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¿Cómo se define el "Potencial de membrana en reposo"?
¿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 Nerst?
¿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?
¿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.
¿Cuales son los orígenes del potencial de membrana en reposo (Em)?
¿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 dirigirse al que tiene mayor permeabilidad.
(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 se genere un nuevo potencial de acción si el estímulo es mayor al anterior?
¿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 conductancia en los axones con mielina es mayor debido a que esta contribuye a que exista mayor resistencia de membrana y menor capacitancia.
(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 de Na+ favorece que el potencial de membrana de una neurona se despolarice durante un potencial de acción.
(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
(Verdadero o falso)
Los axones de las neuronas son buenos conductores eléctricos.
¿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?
¿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?
¿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.
(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?
¿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 conductancia saltatoria es un evento que se puede observar en neuronas no mielinizadas.
(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