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Questions and Answers
¿Qué tipo de canales se activan en respuesta a la despolarización de la membrana plasmática?
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¿Qué ocurre una vez que se abren los canales de K+?
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¿Cómo se inactivan los canales de K+ retardados?
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¿Qué función tienen los canales de Cl- inhibitorios en relación con la despolarización de la membrana?
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¿Qué papel juega la bomba de Na+/K+ en el proceso relacionado con los canales iónicos?
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¿Qué efecto tienen los canales de K+ y Cl- sobre la excitabilidad celular?
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¿Qué sucede cuando la entrada de cargas positivas induce a una mayor despolarización?
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¿Cuál es el potencial eléctrico que se genera en el proceso descrito en el texto?
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¿Qué sucede con los canales de Na+ dependientes de voltaje al alcanzar el nivel máximo de despolarización?
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¿Por qué es importante la inactivación de los canales de Na+ dependientes de voltaje?
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¿Qué función cumplen los canales de K+ dependientes de voltaje en la membrana plasmática?
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¿Cuál es el estadio en el que se encuentra el canal de Na+ al estar inactivo durante el periodo refractario?
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¿Qué sucede durante la despolarización de la membrana?
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¿Qué provoca el periodo refractario en el potencial de acción?
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¿Qué efecto puede tener la cinética lenta de los canales de potasio regulados por voltaje?
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¿Qué función tiene la mielinización en relación con el potencial de acción?
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¿Qué ocurre al finalizar el potencial de acción?
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¿Qué factores influyen en la propagación del potencial de acción?
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Study Notes
Potencial de membrana en reposo
- El potencial de membrana en reposo es de -70 mV, debido a la carga negativa en el interior de la célula.
- Los canales de Na+ regulados por voltaje están cerrados.
- Los canales de K+ regulados por voltaje están cerrados.
- Los canales de K+ no regulados (fuga) están abiertos.
Generación del cambio en el potencial de membrana
- La apertura de los canales de Na+ provoca la despolarización de las membranas (carga positiva en el interior).
- El período refractario se caracteriza por el bloqueo de los canales de Na+.
- Los canales de K+ y Cl- regulados por voltaje se abren, permitiendo la salida de K+ y la entrada de Cl-.
- La cinética lenta de los canales de K+ regulados por voltaje provoca una hiperpolarización (carga negativa en el interior más negativa que en reposo).
Potencial de acción de membrana
- La despolarización se transmite como un potencial de acción a lo largo de la membrana plasmática.
- El potencial de acción se propaga desde el punto de inicio de la despolarización hacia delante.
- La mielinización aumenta la velocidad y eficacia de la propagación del potencial de acción.
- La entrada de cargas positivas induce una mayor despolarización, lo que genera una autoamplificación en milisegundos.
Restauración local del potencial de membrana
- La inactivación de los canales de Na+ dependientes de voltaje es un mecanismo para bloquear la despolarización.
- La apertura de los canales de K+ dependientes de voltaje (retardados) es el segundo mecanismo para la recuperación del potencial inicial de la membrana plasmática.
- La apertura de los canales de Cl- inhibitorios ayuda a tamponar la variación del potencial de membrana.
- La bomba de Na+/K+ inicia el proceso de restauración del potencial de membrana.
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Description
Learn about the depolarization process of the plasma membrane and how changes in ion channels lead to a shift in membrane potential. Explore the opening and closing of voltage-gated Na+ and K+ channels, as well as the role of K+ leak channels in regulating membrane potential.