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Questions and Answers
¿Qué ocurre durante la fase 0 del potencial de acción miocárdico?
¿Qué ocurre durante la fase 0 del potencial de acción miocárdico?
¿Qué función cumplen los canales de Ca2+ durante la fase 2 del potencial de acción miocárdico?
¿Qué función cumplen los canales de Ca2+ durante la fase 2 del potencial de acción miocárdico?
En comparación con el músculo esquelético, ¿qué característica distintiva presenta el potencial de acción del músculo cardíaco?
En comparación con el músculo esquelético, ¿qué característica distintiva presenta el potencial de acción del músculo cardíaco?
¿Cuál es la principal diferencia en la fase 0 del potencial de acción en los nodos SA y AV comparado con los miocitos ventriculares?
¿Cuál es la principal diferencia en la fase 0 del potencial de acción en los nodos SA y AV comparado con los miocitos ventriculares?
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¿Qué ocurre durante la fase 1 del potencial de acción miocárdico?
¿Qué ocurre durante la fase 1 del potencial de acción miocárdico?
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¿Qué caracteriza a la fase 3 del potencial de acción miocárdico?
¿Qué caracteriza a la fase 3 del potencial de acción miocárdico?
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¿Cuál es el estado de los canales de Na+ durante la fase 4 en los nodos SA y AV?
¿Cuál es el estado de los canales de Na+ durante la fase 4 en los nodos SA y AV?
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¿Cuál es la función de la 'corriente divertida' If durante la fase 4 del potencial de acción en los nódulos SA y AV?
¿Cuál es la función de la 'corriente divertida' If durante la fase 4 del potencial de acción en los nódulos SA y AV?
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Study Notes
Potencial de acción miocárdico
- La fase 0 del potencial de acción miocárdico corresponde a la despolarización rápida, causada por la apertura de los canales de Na+ dependientes de voltaje.
- La fase 1 representa la repolarización inicial, que ocurre por la inactivación de los canales de Na+ y el inicio de la apertura de los canales de K+ dependientes de voltaje.
- La fase 2, conocida como meseta, se caracteriza por el equilibrio entre el flujo de entrada de Ca2+ a través de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje y la salida de K+. Este flujo de Ca2+ activa la liberación de Ca2+ del retículo sarcoplásmico, provocando la contracción muscular (acoplamiento excitación-contracción).
- En la fase 3, ocurre la repolarización rápida debido a la salida masiva de K+ por la apertura de los canales de K+ de tipo rectificador retardado-lento y el cierre de los canales de Ca2+ activados por voltaje.
- La fase 4 corresponde al potencial de reposo, donde la permeabilidad al K+ es alta a través de los canales de K+.
- La diferencia clave entre el potencial de acción del músculo cardíaco y el del músculo esquelético es la meseta, causada por el flujo de entrada de Ca2+ y la salida de K+.
- La contracción del músculo cardíaco depende también de la entrada de Ca2+ del líquido extracelular, que induce la liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplásmico (liberación de Ca2+ inducida por Ca2+).
- Los miocitos cardíacos están unidos eléctricamente entre sí mediante uniones comunicantes.
Potencial de acción marcapaso
- El potencial de acción marcapaso ocurre en los nodos SA y AV.
- La fase 0 se caracteriza por la apertura de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje y la inactivación permanente de los canales de Na+ rápidos dependientes de voltaje.
- La velocidad de conducción lenta en el nodo AV permite la prolongación de la transmisión de los impulsos desde las aurículas a los ventrículos.
- Las fases 1 y 2 están ausentes en el potencial de acción marcapaso.
- La fase 3 representa la repolarización, que ocurre por la inactivación de los canales de Ca2+ y la activación de los canales de K+, lo que genera una salida de K+.
- La fase 4 se caracteriza por una despolarización diastólica espontánea lenta por If (“corriente divertida”).
- La corriente If es una corriente mixta de Na+ /K+ que genera la automaticidad de los nodos SA y AV.
- La pendiente de la fase 4 en el nodo SA determina la frecuencia cardíaca (RC).
- La acetilcolina (ACh) y la adenosina disminuyen la tasa de despolarización diastólica y la frecuencia cardíaca, mientras que las catecolaminas la aumentan.
- La estimulación simpática aumenta la probabilidad de abrirse de los canales If.
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Description
Este cuestionario explora las fases del potencial de acción miocárdico, incluyendo despolarización, repolarización y meseta. Se abordan los mecanismos de los canales iónicos y su papel en la contracción muscular. Ideal para estudiantes de fisiología y anatomía.