Podcast
Questions and Answers
Ce reprezintă pompa Na+^-K^+^ în membrana nervului?
Ce reprezintă pompa Na+^-K^+^ în membrana nervului?
- Un canal ionic care permite trecerea liberă a ionilor de Na+^ şi K^+^
- Un receptor de membrană care detectează modificările concentraţiei ionilor de Na+^ şi K^+^
- Un complex enzimatic care transportă activ Na+^ spre exterior şi K^+^ spre interiorul celulei (correct)
- Un sistem de transport pasiv care facilitează difuzia ionilor de Na+^ şi K^+^ prin membrana celulară
Care este diferența principală dintre potențialul de membrană și potențialul de repaus?
Care este diferența principală dintre potențialul de membrană și potențialul de repaus?
- Potențialul de membrană este o stare dinamică, care se modifică constant, în timp ce potențialul de repaus este o stare statică, care rămâne neschimbată.
- Potențialul de membrană este întotdeauna pozitiv, în timp ce potențialul de repaus este întotdeauna negativ.
- Potențialul de membrană este o diferență de potențial electric care apare la nivelul membranei celulare, în timp ce potențialul de repaus este o stare de echilibru electrochimic. (correct)
- Potențialul de membrană apare doar la nivelul neuronilor, în timp ce potențialul de repaus este prezent la toate celulele.
Care este rolul pompei Na+^-K^+^ în menținerea potențialului de repaus?
Care este rolul pompei Na+^-K^+^ în menținerea potențialului de repaus?
- Pompa Na+^-K^+^ asigură menținerea gradientului de concentrație al ionilor de Na+^ și K^+^. (correct)
- Pompa Na+^-K^+^ reglează permeabilitatea membranei celulare pentru ionii de Na+^ și K^+^.
- Pompa Na+^-K^+^ inhibă difuzia ionilor de K+^ spre exteriorul celulei.
- Pompa Na+^-K^+^ generează un influx continuu de ioni de Na+^ în interiorul celulei.
Ce valoare are potențialul de repaus în fibrele nervoase groase ?
Ce valoare are potențialul de repaus în fibrele nervoase groase ?
Care este funcţia potenţialului de membrană în organismul viu?
Care este funcţia potenţialului de membrană în organismul viu?
Care din următoarele afirmații despre pompa Na+^-K^+^ este corectă?
Care din următoarele afirmații despre pompa Na+^-K^+^ este corectă?
Care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la potențialul de membrană?
Care dintre următoarele afirmații este adevărată cu privire la potențialul de membrană?
Ce se întâmplă când un microelectrod străpunge membrana celulară și pătrunde în interiorul celulei?
Ce se întâmplă când un microelectrod străpunge membrana celulară și pătrunde în interiorul celulei?
Care este potențialul de repaus al membranei, conform textului?
Care este potențialul de repaus al membranei, conform textului?
Cum sunt transmise informațiile prin celule, conform textului?
Cum sunt transmise informațiile prin celule, conform textului?
Ce se utilizează pentru măsurarea potențialului de membrană?
Ce se utilizează pentru măsurarea potențialului de membrană?
Cum este definit potențialul spațiului extracelular în text?
Cum este definit potențialul spațiului extracelular în text?
Ce tip de electrolit se utilizează pentru umplerea microelectrozi?
Ce tip de electrolit se utilizează pentru umplerea microelectrozi?
Cine determină depolarizarea în fibra miocardică?
Cine determină depolarizarea în fibra miocardică?
Care este durata tipică a platoului potențialului de acțiune în mușchiul cardiac?
Care este durata tipică a platoului potențialului de acțiune în mușchiul cardiac?
Ce tip de canale se activează lent în fibra miocardică și permit pătrunderea Ca^2+^?
Ce tip de canale se activează lent în fibra miocardică și permit pătrunderea Ca^2+^?
Ce determină menținerea platoului în timpul potențialului de acțiune?
Ce determină menținerea platoului în timpul potențialului de acțiune?
