CELULA
o CAPACITORo .....CÉLULA
o DIELÉCTRICOo .....MEMBRANA CELULAR
o CONDUCTOR
o .....LÍQUIDO INTRACELULAR LÍQUIDO EXTRACELULAR
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PRINCIPIO DE LA NEUTRALIDAD
Existen 300 mEq /l fuera de la célula y 300 dentro de la célula:
150 aniones y 150 cationes
Na+ 14 mEq
K+ 140
Na+ 142 mEqK+ 4 mEq
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POTENCIAL DE MEMBRANA
Es la diferencia de cargas eléctricas existente entre un lado y otro de la membrana celular
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POTENCIAL DE MEMBRANAen reposo
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POTENCIALES EN CELULAS
CÓMO EL LIQUIDO INTRACELULAR PRODUCE POTENCIAL ELÉCTRICO NEGATIVO?
1. Dentro hay aniones (proteínas y fosfatos)
2. Dentro hay cationes ( K+ ) 140 mEq/l
3. Fuera hay sólo 5 mEq/l de K+
4. Entonces sale el K+ dejando el interior (-)
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TIPOS DE POTENCIALES
POTENCIALES POSITIVOS
POTENCIALES NEGATIVOS
+
+ + +
+ + -+
+ +
+
+ + +
+
--
- -
-
-
repulsión
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GRADIENTES
QUÍMICO
ELÉCTRICO
Prot. K+ K
+
K+
K+
K+K+
K+
Proteina -
K+
K+
negatividad
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POTENCIAL DE MEMBRANA
El transporte activo (bomba Na-K)
Transporte pasivo (difusión)
Membrana celular
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POTENCIAL DE MEMBRANApor difusión
Transporte pasivo (difusión)
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POTENCIAL DE NERNST
El nivel de potencial a través de la membrana que se opone a la difusión neta de un ion específico.
Voltaje que debemos aplicar en sentido opuesto al desplazamiento natural de un ión para evitar que este se mueva
El ion más importante es el K+
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ECUACIÓN DE NERNST
FEM = +- 61 log concentración intracelular concentración extracelular
Milivoltios (+) cuando el ion intracelular es (-) (-) cuando el ion intracelular es (+)
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POTENCIAL DE NERNST PARA Na+ y K+
FEM=+- (61) log 14/142FEM=+- (61) log 0.098FEM=+- (61) (1)FEM= -61 mV
FEM=+- (61) log 140/4
FEM=+- (61) log 35
FEM=+- (61) (1.544
FEM= -94 mV
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VALIDEZ DE LA ECUACIÓN
UN SOLO ION ION MONOVALENTE (nunca Ca y Mg) Siempre medirse bajo 37 oC
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PERMEABILIDAD A IONES
K+ cuando hablamos de potencial en reposo (ecuación de Nernst)
o todos cuando hablamos de potencial de reposo actuando todos los iones (ecuación de Golman)
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ECUACIÓN DE GOLDMAN
Depende
– Polaridad eléctrica de cada ión– Permeabilidad de membrana para cada ión– Concentración interior y exterior
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ECUACIÓN DE GOLDMAN
FEM= -61. Log CNa+iPNa +CK+i Pk+ + C cl-e Pcl-
Cna+ePNa+ + CK+ePK+ + Ccl-i Pcl-
Las células excitables son permeables a más de un ión
86 mV
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POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO
![Page 31: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/31.jpg)
BOMBA SODIO-POTASIO
![Page 32: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/32.jpg)
POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO
POTENCIALDE MEMB. ENREPOSO
= POTENCIALDE DIFUSIONDE LOS IONES
+ BOMBA DESODIO-POTASIO
- 90 mV = -86 mV + -4 mV
![Page 33: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/33.jpg)
POTENCIAL EN REPOSO VALORES
SINÁPSIS..................................... –70 mV.MÚSCULO ESQUELÉTICO........-85 a –90FIBRA NERVIOSA.......................-85 a –90CORAZÓN......................................-90 a 100NODO S.A..................................... –55 a -60MÚSCULO LISO.......................... –40 a -60
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POTENCIAL DE REPOSO
TODAS LA COMPUERTAS CERRADA
EL K+ ES PERMEABLE POR CANALES DE FUGA
EL Na+ ES 100 VECES MENOS PERMEABLE QUE K+
EL CL- NO ES PERMEABLE
![Page 35: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/35.jpg)
CANALES DE FUGA K+ y Na+
nunca se cierran las puertas son lentas, rápidas El Na+ tiene 2 puertas activación inactivación El K+ tien una sola mira al interior
![Page 36: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/37.jpg)
POTENCIALES
BIOELÉCTRICOS
IIDRA. Verónica Enríquez
FISIOLOGIAICB
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CELULAS EXITABLES
CELULAS NERVIOSAS
CELULAS MUSCULARES
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POTENCIAL DE ACCIÓN
“ ONDA QUE VIAJA”
CAMBIOS RÁPIDOS DEL POTENCIAL DE MEMBRANA
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POTENCIAL DE ACCIÓN.
