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PRINCIPIOS DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA- TORTORA - DERRICKSON

La relevancia de la anatomía y la fisiología que usted está estudiando se comprende mejor cuando hace la conexión entre la estructura normal y la función, y lo que sucede cuando estas funciones están alteradas. En todos los capítulos del libro, hallará Correlaciones clínicas, que le presentan una interesante perspectiva clínica relacionada con el tema del texto. Al final de cada capítulo de aparatos y sistemas, encontrará una sección sobre desequilibrio homeostático, que incluye análisis concisos sobre las principales enfermedades. Esto da respuestas a muchas de las preguntas que pueda tener sobre problemas médicos. La sección de Terminología médica a continuación incluye términos seleccionados sobre condiciones normales y patológicas.

La relevancia de la anatomía y la fisiología que usted está estudiando se comprende mejor cuando hace la conexión
entre la estructura normal y la función, y lo que sucede cuando estas funciones están alteradas. En todos los capítulos
del libro, hallará Correlaciones clínicas, que le presentan una interesante perspectiva clínica relacionada con el
tema del texto. Al final de cada capítulo de aparatos y sistemas, encontrará una sección sobre desequilibrio homeostático,
que incluye análisis concisos sobre las principales enfermedades. Esto da respuestas a muchas de las
preguntas que pueda tener sobre problemas médicos. La sección de Terminología médica a continuación incluye
términos seleccionados sobre condiciones normales y patológicas.

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Figura 12.20 Cambios en el flujo iónico a través de los canales dependientes del voltaje, durante las fases de despolarización

y repolarización de un potencial de acción. No se muestran los canales pasivos ni las bombas de sodio y potasio.

El ingreso de iones sodio (Na + ) produce la fase de despolarización, y la salida de iones potasio (K + ) genera la fase de repolarización de

un potencial de acción.

Líquido extracelular Membrana plasmática Citosol

1. Estado de reposo: todos los canales

de Na+ y K+ dependientes de

voltaje están cerrados. La membrana

plasmática del axón está en un

potencial de membrana de reposo:

pequeña acumulación de cargas

negativas a lo largo de la cara interna

de la membrana e igual acumulación

de cargas positivas a lo largo

de la superficie externa de la membrana.

+

Na +

+

Compuerta de

activación cerrada

Compuerta de

activación abierta

Canal de Na+ Canal de K+

+

K +

+

+

+

+

+

mV

+30

0

–70

Tiempo

Na + Na +

2. Fase despolarizante:

cuando el potencial de membrana

del axón alcanza el umbral, se abren

las compuertas de activación del canal

de Na+. A medida que los iones Na+

se mueven a través de estos

canales hacia la neurona, aumentan

las cargas positivas a lo largo de la

superficie interna de la membrana

y la ésta se despolariza.

+

– +

+30

0

K + K +

+

+

+

+

+

mV

–70

Tiempo

4. Continúa la fase de repolarización:

continúa el flujo de K+ hacia el exterior.A

medida que más iones K+ abandonan

la neurona, aumentan las cargas

negativas a lo largo de la superficie

interna de la membrana. El flujo

de K+ hacia el exterior finalmente restablece

el potencial de membrana de

reposo. Las compuertas de inactivación

del canal de Na+ se abren. El retorno

al estado de reposo se produce

cuando las compuertas de K+ se

cierran.

+

Na + –

+

+

K +

mV

+30

0

+

mV

+30

0

–70

Tiempo

+

3. Continúa la fase de repolarización:

continúa el flujo de K+ hacia el exterior.A

medida que más iones K+ abandonan

la neurona, aumentan las cargas

negativas a lo largo de la superficie

interna de la membrana. El flujo

de K+ hacia el exterior finalmente restablece

el potencial de membrana de

reposo. Las compuertas de inactivación

del canal de Na+ se abren. El retorno

al estado de reposo se produce

cuando las compuertas de K+ se cierran.

–70

Tiempo

Teniendo en cuenta que existen canales pasivos para el K + y para el Na + , ¿la membrana podría repolarizarse si los canales de K + dependientes

del voltaje no existieran?

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