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Questions and Answers
La membrana no se puede volver a ______
La membrana no se puede volver a ______
estimular
El potencial de acción se propaga de manera ______ a lo largo del axón.
El potencial de acción se propaga de manera ______ a lo largo del axón.
unidireccional
Los axones con mayor ______ conducirán más rápido que los de diámetro pequeño.
Los axones con mayor ______ conducirán más rápido que los de diámetro pequeño.
diámetro
La Conducción ______ ocurre en axones mielínicos.
La Conducción ______ ocurre en axones mielínicos.
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Los impulsos nerviosos son regenerados en los anillos no ______.
Los impulsos nerviosos son regenerados en los anillos no ______.
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El flujo de ______ por dentro del axón será mayor en axones de mayor diámetro.
El flujo de ______ por dentro del axón será mayor en axones de mayor diámetro.
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Durante el procedimiento de ______, la conducción se produce de manera 'saltatoria'.
Durante el procedimiento de ______, la conducción se produce de manera 'saltatoria'.
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El ______ umbral es el nivel de estimulación necesario para generar un potencial de acción.
El ______ umbral es el nivel de estimulación necesario para generar un potencial de acción.
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El potencial de acción está basado en el funcionamiento de canales de ______ y K+ regulados por voltaje.
El potencial de acción está basado en el funcionamiento de canales de ______ y K+ regulados por voltaje.
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La despolarización abre los canales de ______ vecinos, propagando el potencial de acción.
La despolarización abre los canales de ______ vecinos, propagando el potencial de acción.
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La Conducción Continua ocurre en axones ______ (sin mielina).
La Conducción Continua ocurre en axones ______ (sin mielina).
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Parte de la corriente sigue fluyendo a través del ______ (por dentro).
Parte de la corriente sigue fluyendo a través del ______ (por dentro).
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Los Nav se abren en respuesta al ______, gatillando un potencial de acción.
Los Nav se abren en respuesta al ______, gatillando un potencial de acción.
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La despolarización abre los Nav, mientras que los ______ que estaban más atrás están inactivados.
La despolarización abre los Nav, mientras que los ______ que estaban más atrás están inactivados.
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Existen dos modalidades de propagación del impulso nervioso: la Conducción Continua y la Conducción ______.
Existen dos modalidades de propagación del impulso nervioso: la Conducción Continua y la Conducción ______.
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El ______ es el cambio en el potencial eléctrico que ocurre en una neurona cuando se activa.
El ______ es el cambio en el potencial eléctrico que ocurre en una neurona cuando se activa.
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El ______ de acción se genera cuando el potencial de membrana alcanza un nivel crítico.
El ______ de acción se genera cuando el potencial de membrana alcanza un nivel crítico.
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El ______ umbral es el voltaje mínimo necesario para disparar un potencial de acción.
El ______ umbral es el voltaje mínimo necesario para disparar un potencial de acción.
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La ______ nerviosa es la forma en que las señales eléctricas se transmiten a lo largo de las neuronas.
La ______ nerviosa es la forma en que las señales eléctricas se transmiten a lo largo de las neuronas.
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Las ______ son las células encargadas de transmitir señales en el sistema nervioso.
Las ______ son las células encargadas de transmitir señales en el sistema nervioso.
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La ______ es la parte de la neurona que recibe las señales de otras neuronas.
La ______ es la parte de la neurona que recibe las señales de otras neuronas.
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El ______ de la neurona es la parte que conduce los potenciales de acción hacia otras neuronas.
El ______ de la neurona es la parte que conduce los potenciales de acción hacia otras neuronas.
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Durante la ______ saltatoria, el impulso nervioso se mueve rápidamente entre los nodos de Ranvier.
Durante la ______ saltatoria, el impulso nervioso se mueve rápidamente entre los nodos de Ranvier.
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La ______ es el estado en el cual la neurona no está transmitiendo un impulso, manteniendo un voltaje negativo.
La ______ es el estado en el cual la neurona no está transmitiendo un impulso, manteniendo un voltaje negativo.