Care este rolul canalelor de K^+^ în timpul potențialului de acțiune?
Care este rolul canalelor de K^+^ în timpul potențialului de acțiune?
Ce tip de stimul va provoca un răspuns maxim din partea unui axon?
Ce tip de stimul va provoca un răspuns maxim din partea unui axon?
Ce caracterizează potențialul de acțiune sub formă de platou?
Ce caracterizează potențialul de acțiune sub formă de platou?
Care este efectul activării canalelor rapide de Na^+^?
Care este efectul activării canalelor rapide de Na^+^?
Care este funcția principală a potențialelor de acțiune în celulele nervoase și musculare?
Care este funcția principală a potențialelor de acțiune în celulele nervoase și musculare?
Ce descrie faza ascendentă a potențialului de acțiune?
Ce descrie faza ascendentă a potențialului de acțiune?
Ce reprezintă termenul de 'spike potential'?
Ce reprezintă termenul de 'spike potential'?
Ce este pragul de excitare?
Ce este pragul de excitare?
Care dintre următoarele afirmatii descrie corect repolarizarea?
Care dintre următoarele afirmatii descrie corect repolarizarea?
Ce se întâmplă odată cu atingerea vârfului potențialului de acțiune?
Ce se întâmplă odată cu atingerea vârfului potențialului de acțiune?
Ce se înțelege prin comportamentul 'totul sau nimic' în contextul potențialului de acțiune?
Ce se înțelege prin comportamentul 'totul sau nimic' în contextul potențialului de acțiune?
Ce reprezintă 'overshoot' în cadrul potențialului de acțiune?
Ce reprezintă 'overshoot' în cadrul potențialului de acțiune?
Care dintre următoarele afirmații despre canalele de „curgere" a K^+^-Na^+^ este corectă?
Care dintre următoarele afirmații despre canalele de „curgere" a K^+^-Na^+^ este corectă?
Care este rolul principal al pompei Na^+^-K^+^ în menținerea potențialului membranar de repaus?
Care este rolul principal al pompei Na^+^-K^+^ în menținerea potențialului membranar de repaus?
Care este importanța anionilor organici impermeabili în stabilirea potențialului membranar de repaus?
Care este importanța anionilor organici impermeabili în stabilirea potențialului membranar de repaus?
Care dintre următoarele opțiuni descrie corect potențialul de echilibru al unui ion?
Care dintre următoarele opțiuni descrie corect potențialul de echilibru al unui ion?
Ce este ecuația Nernst?
Ce este ecuația Nernst?
Care dintre următoarele opțiuni explică de ce canalele de „curgere" a K^+^-Na^+^ sunt mai permeabile pentru K^+^ decât pentru Na^+^?
Care dintre următoarele opțiuni explică de ce canalele de „curgere" a K^+^-Na^+^ sunt mai permeabile pentru K^+^ decât pentru Na^+^?
Potențialul membranar de repaus poate fi considerat ca...
Potențialul membranar de repaus poate fi considerat ca...
Care este diferența fundamentală între pompele de Na^+^-K^+^ și canalele de „curgere" a K^+^-Na^+^?
Care este diferența fundamentală între pompele de Na^+^-K^+^ și canalele de „curgere" a K^+^-Na^+^?
Ce reprezintă EK în ecuația potențialului de echilibru pentru ionii de K^+^?
Ce reprezintă EK în ecuația potențialului de echilibru pentru ionii de K^+^?
Care este valoarea teoretică a potențialului de repaus calculată pe baza ecuației Nernst?
Care este valoarea teoretică a potențialului de repaus calculată pe baza ecuației Nernst?
Ce contribuie la creșterea potențialului de repaus de la -94 mV la -90 mV?
Ce contribuie la creșterea potențialului de repaus de la -94 mV la -90 mV?
Ce rol are pompa electrogene Na^+^-K^+^ în generarea potențialului de membrană?
Ce rol are pompa electrogene Na^+^-K^+^ în generarea potențialului de membrană?
