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Fisiologia dele potencial de accion, Notas de aula de Fisiologia

Fisiologia dele potencial de accion

Tipologia: Notas de aula

2019

Compartilhado em 24/09/2019

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POTENCIAL DE ACCIÓN
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POTENCIAL DE ACCÍON

CONCEPTO

MECANÍSMO DE PRODUCCIÓN

PROPAGACIÓN

MECANISMO DE PROUCCIÓN:

Debemos recordar

que partimos de la situación

de potencial de membrana

en reposo, en la cual el Na+

no difunde fácilmente a

través de la membrana,

mientras que el K+ si lo hace

desde el interior hacia el

exterior, pero que gracias a

la bomba de Na-K las

concentraciones de ambos

iones se mantienen, de

forma tal que el K+ continúa

más concentrado en el

interior y el Na+ en el

exterior.

De igual manera debemos

recordar que como

resultado de lo anterior la

superficie externa de la

membrana queda cargada

positivamente y la

superficie interna queda

con predominio de cargas

eléctricas negativas,

estableciéndose una

diferencia de potencial

eléctrico entre el exterior

y el interior ( medible con

microvoltímetro ) a la que

llamamos POTENCIAL DE

MEMBRANA EN REPOSO.
  • Los canales de Na+ tienen una

“compuerta” de activación en su

extremo externo que se mantiene

cerrada mientras el potencial eléctrico

interno sea negativo, pero que se abre

cuando el potencial eléctrico interno se

torna positivo y el externo negativo. Al

abrirse penetra mucho Na+, lo que

ocasiona un desplazamiento del

potencial interno, en ese punto, hasta

+35mV, que a su vez provoca el cierre

de la compuerta interna que

interrumpe la entrada de Na+.

  • Por otra parte, los canales de K+ tienen

una compuerta interna que permanece

cerrada mientras el potencial interno

permanezca en los alrededores de -

90mV y se activa, abriéndose, cuando

alcanza valores próximos a los +35mV,

dejando escapar entonces gran

cantidad de K+ al exterior.

¿Cómo se desarrollan los

acontecimientos que implican

a estos dispositivos en la

producción del potencial de

acción?.

1.- Primero, tiene que actuar

sobre la membrana ( ver fig.)

un estímulo de suficiente

intensidad (estímulo umbral)

como para ocasionar una

variación en el potencial

eléctrico local de tal magnitud

que se abran las compuertas

de voltaje externas de los

canales de Na+.

La avalancha de Na+ que ingresa ahora a la neurona,

La avalancha de Na+ que ingresa ahora a la neurona,

aumenta las cargas + del lado interno de la membrana en la

aumenta las cargas + del lado interno de la membrana en la

misma zona por donde entraron, dejando un déficit de

misma zona por donde entraron, dejando un déficit de

cargas + del lado externo el cual, se torna negativo.

cargas + del lado externo el cual, se torna negativo.

_
_

A medida que este

A medida que este

frente

frente ” de entrada de Na+

” de entrada de Na+

va avanzando, se abren por

va avanzando, se abren por

detrás canales de K+ de

detrás canales de K+ de

puerta de voltaje, que

puerta de voltaje, que

permiten un escape de K+

permiten un escape de K+

hacia el exterior, lo que

hacia el exterior, lo que

permite recuperar las cargas

permite recuperar las cargas

positivas de la superficie

positivas de la superficie

externa y las negativas en la

externa y las negativas en la

interna (ver mitad inferior

interna (ver mitad inferior

de la fig.). Así, mientras va

de la fig.). Así, mientras va

avanzando el “

avanzando el “ frente de

frente de

Na+

Na+ ”, por detrás va

”, por detrás va

avanzando,

avanzando,

siguiéndole los talones”, un

siguiéndole los talones”, un

frente

de salida de K+ frente

de salida de K+ , que tiende a recuperar, en décimas de

, que tiende a recuperar, en décimas de

milisegundos la polaridad eléctrica normal de la

milisegundos la polaridad eléctrica normal de la

membrana.

membrana.

En la presente figura se ilustran también los acontecimientos En la presente figura se ilustran también los acontecimientos

que se suceden, en forma concatenada, en relación a la

que se suceden, en forma concatenada, en relación a la

permeabilidad al Na+ y al K+ y que constituyen la base del

permeabilidad al Na+ y al K+ y que constituyen la base del

potencial de acción .El potencial de acción, generado por la

potencial de acción .El potencial de acción, generado por la

entrada de Na+ como respuesta a un estímulo umbral, recibe el

entrada de Na+ como respuesta a un estímulo umbral, recibe el

nombre de potencial “ nombre de potencial “todo o nadatodo o nada”.”.