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Study Notes
Potencial de Acción y Conducción Eléctrica
- Fundamentos Biológicos de la Psicología, CBI 118, UDLA, Clase 10, 2024-10: Curso de la Universidad de las Américas.
- Resultados de Aprendizaje: Describir la anatomía y fisiología del sistema nervioso en actividades teórica-prácticas. Desarrollar habilidades de pensamiento científico: observación, registro de datos, interpretación de datos, argumentación y debate sobre controversias y problemas de interés público.
- Contenidos: Potencial de membrana, Potencial de Acción, Conducción continua y saltatoria.
- Bibliografía Obligatoria: Haines, Duaine. Principios de Neurociencia: Aplicaciones básicas y clínicas. Cap. 3: Base electroquímica de la función nerviosa.
- Bibliografía Complementaria: Purves, Dale. Neurociencias. Cap. 3: Permeabilidad de la membrana dependiente de voltaje.
Potencial de Membrana
- Experimentación: Se registra el potencial de la célula con un amperímetro, observándose un voltaje negativo en el interior celular respecto al medio extracelular, medido por el electrodo de referencia.
- Pregunta: ¿Qué pasaría si los dos electrodos estuvieran en el mismo lado?
- Explicación: El interior está más negativo debido a la concentración de iones.
- Valores: -80 mV a 0 mV y +40 mV.
Potencial de Acción
- Definición: Señales nerviosas generadas y conducidas por las neuronas para la transmisión a otras neuronas o tejido muscular.
- Características: Cambio del potencial de membrana desde -70 mV (negativo en el interior) hasta +40 mV (potencial positivo), y después de regreso al potencial de reposo.
- Estructura Neuronal: Se describe la estructura de una neurona (soma, dendritas, axón, cono axónico, nodos de Ranvier, vaina de mielina, terminal axonal).
- Ley del Todo o Nada: El potencial de acción se produce o no. Una vez iniciado, se propaga a lo largo del axón hasta su extremo.
- Estímulo Local: No produce un potencial de acción.
- Potencial Umbral: -55 mV, necesario para la activación de un potencial de acción.
- Importancia: Transmisión de impulsos nerviosos.
Potencial Local
- Descripción: Cambio transitorio en el potencial de membrana de una neurona.
- Integración: Varias señales locales pueden integrarse para generar un potencial de acción, que se desencadena en la unión del cono axónico.
Tipos de Conducción
- Conducción continua: En axones amielínicos, el impulso nervioso se desplaza como una onda.
- Conducción saltatoria: En axones mielinizados, el potencial de acción salta entre los nodos de Ranvier, lo que incrementa la velocidad.
Velocidad de Propagación
- Factores: El diámetro del axón, la presencia de mielina.
- Relación con la mielinización: la mielinización incrementa la velocidad de conducción.
Bibliografía
- Sitios web de KhanAcademy, KenHub, y otros sitios son parte de la bibliografía.
- Libros: Audesirk, T., Audesirk, G., Byers, B. (2003). Biología: La Vida en la Tierra. 6° Edición. Prentice Hall. Tortora, Gerard J -Derrickson, Bryan (2013) Principios de anatomía y fisiología. Editorial México medica Panamericana.
Tóxicos
- Tetradotoxina (TTX): Bloquea los canales de sodio, impidiendo la conducción nerviosa y la respiración.
- Pez globo (fugu): Posee TTX en sus ovarios.
Retroalimentación
- Transmisión del Impulso Nervioso: direccion del flujo del impulso nervioso.
- Velocidad de impulso: factores que influyen aumentar la velocidad del impulso nervioso.
Otros
- Información sobre una simulación: https://phet.colorado.edu/sims/html/neuron/latest/neuron_en.html, se puede revisar para entender mejor el potencial de acción.
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Description
Este cuestionario se centra en el potencial de acción y la conducción eléctrica en el sistema nervioso. A través de actividades teóricas y prácticas, se explorarán conceptos clave como el potencial de membrana y la fisiología neuronal. Los estudiantes desarrollarán habilidades en observación y análisis de datos relacionados con estos temas.