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Questions and Answers
¿Cuál es el voltaje del potencial de membrana en reposo comparado con el medio extracelular?
¿Cuál es el voltaje del potencial de membrana en reposo comparado con el medio extracelular?
- Variable
- Positivo
- Negativo (correct)
- Cero
¿Qué instrumentación se utiliza para medir el potencial de membrana?
¿Qué instrumentación se utiliza para medir el potencial de membrana?
- Voltímetro
- Microscopio
- Amperímetro (correct)
- Termómetro
¿Qué sucede cuando se comparan dos electrodos en el mismo lado de la membrana celular?
¿Qué sucede cuando se comparan dos electrodos en el mismo lado de la membrana celular?
- El potencial se vuelve positivo
- Aumenta la conductividad
- Disminuye la actividad eléctrica
- No hay diferencia de potencial (correct)
¿Cuál es la función principal del potencial de acción en las neuronas?
¿Cuál es la función principal del potencial de acción en las neuronas?
La conducción saltatoria se distingue de la conducción continua en que...
La conducción saltatoria se distingue de la conducción continua en que...
¿Cuál es el rango de voltaje del potencial de reposo en una neurona?
¿Cuál es el rango de voltaje del potencial de reposo en una neurona?
¿Qué tipo de ion es crucial para la depolarización de la membrana durante el potencial de acción?
¿Qué tipo de ion es crucial para la depolarización de la membrana durante el potencial de acción?
¿Qué estructura permite a las neuronas conducir señales nerviosas?
¿Qué estructura permite a las neuronas conducir señales nerviosas?
¿Qué ocurre con el potencial de membrana durante un potencial de acción?
¿Qué ocurre con el potencial de membrana durante un potencial de acción?
El potencial de reposo es esencial para...
El potencial de reposo es esencial para...
La permeabilidad de la membrana celular es más alta para...
La permeabilidad de la membrana celular es más alta para...
¿Qué caracteriza al axón gigante del calamar, utilizado en estudios de neuronas?
¿Qué caracteriza al axón gigante del calamar, utilizado en estudios de neuronas?
¿Quiénes recibieron el Premio Nobel en Fisiología en 1963 por su trabajo en neuronas?
¿Quiénes recibieron el Premio Nobel en Fisiología en 1963 por su trabajo en neuronas?
¿Qué función tiene la vaina de mielina en un axón?
¿Qué función tiene la vaina de mielina en un axón?
¿Qué ocurre cuando varios estímulos llegan a una neurona receptora simultáneamente?
¿Qué ocurre cuando varios estímulos llegan a una neurona receptora simultáneamente?
¿Cuál es el voltaje máximo que alcanza un potencial de acción?
¿Cuál es el voltaje máximo que alcanza un potencial de acción?
¿Cuál es la función principal de los canales de Na+ y K+ en un potencial de acción?
¿Cuál es la función principal de los canales de Na+ y K+ en un potencial de acción?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los potenciales de acción es falsa?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los potenciales de acción es falsa?
¿Qué caracteriza a la conducción saltatoria?
¿Qué caracteriza a la conducción saltatoria?
¿Qué describe mejor un potencial de acción?
¿Qué describe mejor un potencial de acción?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los potenciales locales es correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los potenciales locales es correcta?
¿Qué ocurre con los canales de Na+ y K+ en la conducción continúa en axones amielínicos?
¿Qué ocurre con los canales de Na+ y K+ en la conducción continúa en axones amielínicos?
¿Qué sucede con los canales Nav durante la despolarización?
¿Qué sucede con los canales Nav durante la despolarización?
En el contexto de la conducción de un potencial de acción, ¿cómo se desplaza el impulso nervioso en axones amielínicos?
En el contexto de la conducción de un potencial de acción, ¿cómo se desplaza el impulso nervioso en axones amielínicos?
¿Cuál es el efecto de la inactivación de los canales Nav que estaban más atrás durante la propagación del potencial de acción?
¿Cuál es el efecto de la inactivación de los canales Nav que estaban más atrás durante la propagación del potencial de acción?
¿Qué caracteriza la velocidad de conducción en axones amielínicos en comparación con axones mielínicos?
¿Qué caracteriza la velocidad de conducción en axones amielínicos en comparación con axones mielínicos?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se propaga el potencial de acción en un axón?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se propaga el potencial de acción en un axón?
¿Qué factor afecta la velocidad de conducción en los axones?
¿Qué factor afecta la velocidad de conducción en los axones?
¿Dónde se regeneran los impulsos nerviosos durante la conducción saltatoria?
¿Dónde se regeneran los impulsos nerviosos durante la conducción saltatoria?
¿Cómo viajan los iones en los axones mielínicos?
¿Cómo viajan los iones en los axones mielínicos?
