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Potenciales de Membrana, de Acción y Sináptico

ahora chicos cómo están vamos a ver ahora el contenido de la semana 4 que es potencial de membrana potencial de acción y potencial sináptica ndose recuerden siempre que independiente donde saquemos una imagen independiente donde saquemos la información esté por points si veis simplemente de guía para su estudio para el material que tienen que conocer para su examen bien bien rápidamente recordad que hablamos que para mantener la homeostasis necesitamos mecanismos para regula en nuestro cuerpo y son básicamente dos para supervivencia que es en el sistema nervioso y el sistema endocrino el sistema nervioso que está dado por la comunicación nervioso sináptica dado por mis células nervioso mi neuronas que recuerden se con tipo de comunicación dijo local pero muy rápida mientras el sistema endocrino que está dado por la comunicación hormonal o endocrinas afectado por las hormonas su forma de darse es una comunicación un poquito más difusa más lenta que dura un poquito más tiempo para dar su efecto deseado tiene la comunicación en vivo se recordar que esos pasos realmente ser las que son excitables como un cerdo de músculo en sala nerviosa como tal en donde si es yo sé que el interior de la membrana tiene una carga llegase a un potencial de membrana que esas células pueden tener cambios muy drásticos de ese potencial de membrana y rápidos y si yo sé que el potencial de membrana células que no están en un impulso eléctrico no está estimulada lo conocemos como un potencial de reposo yo sé que puedo cambiar ese potencial de reposo a un estímulo eléctrico que es de crítica importancia para la función de mi sistema nervioso y de los músculos ok entonces aquí bien rápidamente estamos viendo el movimiento de diferentes guiones a través de la membrana es de lo mismo que habíamos hablado con el transporte de membrana así que tanto el que viene de potasio el que vende cloro es un tipo de transporte de difusión facilitada no únicamente casos sean iones que siempre están abiertos anaya único que siempre está en abierto el que ven arriba a la derecha que es este el de sodio potasio tope asa recuerde que un transporte activo primario igual que el del caso y dominion son bombas que gastan energía para llevar siempre de menos a más para tratar de mantener un gradiente de concentración y gracia mi bomba de sodio potasio tpa sé que tengo que el transporte activo secundario en un menor gasto energía directamente pero aprovecho el gradiente a 2 por sol y potasio tepeaca aquí arriba el de sodio aminoácido y sodio glucosa son transporte activos secundarios pero comamos van a ningún lugar son co transportes mientras que el de sodio otro genio el de calcio sodio o con transporte pero como van en dirección contraria a sodio lo conocemos como contra transporte la gráfica derecha solamente quiero que se fije que me estaban los niveles de concentración de los diferentes sesiones dentro y fuera de la célula y esa carga que usted deberá y lo que me está diciendo es que es la carga en específico en donde cada ion no se pueden mover si no va ni afuera ni adentro así que en que cargan el movimiento de portadas unidas dentro y afuera cuando temen a 90 y de sodio más 65 a 60 en el libro texto entonces aquí tenemos que tomar entre el término aunque estemos hablando de los gradientes de contracción de unión tenemos que hablar que el lyon tiene canales por dónde pasa que son canales iónicos y esos canales iónicos son selectivos significa que algunos iones pasan y otros iones no van a pasar aquí todo esto que estoy hablando van a ser movimientos a través del gradiente de concentración pero es el canal iónico está siempre abierto lo conocemos como un canal iónico pasivo y en este caso si yo sé que siempre informan potasio dentro yo sé que si el canal está abierto siempre y cuando tenga más potasio adentro y el potencial eléctrico me lo permite otazo siempre va a salir sin un movimiento de potasio ok ahora los canales activos son aquellos que están llevados por una compuerta si son canales que a veces están cerrados y estos canales activos que tienen canales que tienen como compuertas pueden ser de tres tipos los canales iónicos controlados por voltajes o los potters que ya nos que pueden abrir con un voltaje en específico por el bajista cerrado y vamos a poner que menos 70.000 volt está cerrado pero se potencial de membrana se convierte en menos 55 así se cambia un poquito la carga de la membrana ese es el potencial específico que me permite abrir esta compuerta y al abrirla como que tengo más sodio fuera que dentro sodio entra hasta que su gradiente electroquímico lo permita en este caso lo que le acabo enseñar una puerta de activación 5 igual menos 55 en vez de 3 quedará cerrado ella abre vamos a ver después que en algunos casos tenemos también la puerta inactivación que igual que la activación se abre con el cambio de potencial de membrana la de inactivación se cierra con ese cambio el potencial de membrana sobre mi toma delante aquí en la d vamos a ver que hay algunos canales que están cerrados pero si viene un mensajero químico un solamente un segundo mensajero como mp cíclico o el gmp psíquico ella viene y me abre el canal y permite entonces que el ion pasa a través de la membrana donde más amigos y por último tengo los canales iónicos controlado por ligando reconocer la momento en la comunicación celular y lo veremos otra vez la semana que viene con el músculo cuando vengo un ligando solamente pues neurotransmisor o cualquier otro acuerdo según el receptor de este canal iónico que te canónico abre con respuesta es tener uno transmisor obligando y me permite la entrada de un y eso que hace obviamente cuando entramos unión permite o el cambio del potencial eléctrico de la membrana o simplemente cambio la concentración de sesión dentro de la serie otra forma de verlo fíjense como ya que yo tengo lo que sería una sustancia una una recipiente con una cámara única mar a dos le pongo una tinte que tiene una carga positiva el que tiene andan carga positiva y valdir y se hace donde hasta el polo