1 / 25

POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION

POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION. Profesores: Karina Brevis. Preconceptos. Ion: partícula con carga eléctrica.

vea
Download Presentation

POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION Profesores: Karina Brevis

  2. Preconceptos

  3. Ion: partícula con carga eléctrica. Canal Iónico: es una proteína de membrana a veces específica que transporta iones y otras moléculas pequeñas a través de la membrana por difusión pasiva o facilitada, es decir, sin uso de energía. Polaridad: es la capacidad de un cuerpo de tener dos polos con características distintas. Impulso Nervioso: es el transporte de información a través de los nervios, y por medio de sustancias como el Sodio y el Potasio y su interacción con la membrana. Potencial de Reposo: es el estado en donde no se transmiten impulsos por las neuronas. Potencial de Acción: es la transmisión de impulso a través de la neurona cambiando las concentraciones intracelulares y extracelulares de ciertos iones. Potencial de Membrana: es el voltaje que le dan a la membrana las concentraciones de los iones en ambos lados de ella. Antes de estudiar el potencial de reposo y de acción, se debe tener CONOCIMIENTO de ciertas definiciones tales como:

  4. Potencial de Reposo Cuando una neurona está en reposo presenta una diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula nerviosa

  5. La Bomba de Sodio-Potasio corresponde a un tipo de transporte activo, porque va en contra de una gradiente de concentración, por lo tanto requiere energía (ATP) para su funcionamiento. Bomba de sodio-potasio

  6. Potencial de reposo

  7. En el interior de la membrana existe una mayor concentración de iones potasio y proteínas cargadas negativamente. Los iones potasio tienden a salir debido a que la membrana es permeable a este ión porque posee canales de potasio que están siempre abiertos cuando la neurona esta en reposo.

  8. El sodio que está fuera de la célula tiende a entrar, sin embargo, los canales de sodio, durante el potencial de reposo están generalmente cerrados. Una proteína de membrana llamada Bomba de Sodio-Potasio, transporta (“devuelve”) iones sodio hacia el exterior de la célula nerviosa. En el lado externo de la membrana hay una mayor concentración de iones sodio y calcio.

  9. Existe una entrada de sodio y una salida de potasio por efecto de la gradiente de concentración. Pero esto amenaza a la membrana plasmática de sacarla de su estado de reposo. Para conservar este potencial se requiere de la Bomba Sodio-Potasio, la cual saca de la célula 3 iones sodio por cada 2 iones potasio que ingresan, incrementando así la diferencia de potencial. En pocas palabras

  10. Axón en estado de reposo.

  11. El potencial eléctrico a través de la membrana del axón se mide con micro eléctrodos conectados a un osciloscopio.

  12. Potencial de acción

  13. Solo la neurona y la célula muscular presentan potenciales propagados o de acción (células excitables). El cambio de permeabilidad en el punto de excitación permite el movimiento de iones de un lado a otro de la membrana, provocando una variación en el potencial de reposo, lo que genera una nueva diferencia de potencial que da inicio a un potencial de acción.

  14. Potencial de acción

  15. PROPAGACIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO

  16. DESPOLARIZACIÓN Y REPOLARIZACIÓN DEL AXÓN

  17. Fibras con y sin vaina de mielina.

  18. Fin ¿Cuánto aprendiste?

  19. Realiza la actividad nº 12 de tu libro de texto (página 24) • ¿Qué iones intervienen en el cambio de polaridad de la membrana?

  20. ¿Qué ocurre con los canales de sodio al estimular la neurona?

  21. ¿Con qué carga queda el interior y el exterior de la neurona?

  22. ¿Cómo se reestablece el estado de reposo?

More Related