¿Qué característica de los axones mielínicos contribuye a la rapidez de la conducción eléctrica?
¿Qué característica de los axones mielínicos contribuye a la rapidez de la conducción eléctrica?
¿Qué ocurre cuando un estímulo supera los -55 mV en una neurona?
¿Qué ocurre cuando un estímulo supera los -55 mV en una neurona?
¿Qué se denomina potencial local en el contexto de la neurona?
¿Qué se denomina potencial local en el contexto de la neurona?
¿Cuál de las siguientes opciones no es verdad sobre la conducción saltatoria?
¿Cuál de las siguientes opciones no es verdad sobre la conducción saltatoria?
¿Por qué los axones con mayor diámetro conducen más rápido?
¿Por qué los axones con mayor diámetro conducen más rápido?
¿Qué papel juegan los canales de sodio en el potencial de acción?
¿Qué papel juegan los canales de sodio en el potencial de acción?
¿Qué ocurre en los espacios cubiertos por la vaina de mielina?
¿Qué ocurre en los espacios cubiertos por la vaina de mielina?
¿Qué significa la Ley del Todo o Nada en relación al potencial de acción?
¿Qué significa la Ley del Todo o Nada en relación al potencial de acción?
Cuando se habla de 'potencial umbral', se refiere a:
Cuando se habla de 'potencial umbral', se refiere a:
¿Qué se entiende por el término 'potencial de acción'?
¿Qué se entiende por el término 'potencial de acción'?
¿Cuál es la consecuencia de un estímulo menor que el potencial umbral?
¿Cuál es la consecuencia de un estímulo menor que el potencial umbral?
¿Cómo se comporta el potencial de acción en el axón una vez que se inicia?
¿Cómo se comporta el potencial de acción en el axón una vez que se inicia?
Flashcards
Potencial de Membrana en Reposo
Potencial de Membrana en Reposo
Diferencia de voltaje a través de la membrana celular cuando la célula nerviosa no está activada.
Potencial de Membrana Negativo
Potencial de Membrana Negativo
El interior de la célula nerviosa tiene una carga eléctrica negativa en reposo, respecto del exterior.
Potencial de Acción
Potencial de Acción
Cambio rápido y transitorio en el potencial de membrana a través de la neurona.
Conducción Continua
Conducción Continua
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Conducción Saltatoria
Conducción Saltatoria
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Electrodos en mismo lado
Electrodos en mismo lado
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Por qué interior negativo?
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Axón mielinizado
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Electrodo de referencia
Electrodo de referencia
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Electrodo de registro
Electrodo de registro
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Electrodo Extracelular
Electrodo Extracelular
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Electrodo Intracelular
Electrodo Intracelular
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Potencial de Membrana
Potencial de Membrana
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Axón gigante de calamar
Axón gigante de calamar
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Potencial de reposo
Potencial de reposo
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Potencial Local
Potencial Local
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Potencial Umbral
Potencial Umbral
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Canal de Sodio Activado por Voltaje
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Axón
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Impulso Nervioso
Impulso Nervioso
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Estímulo
Estímulo
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Cono Axónico
Cono Axónico
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Integración de potenciales locales
Integración de potenciales locales
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Potencial de acción: ¿qué es?
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Potencial de acción: ¿cómo funciona?
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Conducción del impulso nervioso
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Conducción continua vs. saltatoria
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Despolarización
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Canales de Sodio (Nav)
Canales de Sodio (Nav)
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Axón Amielínico
Axón Amielínico
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Canales de Potasio (Kv)
Canales de Potasio (Kv)
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¿Cómo afecta el diámetro del axón a la velocidad de conducción?
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Nodos de Ranvier
Nodos de Ranvier
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Mielina
Mielina
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¿Qué tipo de axón conduce más rápido?
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Canales iónicos
Canales iónicos
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¿Por qué la conducción saltatoria es más rápida?
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Study Notes
Potencial de Acción y Conducción Eléctrica - Clase 10
- Universidad: Universidad de las Américas (UDLA)
- Curso: Fundamentos Biológicos de la Psicología
- Código del curso: CBI 118
- Fecha: 2024-10
- Clase: Clase 10
- Tema principal: Potencial de acción y conducción eléctrica
- Objetivos de aprendizaje: Describir la anatomía y fisiología del sistema nervioso en actividades teóricas y prácticas. 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, Capítulo 3: Base electroquímica de la función nerviosa.
- Bibliografía complementaria: Purves, Dale. Neurociencias, Capítulo 3: Permeabilidad de la membrana dependiente de voltaje.
Activación de Conocimientos Previos
- Potencial de membrana: Incluye diagramas y explicaciones, mostrando los componentes y su función.
