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Páginas: 75 (18508 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2015

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
Potencial de Nernst- efecto del potencial eléctrico sobre la membrana su efecto sobre los iones.
Presión osmótica - cantidad de presión necesaria para detener la osmosis.
Concentración molar-Concentración de la solución en función del numero de partículas
Osmol-peso molecular gramos un soluto osmóticamente activo.
Osmolalidad- un Osmol en un kilogramo
Osmolaridad- unOsmol por litro de solución
Transporte activo. Transporte de una sustancia a contra corriente
primario-- bomba sodio potasio. Salen 3 Na (actividad ATPasa) entran 2K subunidad a y b
>electrógena: genera potencial eléctrico a graves de la membrana
bomba de Ca+: una en la membrana externa y otra en el retículo sarcoplásmico que libera Ca en la contracción
bomba de hidrogeno: 1. Célulasparietales del estomago 2.celulas intercaladas de los Túbulos distales y colectores del riñón
secundario-- cotransporte: glucosa y aminoácidos con sodio
contratransporte: sodio-calcio en diversas células, sodio-hidrogeno en los túbulos proximales del riñón

POTENCIAL DE MEMBRANA
Potencial de difusión: producido por una diferencia de concentración iónica a los lados de la membrana.
En una fibranerviosa se necesita un potencial de -94mV y +61mV
Ecuación de Nernst: FEM(milivoltios): +-61 x log (concentración interior/concentración exterior)
Ecuación de Goldman:El calculo del potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones.
Potencial de membrana en reposo de los nervios= -90mV
Bomba electrógena de Na-K
Canales de fuga de K+
Difusión de potasio a través de la membrananerviosa: -94mv
Difusión de sodio a través de la membrana nerviosa: +64mV

Potencial de acción: cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden a lo largo de la fibra nerviosa.
Fase de reposo: potencial de la membrana antes del comienzo del potencial. Esta polarizada. = -90mV
Fase de despolarización: la membrana se hace muy permeable a iones sodio
Fase de repolarización: los canalessodio comienzan a cerrarse y los de potasio de abren mas de lo normal. Se restablece el estado negativo normal.
Canales de sodio y de potasio activados por voltaje. El voltaje provoca un cambio conformacional en las compuertas de los iones.
Estado abierto- cuando la compuerta esta en posición abierta; en este estado los iones pueden atravesar la compuerta.
Na+: rápido
K+: lentos
Iones calcio-calcio activados por voltaje. Canales lentos en la despolarización.
Tetania muscular-causada por el déficit de iones calcio; los iones de sodio se abren generando una fibra muy excitable pero no regresan a su estado de reposo. El musculo permanece en estado de contracción provocando tetania.
Inicio del potencial de acción: ciclo de retroalimentación positivo abre los canales de sodio
Umbral parael inicio del potencial de acción= -65mV
Propagación del potencial de acción-despolarización a través de circuitos locales excitando continuamente. El impulso viaja hacia todas las direcciones.
Impulso nervioso o muscular: transmisión del proceso de despolarización a lo largo de una fibra.
Principio del todo o nada: una vez que se origina un potencial de acción este viajara por toda la membranasi las condiciones son adecuadas; si no lo son no viajará en absoluto.
Factor de seguridad- para que se lleve a cabo la propagación el umbral debe de ser mayor a 1
Restablecimiento de los gradientes de sodio y potasio tras un largo uso por los P. De A. Es a través de la bomba Na+-K+ a través del uso de ATP.
Meseta- provocada por los canales lentos de calcio-sodio y los canales lentos de potasio.Ritmicidad- la membrana es mas permeable a los iones permitiendo una despolarización automática. PR-60mV a -70mV. >> conductancia del potasio.
Hiperpolarización- descenso del potencial de acción por debajo del umbral.
Conducción saltatoria: los potenciales de acción se conducen de un nódulo de Ranvier a otro.
Velocidad de conducción en las fibras nerviosas:...
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