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Questions and Answers
¿Cuál es la función principal de la bomba Na+-K+ ATPasa en las células excitables?
¿Cuál es la función principal de la bomba Na+-K+ ATPasa en las células excitables?
- Establecer el potencial de membrana en reposo (correct)
- Transportar iones a través de la membrana
- Inhibir la excitabilidad celular
- Regenerar el potencial de acción
¿Qué efecto tiene el consumo excesivo de ouabaina en las células excitables?
¿Qué efecto tiene el consumo excesivo de ouabaina en las células excitables?
- Estimula la actividad de los canales pasivos
- Estimula la producción de ATP
- Inhibe la generación del potencial de membrana (correct)
- Aumenta la excitabilidad celular
¿Cuál de las siguientes ecuaciones se utiliza para calcular el potencial de equilibrio de un ion específico?
¿Cuál de las siguientes ecuaciones se utiliza para calcular el potencial de equilibrio de un ion específico?
- Ecuación de Hodgkin
- Ecuación de Nernst (correct)
- Ecuación de Goldman
- Ecuación de Katz
Los canales pasivos son cruciales para la membrana porque:
Los canales pasivos son cruciales para la membrana porque:
La excitabilidad celular se ve afectada por:
La excitabilidad celular se ve afectada por:
Cuál es el número máximo de iones que puede pasar a través de un único canal iónico por segundo?
Cuál es el número máximo de iones que puede pasar a través de un único canal iónico por segundo?
Qué fenómeno es más rápido que el transporte asociado con cualquier proteína transportadora?
Qué fenómeno es más rápido que el transporte asociado con cualquier proteína transportadora?
Qué tipo de estímulos pueden provocar un cambio en el potencial de membrana?
Qué tipo de estímulos pueden provocar un cambio en el potencial de membrana?
Cómo se caracteriza la rapidez de transmisión de señales eléctricas en relación al flujo iónico?
Cómo se caracteriza la rapidez de transmisión de señales eléctricas en relación al flujo iónico?
Qué aspecto es fundamental para el cambio de potencial en las células excitables?
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¿Cuál de los siguientes conceptos describe mejor un gradiente electroquímico?
¿Cuál de los siguientes conceptos describe mejor un gradiente electroquímico?
¿Qué sucede con las sustancias no cargadas en relación al gradiente de concentración?
¿Qué sucede con las sustancias no cargadas en relación al gradiente de concentración?
¿Cómo se clasifica la corriente generada por el movimiento de cationes hacia el interior de la célula?
¿Cómo se clasifica la corriente generada por el movimiento de cationes hacia el interior de la célula?
¿Qué representa el componente químico del gradiente electroquímico?
¿Qué representa el componente químico del gradiente electroquímico?
¿Qué se considera corriente negativa en el contexto del potencial de membrana?
¿Qué se considera corriente negativa en el contexto del potencial de membrana?
¿Cuál es el efecto del consumo excesivo de ouabaina o digoxina en las células excitables?
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¿Qué función tienen las bombas Na+/K+ ATPasa en el contexto renal?
¿Qué función tienen las bombas Na+/K+ ATPasa en el contexto renal?
¿Cómo se caracteriza el potencial de acción en las células nerviosas?
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¿Qué implicación tiene la función renal en relación con las bombas Na+/K+ ATPasa?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la ouabaina y la digoxina?
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¿Qué describe mejor la relación entre voltaje, corriente e resistencia, según la Ley de Ohm?
¿Qué describe mejor la relación entre voltaje, corriente e resistencia, según la Ley de Ohm?
¿Cuál es la unidad de medida utilizada para cuantificar el voltaje?
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¿Cómo se relacionan eléctricamente la resistencia y la conductancia?
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¿Qué implica una mayor conductancia a través de un canal iónico?
¿Qué implica una mayor conductancia a través de un canal iónico?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la corriente eléctrica?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la corriente eléctrica?
¿Qué relación se establece entre la intensidad de corriente y el voltaje en presencia de conductancia?
¿Qué relación se establece entre la intensidad de corriente y el voltaje en presencia de conductancia?
¿Cómo se mide la intensidad de corriente en un circuito eléctrico?
¿Cómo se mide la intensidad de corriente en un circuito eléctrico?
¿Qué relación describe correctamente la conductancia y la resistencia?
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¿Cuál es una de las causas de un desequilibrio eléctrico entre LEC y LIC?
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¿Qué ocurre cuando se genera un potencial de membrana en reposo?
¿Qué ocurre cuando se genera un potencial de membrana en reposo?
La medición del potencial de membrana se realiza mediante:
La medición del potencial de membrana se realiza mediante:
El desequilibrio eléctrico mencionado en el contenido se puede ver como resultado de:
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¿Qué propiedad de la membrana contribuye a la generación del potencial de membrana?
¿Qué propiedad de la membrana contribuye a la generación del potencial de membrana?
El equilibrio electroquímico se establece a partir de:
El equilibrio electroquímico se establece a partir de:
Dentro del concepto de potencial de membrana en reposo, ¿qué significa 'mb'?