Activación de Conocimientos Previos
- Potencial de Reposo: Se observa un potencial negativo en el interior de la célula en comparación con el medio extracelular.
- Diferencia de potencial (mV): Se observa una diferencia de voltaje entre el interior y exterior de la célula, con una lectura de -80 mV en el interior. La lectura de mV varía. La membrana muestra una diferencia en el potencial
- Pregunta crucial: ¿Por qué el interior de la célula es más negativo que el exterior?
Potencial de Acción
- Descripción: Potencial de acción como señal nerviosa generada y conducida por las neuronas para la transmisión, a otras neuronas o tejido muscular y/o excitable.
- Componentes de la neurona: Soma, dendritas, cono axónico, nodos de Ranvier y vaina de mielina, axón y la terminal axonal
- Mecanismo del Potencial de Acción: cambio del potencial de membrana desde un potencial de reposo cercano a -70 mV hasta alrededor de +40 mV (potencial positivo) y luego de regreso al potencial de reposo.
- Ley del Todo o Nada: Un potencial de acción se produce o no se produce; una vez desencadenado, se propaga a lo largo del axón hasta el extremo.
Potenciales Locales y Potencial de Acción
- Estímulos: Los estímulos provocan cambios transitorios en el potencial de membrana de una zona específica en la neurona. Los estímulos localizados, se denomina potencial local
- Integración: Los potenciales locales pueden integrarse en el cono axónico para alcanzar un potencial umbral que desencadene un potencial de acción.
- Gráficos: Los diagramas gráficos ilustran los cambios de potencial a lo largo del tiempo.
Potenciales locales y potencial de acción
Explica las interacciones de la microelectrónica y la membrana neuronal para medir y representar los potenciales de membrana, mostrando la despolarización y la polarización de potenciales locales y de acción, las respuestas pasivas y los potenciales de acción.
- Graficos ilustrativos: Graficos de potenciales locales y de acción, indicando tiempo y potenciales de membrana
¿Qué es un Potencial de Acción?
- Definición: Cambios en el potencial de membrana que se propagan a través de las células excitables (nerviosas y musculares), también presentes en otras células como los óvulos.
- Fase del Potencial de Acción: Ilustraciones del potencial de membrana a lo largo del tiempo incluyendo pico de potencial de acción, repolarización e hiperpolarización, y umbral de estimulación.
- Mecanismo: El potencial de acción se basa en el funcionamiento de canales de sodio (Na+) y potasio (K+) regulados por voltaje.
¿Cómo Actúa un Potencial de Acción?
- Etapas del Potencial de Acción:
- Célula en reposo
- Alcanzar el umbral
- Despolarización
- Repolarización e hiperpolarización
- Célula en Reposo
- Canales Iónicos: Se describen los distintos canales iónicos implicados en el potencial de acción: canales de sodio y potasio (dependencia de voltaje).
- Diagramas ilustrativos: Se muestran diagramas que precisan cada etapa.
Tipos de Conducción
- Conducción Continua: El impulso nervioso se desplaza de forma continua a lo largo del axón en axones amielínicos (sin mielina), debido a la dispersión de iones en ambos sentidos
- Conducción Saltatoria: ocurre en axones mielínicos, donde el impulso nervioso "salta" entre los nodos de Ranvier, acelerando la transmisión.
Velocidad de Propagación
- Factores que determinan la velocidad: Se destaca que la mielinización aumenta la velocidad de propagación del potencial de acción. Se discute la relación entre la velocidad de propagación y el diámetro del axón.
Potenciales Locales y Potenciales de Acción
- Simulación: Se presenta una simulación interactiva que permite visualizar y comprender el potencial de acción.
- Enlace: se proporciona el enlace a la simulación.
Sabias Que...?
- Toxina: La tetradotoxina (TTX) bloquea los canales de sodio, impidiendo la conducción de impulsos nerviosos.
Retroalimentación
- Preguntas de autoevaluación: Se hacen algunas preguntas sobre las etapas de la transmisión del impulso nervioso y sus características.
- Respuestas: Se incluyen las respuestas a las preguntas formuladas.
- Velocidad del impulso nervioso: Aumenta con el diámetro del axón y en presencia de vaina de mielina.
- Otros factores: La temperatura puede afectar negativamente la velocidad
Bibliografía
- Se incluyen enlaces a diversas fuentes de información como páginas web, libros y otros recursos utilizados para el desarrollo de este tema.
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Description
Este cuestionario está diseñado para evaluar la comprensión del potencial de acción y la conducción eléctrica en el contexto de los fundamentos biológicos de la psicología. Abarca temas como el potencial de membrana, el potencial de acción y los tipos de conducción en el sistema nervioso. Prepárate para aplicar tus conocimientos teóricos y prácticos sobre la anatomía y fisiología del sistema nervioso.