Potencial de accion

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NEURONA
NEURONA
Reposo: no envía una señal, su interior es negativo en relación al exterior. Es equilibrado por la bomba potasio y los canales se balancean
El potencial de la membrana en reposo de una neurona es de -70mv; hay mas iones de Na en el exterior de la neurona , y mas iones de potasio en su interior.

Reposo: no envía una señal, su interior es negativo en relación al exterior. Esequilibrado por la bomba potasio y los canales se balancean
El potencial de la membrana en reposo de una neurona es de -70mv; hay mas iones de Na en el exterior de la neurona , y mas iones de potasio en su interior.

Reposo: no le llega luz, y en su segmento interno hay una bomba Na/K ATPasa que bombea iones de Na de adentro hacia fuera, Pero este Na, entra en el segmento externo por canales deNa que crean una corriente (de oscuridad). El potencial de membrana en este momento es -40.

Reposo: no le llega luz, y en su segmento interno hay una bomba Na/K ATPasa que bombea iones de Na de adentro hacia fuera, Pero este Na, entra en el segmento externo por canales de Na que crean una corriente (de oscuridad). El potencial de membrana en este momento es -40.

COCLEAR Y VESTIBULARCOCLEAR Y VESTIBULAR
Cubierta de mielina.- se dejan ciertos espacios sin cubrir y es aquí donde se concentran los canales iónicos. Estas acumulaciones de canales funcionan como amplificadores de la señal
Cubierta de mielina.- se dejan ciertos espacios sin cubrir y es aquí donde se concentran los canales iónicos. Estas acumulaciones de canales funcionan como amplificadores de la señal
CARDIACACARDIACA
Potencial de accion y reposo
Potencial de accion y reposo
Fase 0;- despolarización rápida inicial y la inversión del potencial se debe a la abertura de los canales de Na activados por voltaje, de modo que se invierte la cara de la membrana

Fase 0;- despolarización rápida inicial y la inversión del potencial se debe a la abertura de los canales de Na activados por voltaje, de modo quese invierte la cara de la membrana

La repolarizacion rápida inicial (fase 1) se produce por el cierre de los canales para el Na.
La siguiente, meseta prolongada (fase 2) es resultado de una abertura mas lenta, pero prolongada, de los canales de Ca activados por el voltaje, produciendo un equilibrio entre la entrada de Ca y la salida de K.

La repolarizacion rápida inicial (fase 1) seproduce por el cierre de los canales para el Na.
La siguiente, meseta prolongada (fase 2) es resultado de una abertura mas lenta, pero prolongada, de los canales de Ca activados por el voltaje, produciendo un equilibrio entre la entrada de Ca y la salida de K.

La repolarizacion final (fase 3).- salida masiva de K al exterior celular, hasta que el potencial de membrana este en reposo (fase 4) sedebe al cierre de los canales de Ca con salida de K a través de varios tipos de canales para este ion.

La repolarizacion final (fase 3).- salida masiva de K al exterior celular, hasta que el potencial de membrana este en reposo (fase 4) se debe al cierre de los canales de Ca con salida de K a través de varios tipos de canales para este ion.

El potencial de membrana en reposo de las célulasmusculares cardiacas es cercano a -90 mv. La estimulación produce un potencial de acción propagado que inicia la contracción. La despolarización avanza con rapidez y se observa un potencial invertido, pero seguido por una meseta antes que el potencial de membrana regrese a la línea basal.
El potencial de membrana en reposo de las células musculares cardiacas es cercano a -90 mv. La estimulaciónproduce un potencial de acción propagado que inicia la contracción. La despolarización avanza con rapidez y se observa un potencial invertido, pero seguido por una meseta antes que el potencial de membrana regrese a la línea basal.
La despolarización libera un neurotransmisor, como glutamina, que inicia la despolarización de las neuronas aferentes vecinas. El K que entra a las células pilosas a...
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