Dentro del concepto de potencial de membrana en reposo, ¿qué significa 'mb'?
¿Qué ion es más importante para la creación del potencial de membrana?
¿Qué ion es más importante para la creación del potencial de membrana?
El término 'desequilibrio eléctrico' implica:
El término 'desequilibrio eléctrico' implica:
Flashcards
Potencial de Membrana en Reposo
Potencial de Membrana en Reposo
La medida de la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de una célula en reposo.
Fuerza Electromotriz (FEM)
Fuerza Electromotriz (FEM)
La fuerza que impulsa el movimiento de iones a través de la membrana celular, determinada por el gradiente electroquímico.
Conductancia
Conductancia
Una medida de la facilidad con la que los iones pueden atravesar la membrana celular, determinada por la cantidad de canales iónicos abiertos.
Potencial de Equilibrio
Potencial de Equilibrio
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Ecuación de Nernst
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Gradiente electroquímico
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Gradiente de concentración (químico)
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Gradiente eléctrico
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Corriente negativa o inward
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Canales Iónicos
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Activación de Canales Iónicos
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Velocidad de Flujo Iónico
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Corrientes Iónicas
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Ley de Ohm en canales iónicos
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Resistencia en canales iónicos
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Conductancia en canales iónicos
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Voltaje
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Corriente eléctrica
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Permeabilidad iónica
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Relaciones entre voltaje, corriente, conductancia y resistencia
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Bomba Na+/K+ ATPasa
Bomba Na+/K+ ATPasa
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Efecto de la Ouabaina y la Digoxina
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Importancia de la bomba Na+/K+ ATPasa en células excitables
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Potencial de acción y bomba Na+/K+ ATPasa
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Función de la bomba Na+/K+ ATPasa en el riñón
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Iones
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Equilibrio electroquímico
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Gradiente de concentración
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Permeabilidad de la membrana
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Desequilibrio eléctrico
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Medio intracelular (LIC)
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Medio extracelular (LEC)
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Potencial de reposo neuronal
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Study Notes
Potencial de Membrana
- La membrana separa las cargas eléctricas entre el interior y exterior de la célula.
- Esta separación crea una diferencia de voltaje, llamada potencial de membrana en reposo.
- El valor típico en neuronas es de -70 mV, con el interior negativo.
Tipos de Canales Iónicos
- Existen dos tipos principales de canales en las membranas celulares:
- Canales pasivos (poros): Están predominantemente abiertos y son responsables del mantenimiento del potencial de membrana en reposo.
- Canales activables: Su apertura y cierre se regula en respuesta a señales, como cambios en el potencial de membrana, o unión a ligando (neurotransmisores). Su activación también se provoca por estímulos físicos como tacto, presión o temperatura.
Canales Iónicos
- Los iones atraviesan los canales iónicos.
- Hasta 100,000 iones pueden pasar por un solo canal por segundo.
- La velocidad de movimiento iónico a través de un canal es mil veces mayor que la velocidad máxima de transporte de las proteínas transportadoras.
- El flujo iónico crea una corriente que puede modificad el potencial de membrana de las células.
Ley de Ohm
- La corriente (I) es igual al voltaje (V) dividido por la resistencia (R).
- Esta ley se aplica a la corriente que atraviesa los canales iónicos.
- La conductancia es la inversa de la resistencia.
- La conductancia mide la permeabilidad iónica.
Gradiente Electroquímico
- Los iones se mueven a favor de su gradiente de concentración (químico) y eléctrico.
- El gradiente electroquímico describe la fuerza impulsora que lleva a los iones a moverse a favor de su gradiente de concentración y eléctrico.
- Cuando se habla de iones, el gradiente electroquímico se utiliza para cuantificar la fuerza que actúa sobre el ion para que atraviese la membrana.
Ecuación de Nernst
- La ecuación de Nernst describe el potencial de equilibrio para un ion específico a través de una membrana celular.
- Indica el potencial de membrana donde el flujo neto de un ion es cero.
- Un ion se mueve tanto por diferencia de concentración como por diferencia de carga eléctrica.
- La permeabilidad de cada ion influye en el potencial de equilibrio.
Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz
- La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) estimar el potencial de membrana en reposo.
- Considera las permeabilidades de varios iones, no solo uno único, como la de Nernst.
- El resultado de la ecuación es el potencial de membrana en reposo.
Bomba Na+/K+ ATPasa
- Esta bomba es crucial para mantener los gradientes de concentración de sodio y potasio.
- Mantiene el interior celular más negativo que el exterior.
- La bomba transporta 3 iones de sodio hacia el exterior y 2 iones potasio hacia el interior, lo que crea una diferencia de carga a través de la membrana.
Potencial de Membrana en Reposo de una Neurona
- El potencial de membrana de una neurona en reposo está entre -70 mV y -90 mV.
- Los iones que influyen en este potencial son: sodio, potasio, cloro y algunos otros.
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