- Barajar
ActivarDesactivar
- Alphabetizar
ActivarDesactivar
- Frente Primero
ActivarDesactivar
- Ambos lados
ActivarDesactivar
- Leer
ActivarDesactivar
Leyendo...
Cómo estudiar sus tarjetas
Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda
Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba
Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h
Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n
Boton play
Boton play
15 Cartas en este set
- Frente
- Atrás
¿Cómo se define el "Potencial de membrana en reposo"?
|
Es la diferencia de cargas que existen entre el medio externo (Líquido intersticial) y el medio interno (Célula), fijando el medio externo como 0 mV.
Fuente: Boron W. F. y Boulpaep E. L. Fisiología médica. 3.ª ed. Barcelona, España: DRK Edición., 2017. |
¿Qué dato se obtiene de la ecuación de Nernst?
|
La ecuación de Nernst indica el potencial de equilibrio que tiene un determinado ión en una célula. Es importante recordar que un potencial de equilibrio es la diferencia de cargas a ambos lados de la membrana celular (LIC y LEC), tomando en cuenta la concentración del ión en cuestión; para ello no debe haber flujo.
Fuente: Boron W. F. y Boulpaep E. L. Fisiología médica. 3.ª ed. Barcelona, España: DRK Edición., 2017. |
¿Qué dato se obtiene de la Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz?
|
La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz permite obtener el potencial de membrana tomando en cuenta la permeabilidad relativa de iones (Na+, Cl- y K+).
Fuente: Boron W. F. y Boulpaep E. L. Fisiología médica. 3.ª ed. Barcelona, España: DRK Edición., 2017. |
¿Cuáles son los orígenes del potencial de membrana en reposo (Em)?
|
1)Los compartimentos están en un desequilibrio químico. 2) La permeabilidad de la membrana es diferente para cada ion y 3) Existencia de bombas y transportadores electrogénicos, como la bomba de Na+/K+-ATPasa
Fuente: Boron W. F. y Boulpaep E. L. Fisiología médica. 3.ª ed. Barcelona, España: DRK Edición., 2017. |
(Verdadero o Falso)
El potencial de membrana va a depender del ion que tiene más conductancia; entonces, el potencial de membrana va a tender al potencial de equilibrio del ion con mayor permeabilidad. |
Verdadero.
Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
¿Por qué es posible que en el periodo refractario relativo se genere un nuevo potencial de acción si el estímulo es mayor al anterior?
|
No se puede generar un nuevo potencial de acción debido a que la despolarización que produce la apertura del canal de Na + también provoca una activación de los canales de K + y la inactivación de los canales de Na +, lo que dificulta temporalmente que el axón produzca otro potencial de acción.
En el periodo refractario relativo se pueden abrir canales de sodio cerrados, pero el estímulo debe ser mayor. Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
(Verdadero o Falso)
La velocidad de conducción en los axones con mielina es mayor, debido a que esta contribuye a que exista una mayor resistencia de membrana y una menor capacitancia. |
Verdadero.
Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
(Verdadero o Falso)
Una mayor permeabilidad del Na+ favorece la despolarización de las células. |
Verdadero.
Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
¿Por qué las propiedades eléctricas pasivas de los somas largos producen una disminución progresiva de la amplitud del cambio en el potencial graduado?
|
Porque la corriente se escapa a través de la membrana axonal, por lo que: mientras más largo sea el axón hay menos corriente disponible para cambiar el potencial de membrana.
Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
¿Por qué la refractariedad limita la cantidad de potenciales de acción que pueden generarse en una neurona por unidad de tiempo?
|
Porque al darse una despolarización que abre los canales de Na+, también genera una activación tardía de los canales de K+ y los canales de Na+ se inactivan, por lo que temporalmente no es posible que el axón produzca otro potencial de acción.
Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
¿Qué quiere decir que los potenciales de acción son autoregenerativos?
|
Los potenciales de acción son regenerativos porque pueden recorrer largas distancias sin perder su intensidad. Al darse un potencial de acción, el Na+ entra a la célula y se propaga por la membrana, atraído por las cargas negativas. Al propagarse, abre más canales de Na+, lo que se genera nuevos potenciales de acción. Estos potenciales de acción son idénticos, ya que la población de canales de Na+ a lo largo de todo el axón es la misma.
Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
¿Qué es la fuerza electromotriz?
|
La fuerza electromotriz es la fuerza que impulsa los iones a través de la membrana al abrirse un canal.
Esto depende del gradiente electroquímico. Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
(Verdadero o Falso)
Según la ley de Ohm: el flujo de la corriente iónica va a aumentar si aumenta la resistencia del sistema. |
Falso.
Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |
¿Qué es la capacitancia de membrana?
|
La capacitancia de membrana es la capacidad de la membrana de almacenar cargas.
Fuente: Boron W. F. y Boulpaep E. L. Fisiología médica. 3.ª ed. Barcelona, España: DRK Edición., 2017. |
(Verdadero o Falso)
La conducción saltatoria es un evento que se puede observar en neuronas no mielinizadas. |
Falso
Fuente: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE. Neurociencia. 5ta edición. Sinauer Associates Inc., 2015 |