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:star2:Potencial de Acción:star2: - Coggle Diagram
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Potencial de Acción
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Eventos Sónicos
Repolarización
salida rapida de K+, regresión del sobretito, incremento gradual negativo
Hiperpolarización
el potencial de membrana es más negativo que en el reposo (de -90 a -120 mV)
Despolarización
(subito ascenso de la línea del potencial de la membrana)
Lenta
- entrada de Na+
Separación del nivel de reposo (umbral de -50 a -55 mV)
Rápida
- entrada de Na+ brusca y masiva (eje isoeléctrico 0)
SOBRETITO el medio intracelular se vuelve positivo y el etracelular negativo (+35 mV)
Bomba de Sodio-Potasio)
para volver a estar en reposo y lista para recibir otro estímulo
Salen 3 Na+
Entran 2 K+
Potencial en
reposo
(-70 mV) se recibe un estímulo
Clasificación de Fibras
AMIELÍNICAS
Conducción continua, por circuitos locales, no saltatoria. Los eventos se desplazan con regularidad a lo largo de la fibra hasta su terminal
MIELÍNICAS
Conducción Saltatoria; potenciales de acción en las fibras mielinizadas se propagan en forma discontinua o saltatoria. El impulso nervioso se conduce lo largo del axón de un nodo de Ranvier a otro
Degeneración Nerviosa
ANTERÓGRADA/ WALLERIANA (segmentos que queda separado del cuerpo)
Cambios en dirección ortodrómica de los impulsos nerviosos (del cuerpo al boton terminal)
Fragmentación de las fibras nerviosas y vaina de mielina, se liberan células de Schwan que fagocitan y limpian para luego formar largos cordones celulares formando bandas multinucleadas (de Bünger)
RETRÓGRADA/ REACCIÓN AXÓNICA (soma separado, duración de 12 a 14 días)
Cambios en dirección contraria a la conducción de impulsos nerviosos a nivel del cuerpo neuronal, aún cuando la lesión se encuntra a gran distancia
Puede ocasionar muerte celular (en especial cuando el axón es lesionado muy cerca del soma) el soma se incha y su núcleo se desplaza a la periferia
Periodios refractarios
ABSOLUTO (despolarización rápida, 1/3 de repolarización)
Inactivación de los canales de Na+, la célula es inexitable
RELATIVO (2/3 restantes de repolarización)
Activación de los canales de K+, un estímulo mayor a lo habitual puede provocar otro potencial de acción
Cambios electroquímicos que ocurren a través de la membrana neuronal como respuesta a la aplicación de un estímulo. Llevan información codificada a través de largas distancias ya que se propagan sin decremento