negativo porque por qué cargas opuestas se atraen mientras que la segunda imagen vemos cómo es esa en ese tinte positivo se aleja de esa carga positiva de la cámara 1 en la segunda imagen y otra forma de verlo viendo esta imagen aquí donde vemos como tenemos un recipiente dividido en el caso de la imagen de arriba con una membrana que es permeable a sodio con más club como tengo más sodio en la parte 1 sodio a moverse de 1 a 2 pero según se mueven vamos a ver que con gisela positivo me da un poquito negativo el interior de la membrana y ese movimiento es odio va a ocurrir hasta que la carga negativa sea suficientemente grande para que se llevó 10 sodio se le ladre hacia la derecha voy a llevar también pero con título menos 10 odio hacia atrás es lo que después veremos que se conoce como potencial en equilibrio del señor aquí simplemente recordar que en células simétricas como la que tengo arriba a la izquierda no crea una diferencia de carga pero mismas células que están separadas y mete en un lado apical y vaso lateral pues son unas estrechas ciclo diferentes canales en diferentes zonas yo puedo crear una diferencia de carga trans epitelial ok pero ahora vamos la parte que más me interesa que es la neurona como tal la unidad funcional del sistema nervioso y esa neurona bass está compuesta por tres partes básicas que van a ser la dendrita que recibe la información con las naciones que recibe la información el cuerpo celular o soma levanta el núcleo y organelos es el centro integra torio la neurona y el axón que es el que me manda esa información hacia la parte terminal del que la acción terminó ese sueño lo puedo dividir en tres zonas la primera es cuello axonal o el axón lledó que se une al cuerpo celular que es el que me genera este eléctrico o potencial de acción ese potencial acciones pues se diga a través de todo el axón hasta eventualmente llegar a la parte final es a ese abultamiento del final que se conoce como axón terminal esa acción terminal va a estar compuesto va a estar llenos de vesícula llena de neurotransmisores y si me llegó un impulso hasta esa zona me permite sacar por ex oz y ptosis esos neurotransmisores al espacio sin anti co entonces como dijimos dendritas proyectan hacia afuera y reciben signos desde de la célula nerviosa y llevan esos signos hacia el cuerpo celular que es el que lleva el núcleo organismos así que tras zona de entrada y después eso yo puedo después ver que tendréis señales y vitoria y señales excitatorias que van a llegar a esa serie que pone el cuello opcional generó un impulso eléctrico iba a ser transmitido a través de todo el axón hasta llegar a la parte terminal está para terminar queremos que forman una son termina un abultamiento y está justamente lleno de vesículas o neuro trámite tiene neurotransmisores todo esto que lo que conocemos como la membrana pre sináptica y después se junta bien se quita a otra membrana que sería la membrana por significa que es la que recibe la información y esto es este vacío que usted ven aquí ese pequeño vacío es el espacio la mba napo sináptica puede pertenecer a otra neurona la dentro de otra neurona o puede ser parte de una célula muscular o puede ser una glándula que recibe ese simientes ok ya habíamos comentado que el axón es una parte larga fina y por eso las heras nerviosas neuronas se conoce a veces como fibra nerviosa porque es larga tubular que puede ser desde un milímetro hasta un metro y en la parte que me conduce el impulso de eléctrico es impulso ético se genera en la primera parte que el cuello acción al que es la que recibe una información del cuerpo celular y después de ahí se transmite por toda la acción hasta llegar a la acción terminal que como dije antes es que cuando descular hizo esa zona me permite sacar ese mensajero químico por eso cito dosis hacia afuera por lo tanto la parte que me sacan información afuera de la célula entonces hemos aquí la parte que entre la información del cuerpo la parte donde genera el impulso eléctrico que sería el cuello accionar la parte que me conduce en impulsos de todo el acción la parte que me saca ese impulso como señal o neurotransmisor o químico hacia afuera que es la acción terminal aquí vemos lo mismo la única cosa que vemos aparte es que aquí ven que esa acción puede estar descubierto como una enseñamos aquí o puede estar cubierto y está cubierta porque por un tipo de célula de ayuda que en el caso del sistema nervioso periférico es un astro de swann si es en el sistema nervioso central sería celular o ligo en trocitos la idea es que ya se envuelven y envuelven engloba en el acción y lo que tiene como si fue una cobertura de grasa que se llama mielina y eso permite que en todo de esta zona que te dibujando no puede ocurrir un impulso eléctrico pero como siempre quedan espacios vacíos conocemos como no duro de rendir me permite que ese impulso solamente ocurra en esta zona y por eso eso veremos adelante que permite que el impulso sea más rápido porque parece saltar entre un espacio ok y otra cosa que tengo que tener pendiente es que yo puede utilizar electrodos que puedo poner directamente un poquito dentro de lo que es la membrana y fuera de la membrana y electro me miren la diferencia de carga mente básicamente interior y exterior de la membrana y es lo que me permite registrar el potencial de membrana decir que aunque yo sé que lo positivo y negativo debe ser igual dentro y fuera por el movimiento de iones usualmente cuando está en reposo yo sé que el interior de la membrana va a ser un poquito negativo y el exterior la membrana va está un poquito positivo y eso el estado mental realizando esa diferencia entonces para implicar ahora el potencial de membrana en reposo yo lo que va a hacer que voy a enseñarles este imán aquí vemos que tengo guanare de potasio que siempre está en abierto canal de sodio y que ejecutar su controlado por voltaje que siempre están cerrados para explicarlo usar estiman en vaciar para poder entonces ahora dibujar ser y explicarse pero para que sea todo un poquito más claro vamos a una pequeña pausa aquí y seguiremos adelante con esa forma de generar hipotéticamente un potencial de membrana