ANIMACIÓN QUE MUESTRA EL
ANIMACIÓN QUE MUESTRA EL
REGISTRO DEL POTENCIAL DE ACCIÓN
REGISTRO DEL POTENCIAL DE ACCIÓN
CON ELECTRODO INTRACELULAR
CON ELECTRODO INTRACELULAR

Los cambios eléctricos

Los cambios eléctricos de la membrana

de la membrana

ocurridos durante el potencial de acción

ocurridos durante el potencial de acción se

se

pueden registrar con eléctrodos pueden registrar con eléctrodos conectados aconectados a

un micro voltímetro y oscilógrafo, un micro voltímetro y oscilógrafo,

obteniéndose una curva,

obteniéndose una curva, como la de la figura

como la de la figura

a la izquierda. Obsérvese que cuando la onda

a la izquierda. Obsérvese que cuando la onda

despolarizante llega a la zona donde está el

despolarizante llega a la zona donde está el

electrodo de registro dentro de la fibra

electrodo de registro dentro de la fibra

nerviosa, nerviosa, la positividadla positividad ocasionada por laocasionada por la

entrada del Na+ entrada del Na+ se registra por unse registra por un

desplazamiento hacia arriba de la curva

desplazamiento hacia arriba de la curva que

que

llega hasta valores de +35mV. Toda esa

llega hasta valores de +35mV. Toda esa rama

rama

ascendente de la curva

ascendente de la curva del potencial de

del potencial de

acción, representa el

acción, representa el proceso de

proceso de

despolarización de la membrana

despolarización de la membrana , es decir, el

, es decir, el

tiempo durante el que permanecen abiertos tiempo durante el que permanecen abiertos

los canales de Na+ y por tanto, el brevísimo los canales de Na+ y por tanto, el brevísimo

lapso durante el que penetra este ión. La

lapso durante el que penetra este ión. La

cima de la curva indica el momento en que se

cima de la curva indica el momento en que se

cierran los canales de Na+ y se abren los

cierran los canales de Na+ y se abren los

canales de K+ con puerta de voltaje.

canales de K+ con puerta de voltaje. La rama

La rama

descendente descendente indica el tiempo en que estáindica el tiempo en que está

saliendo gran cantidad de K+ para repolarizar saliendo gran cantidad de K+ para repolarizar

el exterior de la membrana (proceso de

el exterior de la membrana (proceso de

repolarización

repolarización ).

).

En la presente figuraEn la presente figura

ilustramos las etapas

ilustramos las etapas

del potencial de

del potencial de

acción, en su curva y ,

acción, en su curva y ,

más a la izquierda, losmás a la izquierda, los

canales que van

canales que van

entrando en

entrando en

funcionamiento a

funcionamiento a

medida que se vanmedida que se van

desarrollando dichasdesarrollando dichas

etapas:

etapas:

1- Sólo están abiertos

1- Sólo están abiertos

canales escape Na-K.canales escape Na-K.

2- Se abren canales de

2- Se abren canales de

Na+ con puerta de

Na+ con puerta de

voltaje y entra Na+.voltaje y entra Na+.

3- Se abren más

3- Se abren más

canales de Na+ y entra

canales de Na+ y entra

más Na+más Na+

(despolarización).(despolarización).

4- Se cierran los 4- Se cierran los

canales de Na+

canales de Na+

con puerta de

con puerta de

voltaje.

voltaje.

5- Se abren los

5- Se abren los

canales de K+ con

canales de K+ con

puerta de voltaje

puerta de voltaje

y sale mucho K+

y sale mucho K+

que repolariza la que repolariza la

membrana.

membrana.

6- Se cierran los

6- Se cierran los

canales de K+ con canales de K+ con

puerta de voltaje

puerta de voltaje

y persisten

y persisten

abiertos los de

abiertos los de

escape de K+.

escape de K+.

En la presente figura se

En la presente figura se

ilustra la propagación

ilustra la propagación

de un potencial de

de un potencial de

acción por la membrana

acción por la membrana

de una fibra nerviosa

de una fibra nerviosa

que ha sido estimulada

que ha sido estimulada

en su punto medio.

en su punto medio.

Obsérvese como se

Obsérvese como se

propaga en ambas

propaga en ambas

direcciones

direcciones

despolarizando la

despolarizando la

membrana de toda la

membrana de toda la

fibra nerviosa.

fibra nerviosa.

En el caso de un potencial de

En el caso de un potencial de

acción que se origina por un

acción que se origina por un

estímulo umbral en una

estímulo umbral en una

dendrita o en el soma mismo

dendrita o en el soma mismo

de la neurona, la onda

de la neurona, la onda

despolarizante va recorriendo

despolarizante va recorriendo

toda la membrana en el

toda la membrana en el

sentido que indican las

sentido que indican las

flechas en rojo: primero las

flechas en rojo: primero las

dendritas, seguidamente el

dendritas, seguidamente el

soma neuronal y finalmente,

soma neuronal y finalmente,

desde el cono del axón, en

desde el cono del axón, en

dirección a su extremo distal

dirección a su extremo distal .

.