Care este efectul variației permeabilității membranei asupra potențialului de membrană?
Care este efectul variației permeabilității membranei asupra potențialului de membrană?
Care ion are o permeabilitate mai mare prin membrana plasmatică comparativ cu ceilalți?
Care ion are o permeabilitate mai mare prin membrana plasmatică comparativ cu ceilalți?
Care este mecanismul principal prin care se mențin gradienții de concentrație a Na^+^ și K^+^?
Care este mecanismul principal prin care se mențin gradienții de concentrație a Na^+^ și K^+^?
La ce valoare ajunge potențialul de membrană după activarea ale electroliților?
La ce valoare ajunge potențialul de membrană după activarea ale electroliților?
Flashcards
Potențial de membrană
Potențial de membrană
Diferența de potențial care apare la străpungerea membranei.
Potențial de repaus
Potențial de repaus
Potențialul membranei într-o stare constantă, fără influențe externe.
Valoarea potențialului de repaus
Valoarea potențialului de repaus
Potențialul de repaus în celulele musculare și neuroni este negativ, extrem: -90 mV.
Pompă Na^+-K^+
Pompă Na^+-K^+
Signup and view all the flashcards
Gradient de concentrație Na^+ și K^+
Gradient de concentrație Na^+ și K^+
Signup and view all the flashcards
Canale de pierdere
Canale de pierdere
Signup and view all the flashcards
Potențialul membranar de repaus
Potențialul membranar de repaus
Signup and view all the flashcards
Ioni impermeabili
Ioni impermeabili
Signup and view all the flashcards
Potasiu (K^+)
Potasiu (K^+)
Signup and view all the flashcards
Sodiu (Na^+)
Sodiu (Na^+)
Signup and view all the flashcards
Ecuația Nernst
Ecuația Nernst
Signup and view all the flashcards
Anioni
Anioni
Signup and view all the flashcards
Funcţiile celulelor
Funcţiile celulelor
Signup and view all the flashcards
Potenţialul de repaus
Potenţialul de repaus
Signup and view all the flashcards
Măsurarea potenţialului de membrană
Măsurarea potenţialului de membrană
Signup and view all the flashcards
Microelectrozi
Microelectrozi
Signup and view all the flashcards
Potenţial zero
Potenţial zero
Signup and view all the flashcards
Căderea de potenţial
Căderea de potenţial
Signup and view all the flashcards
Spaţiul extracelular
Spaţiul extracelular
Signup and view all the flashcards
Potențial de acțiune
Potențial de acțiune
Signup and view all the flashcards
Faza ascendentă
Faza ascendentă
Signup and view all the flashcards
Depolarizare
Depolarizare
Signup and view all the flashcards
Overshoot
Overshoot
Signup and view all the flashcards
Spike potential
Spike potential
Signup and view all the flashcards
Repolarizare
Repolarizare
Signup and view all the flashcards
Prag de excitare
Prag de excitare
Signup and view all the flashcards
Legea „totul sau nimic”
Legea „totul sau nimic”
Signup and view all the flashcards
Potențial de echilibru K^+^
Potențial de echilibru K^+^
Signup and view all the flashcards
Difuzie K^+^
Difuzie K^+^
Signup and view all the flashcards
Contribuția canalelor de Na^+^
Contribuția canalelor de Na^+^
Signup and view all the flashcards
Permeabilitate membranară
Permeabilitate membranară
Signup and view all the flashcards
Tensiunea de repaus experimentală
Tensiunea de repaus experimentală
Signup and view all the flashcards
Na^+-K^+ ATP-ază
Na^+-K^+ ATP-ază
Signup and view all the flashcards
Potențial de acțiune
Potențial de acțiune
Signup and view all the flashcards
Potențial de acțiune sub formă de platou
Potențial de acțiune sub formă de platou
Signup and view all the flashcards
Canale rapide Na^+
Canale rapide Na^+
Signup and view all the flashcards
Canale lente Ca^2+ - Na^+
Canale lente Ca^2+ - Na^+
Signup and view all the flashcards
Activarea canalelor K^+
Activarea canalelor K^+
Signup and view all the flashcards
Aceștia sunt ionii implicați în fazele potențialului de acțiune
Aceștia sunt ionii implicați în fazele potențialului de acțiune
Signup and view all the flashcards
Stimulul prag
Stimulul prag
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Potențial de Membrană. Membrane Excitabile
- Potențialul de membrană reprezintă diferența de potențial electric între interiorul și exteriorul unei celule.
