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jueves, 30 de julio de 2020

Fisiología: Membrana celular y circuito equivalente





El circuito eléctrico es una forma alternativa de ver a la membrana para entender sus propiedades eléctricas, podemos identificar a cada uno de los componentes del circuito, los gradientes de concentración y los potenciales de equilibrio de los diferentes iones representan la batería, la membrana con las cargas que la rodean, conforma el capacitor y los canales iónicos son las resistencias.

 

Las células excitables generan respuestas eléctricas rápidas de las que dependen una gran cantidad de funciones en el cuerpo, cuando estas propiedades se ven afectadas ya sea por alguna alteración en los gradientes de concentración, en los canales, o en la membrana pueden presentarse efectos dramáticos en el funcionamiento de las células, incluso en el funcionamiento general de cuerpo por eso es de gran importancia conocer el comportamiento eléctrico básico de las células excitables.

 

En el video del enlace podrás observar diversas animaciones y la narración completa correspondiente a este tema, en nuestro canal además podrás encontrar una gran cantidad de videos especialmente hechos para ti que pueden ser de utilidad, visítanos y comparte nuestro material, muchas gracias por estar con nosotros y formar parte de esta selecta comunidad de Fisiología DJ, saludos.
















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viernes, 17 de julio de 2020

Fisiología: Periodo refractario



Es el tiempo en el cual un potencial de acción no se puede producir o no se genera con la misma facilidad ante un estímulo adecuado, este se divide en dos, el periodo refractario absoluto enmarcado en rojo y el periodo refractario relativo enmarcado en verde. Durante el tiempo que dura el periodo refractario absoluto si aplicamos un estímulo de cualquier naturaleza e intensidad a la célula, no se podrá generar un potencial de acción nuevo, debido a que los canales de sodio estarán en el estado inactivo. Mientras que en el tiempo que dura el periodo refractario relativo será posible obtener un potencial de acción con un estímulo de mayor energía al estímulo adecuado, sin embargo, el potencial de acción obtenido en estas condiciones tendrá una menor amplitud debido a que, conforme la célula se repolariza los canales de sodio van cambiando del estado inactivo al estado cerrado poco a poco.













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Comentarios finales del potencial de acción



En esta entrada en unas cuantas “fisioturas” hemos analizado lo esencial del potencial de acción neuronal. Muchos de los complejos procesos que se llevan acabó en nuestro organismo y que nos mantienen con vida gracias a su perfecta sincronización tienen su origen en un potencial de acción y para que este se genere necesita de la intervención de diferentes canales iónicos que al cambiar de estado permiten que el movimiento del sodio y el potasio arrastren cargas entre la membrana y permitan generar una respuesta eléctrica que se puede propagar a otras células y dar lugar a una multitud de respuestas de gran importancia para el organismo.



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Fisiología: Hiperpolarización



Es el movimiento del voltaje de membrana en dirección hacia valores negativos más allá del potencial de membrana en reposo, que en condiciones normales y para el caso de nuestra neurona se produce por dos eventos diferentes, la salida de cargas positivas de la célula arrastradas, por ejemplo, por la salida de potasio desde el interior de la célula debido al prolongado tiempo que permanecen abiertos los canales de potasio o por la ganancia de cargas negativas arrastradas, por ejemplo, por la entrada de cloro al interior de la célula por la apertura de los canales respectivos de cloro.












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Fisiología: Espiga o sobretiro



Es el voltaje máximo que alcanza el potencial de membrana durante el potencial de acción, generalmente puede alcanzar valores mayores a cero.









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