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Seminario 2: Potenciales bio-eléctricos


Enviado por   •  5 de Octubre de 2022  •  Tareas  •  848 Palabras (4 Páginas)  •  31 Visitas

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Seminario 2: Potenciales bio-eléctricos.

1. En la siguiente figura se muestran las concentraciones para el ión Na+ intra y extracelular. Este ión se encuentra concentrado 10 veces en el extracelular en relación al intracelular. Normalmente, existe un gradiente de concentración y un gradiente eléctrico que permite el movimiento del ión Na+ hacia el interior de la célula. Cuando la célula se encuentra en su potencial de reposo, la mayoría de los canales de sodio modulados por voltaje se encuentran cerrados.

[pic 2]

  1. ¿Qué debe suceder en la célula para que el ión Na+ pueda ingresar al intracelular?

  1. ¿Cómo el sodio que ingresó a la célula vuelve al líquido extracelular?
  1. Explique con sus palabras el concepto de gradiente químico y eléctrico

Gradiente químico: el gradiente químico quiere decir que la sustancia se mueve del lado mas diluido al lado haca el lado mas concentrado, es decir, lo está haciendo en contra de su gradiente químico y en este tipo de movimiento se necesita del porte de energía.

Gradiente eléctrico: este gradiente es espontaneo, es decir, un catión cargado positivamente se mueve hacia el lado negativo, lo hace a favor del gradiente eléctrico, pero si el catión se mueve del lado negativo al positivo lo hace en contra del gradiente eléctrico.

2. A continuación se muestra cómo se distribuye el ión K+ en condiciones de reposo. Fíjese que este ión se encuentra concentrado aproximadamente 20 veces al interior de la célula. Existen dos tipos de canales iónicos para K+ que estudiaremos en este curso: i) canales de reposo para K+ que se encuentran activos permanentemente, y ii) canales de potasio activados por voltaje que participan en los potenciales de

acción.

[pic 3]

a.- ¿Hacia dónde está dado el gradiente eléctrico y químico del ion K+?

La diferencia de potencial eléctrico en la membrana celular se acumula hasta un nivel suficientemente alto para que la fuerza eléctrica que impulsa K+ de regreso a la célula es igual a la fuerza química que impulsa la salida de K+

b.- ¿Qué función tiene los canales de reposo para K+?

Tienen como función determinar el potencial de reposo y regulan la excitabilidad y el volumen extracelular. Otra función importante de los canales de k+ es la activación de linfocitaria en la respuesta inmune del organismo.

c. ¿En qué estado se encuentran los canales de K+ activados por voltaje?

d.- ¿Existe movimiento neto de K+ hacia el exterior?

No existe movimiento neto de K+ en ninguna dirección y el sistema se considera en equilibrio. Cada vez que K+ sale de la célula, otro K+ entrara a ella.

e. ¿Qué debe suceder para que el K+ se mueva masivamente hacia el exterior

de la célula?

3. En la siguiente figura se muestran las etapas de un potencial de acción. Señale donde se encuentran las etapas de despolarización, repolarización, hiperpolarización. Explique qué sucede en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Refiérase a los canales iónicos que participan y a los iones que modifican su conductancia.

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