- Modificările potențialului de membrană sunt importante pentru funcțiile celulare, servind ca unități de informație pentru coordonarea activităților celulare.
- Potențialul de repaus este starea stabilă a potențialului de membrană într-o celulă neexcitată.
Măsurarea Potențialului de Membrană
- Diferența de potențial este măsurată folosind electrozi conectați la un voltmetru.
- Un microelectrod cu vârf subțire (aproximativ 1 µm) este introdus în celulă, iar celălalt electrod este plasat în lichidul extracelular.
- În absența diferenței de potențial, nu se înregistrează nici o diferență la nivelul electrozilor situați în lichidul extracelular.
- O diferență bruscă de potențial apare atunci când microelectrodul străbate membrana celulară.
- Potențialul de membrană este definit ca diferența de potențial la traversarea membranei celulare.
- Celulele au de obicei un potențial de membrană de repaus negativ (de aprox -75 mV).
- Potențialul de repaus rămâne stabil dacă nu sunt influențe externe.
Originea Potențialului de Repaus
- Membrana celulelor nervoase conține o pompă Na⁺-K⁺ dependentă de ATP, care pompează sodiul (Na⁺) spre exterior și potasiul (K⁺) spre interior împotriva gradientului lor de concentrație.
- Prin această pompă, sodiul extracelular este mult mai mare decât cel intracelular.
- Potasiul intracelular este mult mai mare decât cel extracelular.
- Există canale de „curgere” pentru K⁺ și Na⁺ care permit difuzia acestora prin membrană.
- Difuzia ionilor conduce la o distribuție a sarcinilor electrice care este la originea potențialului de repaus.
- Ioni negativi din interior nu pot difuza. Acest lucru conduce la o sarcină negativă în interiorul celulei.
- Ecuația Nernst este folosită pentru a calcula potențialul de echilibru (EK) pentru un ion dat.
- În general, potențialul de repaus este dat de gradientul de concentrație al ionilor de K+ traversând membrana.
Potențialul de Acțiune
- Potențialul de acțiune este o schimbare rapidă și tranzitorie a potențialului de membrană care se propagă de-a lungul membranei neuronilor sau celulelor musculare pentru a transmite semnale.
- Începe cu depolarizarea, urmată de repolarizare.
- Această modificare rapidă de potențial este independentă de intensitatea stimulului.
- Nivelul de -65mV este denumit prag de excitare.
- Potențialul de acțiune la fibrele nervoase sau musculare are o durată scurtă (aproximativ 0,2-0,5 ms).
Potențial de Acțiune de Tip Platou
- Celulele cardiace prezintă potențial de acțiune de tip platou (o fază a platoului de aprox 0,2 - 0,3 s.) diferită de a neuronilor sau celulelor musculare.
- Acest tip de potențial de acțiune necesită activarea lentă a canalelor de Ca²⁺-Na⁺.
Întrebări de Control
- Originea potențialului de repaus se află în distribuția diferențială a concentrațiilor ionilor de Na⁺ și K⁺ peste membrană și în acțiunea pompei Na⁺-K⁺.
- Răspunsul țesuturilor excitabile la un stimul este generarea unui potențial de acțiune.
- Potențialul de acțiune conține fazele de depolarizare, overshoot, repolarizare și postpotențiale.
- Schimburile ionice specifice fiecărei faze includ difuzia Na⁺, K⁺ și Ca²⁺ prin canale specifice.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.