-90
-60
0
+35
a
b
c
d
e
a- reposob- despolarizaciónc- potencial invertidod- repolarizacióne- potencial ulterior positivo
![Page 41: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/41.jpg)
FASES DEL POTENCIAL DE ACCIÓN
FASE DE RESPOSO
DESPOLARIZACIÓN
REPOLARIZACIÓN
![Page 42: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/42.jpg)
COMPUERTAS DE NA+ Y K+
Na+
K+
Na+
K+
Compuertaperezosa
Inactivaciónlenta
Activaciónrápida
![Page 43: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/43.jpg)
CONTROL DE COMPUERTAS
CIERRA(-60)
ABRE(-90)
Abre(0)Cierra(-90)
Abre(-60)Cierra(-90)
![Page 44: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/44.jpg)
FASE DE REPOSO
Potencial de membrana
en reposo
Célula “polarizada”
Potencial de -90mV
![Page 45: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/45.jpg)
DESPOLARIZACIÓN
-
+
Cierre de canalesDe Na+
AbrenCanales De Na+
Abren
Canales de Na+
EntraMás Na+
MásCana-les
Pico MaximoDe potencial
![Page 46: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/46.jpg)
REPOLARIZACIÓN
CANALES DE Na si
Inician a inactivar
+
-
AbrenCanalesK+
Sale más K+
![Page 47: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/47.jpg)
POTENCIALES DE ACCIÓN
En reposo = polarizada (-90mv.)
Sube onda = despolarización (-60)
Puertas de inactivación = potencial invertido
(+35) Baja onda = repolarización
Hiperpolarización o potencial utlerior positivo
![Page 48: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/48.jpg)
POTENCIAL DE ACCIÓNTIPOS
Cel. Nerviosa y músculo esquéletico
Músculo liso
Miocardio
.
![Page 49: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/49.jpg)
FUNCION DEL CALCIO
NO PUEDE QUEDARSE EN EL INTERIOR DE LA CÉLULA
SE OPONE A LA ENTRADA DEL CANAL DE Na+
QUE HAY EN HIPOCALCEMIA. MAS O MENOS IMPULSOS NERVIOSOS?
![Page 50: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/50.jpg)
FUNCION DEL CLORO
Fuera de la célula hay más y quisiera entrar.
en reposo (-90 mv) no puede entrar entra en potencial invertido en la repolarización (-90) vuelve a
detener su entrada no modifica el proceso
fundamental.
![Page 51: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/52.jpg)
POTENCIALESBIOELECTRICOS
III
Dra. Verónica EnríquezFisiología
ICB
![Page 53: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/53.jpg)
POTENCIAL DE ACCION INICIO
POTENCIAL REPOSO (-90)
UMBRAL (-60) nivel necesario de intensidad para iniciar una respuesta
De –90 para llegar a -60 = 30 mv.
![Page 54: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/54.jpg)
COMO LLEGAR AL UMBRAL
FORMAS Receptores Sinápsis Mecánicos ESTÍMULOS Eléctricos
![Page 55: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/55.jpg)
IMPULSO
+ + + + + + + + - - - - - - - - -
+ + + + - - + + + - - - - + + - - -
Polarizado
Circuito local
1
2
+ + - - - - - - + +- - + + + + + + + -
despolarización3
- - + + + + + - -+ + - - - - - + +
répolarización4
+ + + + + + + + + - - - - - - - - - -
repolarizado5
![Page 56: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/56.jpg)
LEY DE TODO O NADA
DESPUÉS DE ESTIMULAR A UNA NEURONA
Aparece o no el potencial
siempre será el mismo tamaño
se propaga por toda la membrana o nada
![Page 57: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/57.jpg)
FACTOR DE SEGURIDAD
-90
-60
0
+35POTENCIAL DE ACCIÓNUMBRAL
MAYOR A 1
12560 = 2.O8
![Page 58: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/58.jpg)
RECARGA
“ CUANDO LA BOMBA SODIO-POTASIO SE ACTIVA PARA MANTENER EL CONTROL DE UBICACIÓN DE LOS IONES”
![Page 59: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/59.jpg)
RITMICIDAD
“ CUANDO UNA CÉLULA TIENE SU UMBRAL EN –60 Y SU POTENCIAL DE REPOSO TAMBIÉN PROVOCANDO DESPOLARIZACIÓN CONSTANTE Y AUTOMÁTICA “
![Page 60: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/60.jpg)
FIBRAS NERVIOSAS
TIPO DE FIBRA
AISLAMIENTO VELOCIDAD GASTODE ENERGÍA
GRUESAS Mielina Cel. Shwann
120 m/seg Conducción saltatoriaNodulos de Ranvier
DELGADAS No mielina 2 m/seg
![Page 61: Potenciales Bioelectricos I, Ii,Iii,Iv M](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062313/55c9ef42bb61ebcf348b4613/html5/thumbnails/61.jpg)
FIBRA GRUESA
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CONDUCCION CONTINUA
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CONDUCCIÓN SALTATORIA
ETAPA POST-POTENCIAL DE AACIÓN
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POTENCIALES LOCALES
SUBUMBRAL.- no provoca respuesta
UMBRAL.- si hay respuesta
SUPRAUMBRAL.- aparece más rápido el potencial de acción.
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POTENCIALES LOCALES
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PERIODO REFRACTARIO
PRA (período refractario absoluto)PRR (Período refractario relativo)PUN (Período ulterior negativo)
PUP (período ulterior positivo
-90
0
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SINAPSIS Y PLACA SINAPSIS Y PLACA NEUROMUSCULARNEUROMUSCULAR
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