excitabilidad electrica

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EXCITABILIDAD ELÉTRICA

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Diapo Prof. Dr Marco Ramírez

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Page 1: Excitabilidad Electrica

EXCITABILIDAD ELÉTRICA

Page 2: Excitabilidad Electrica

Excitabilidad:Se refiere a la capacidad que tienen algunas células de generar un potencial de acción.

-neuronas

-músculos

Page 3: Excitabilidad Electrica

Tanto las células musculares como las neuronas, pueden ser excitadas por medios químicos, eléctricos y mecánicos produciendo como respuestas, un potencial de acción propagado que es transmitido a lo largo de la membrana celular

Page 4: Excitabilidad Electrica

-Excitabilidad Neuronal

-Excitabilidad Muscular-Músculo esquelético

-Músculo cardíaco

-Músculo liso

Page 5: Excitabilidad Electrica

EXCITABILIDAD NEURONAL

Page 6: Excitabilidad Electrica

Motoneurona

cono axónico

Telodendritas axónicas

Transporte anterógrado (400 mm/día)

Transporte retrógrado (200 mm/día)

Transporte Axoplásmico

Page 7: Excitabilidad Electrica

Las células nerviosas presentan, un bajo nivel crítico de despolarización que debe ser alcanzado para disparar un potencial de acción (Umbral de Excitación)

Page 8: Excitabilidad Electrica

Para que las células nervosas sean excitadas, son necesários estímulos elétricos, químicos o mecanicos.

Dos tipos de perturbaciones físico-químicas son producidas por la acción de los estímulos:

-potenciales locales no propagados

-potenciales sinápticos

-potenciales generadores o eletrotónicos

-potenciales propagados (potencial de acción)

Page 9: Excitabilidad Electrica

Impulso nervioso

Page 10: Excitabilidad Electrica

Características de un impulso nervioso:-proceso activo

-autopropagado

-se disloca a lo largo del nervio con amplitud y velocidad constante

Page 11: Excitabilidad Electrica

Osciloscopio de Rayos Catódicos (tipo voltímetro)

Page 12: Excitabilidad Electrica

Nivel de descarga

7-15 mV de despolarización = respuesta local

Aparición de un potencial en punta = nivel de descarga

Corriente catódica

Corriente anódica

Page 13: Excitabilidad Electrica

Potencial de Acción

Page 14: Excitabilidad Electrica

La señal que lleva la información a lo largo del sistema nervioso se llama potencial de acción o pico de potencial o potencial en punta o potencial en espiga o impulso nervioso.

Page 15: Excitabilidad Electrica

El Potencial de Acción, en términos muy simples, es una inversión rápida de la polaridad, de modo que, por un instante, el lado citoplasmático de la membrana es cargado positivamente en relación al lado externo de la misma.

Page 16: Excitabilidad Electrica

Axón sin mielina

Axón con mielina

Page 17: Excitabilidad Electrica

15 mV

(ultrapasar)

Isopotencial = potencial 0

post-despolarización (caída más lenta)

Marca el momento en que el estímulo fue aplicado (salida de corriente desde el electrodo)

(Intervalo isopotencial)

Page 18: Excitabilidad Electrica

Canal de Na+

Canal de K+

Bomba Na+/K+

Page 19: Excitabilidad Electrica
Page 20: Excitabilidad Electrica

Fluxos ionicos durante el Potencial de Acción

Page 21: Excitabilidad Electrica
Page 22: Excitabilidad Electrica

Post-despolarización:La demora post-despolarización en alcanzar el voltaje original en reposo, se debe a que el trabajo auxiliar de las bombas Na+/K+, que es el de reorganizar los gradientes iónicos de sodio y potasio, es realizado en contra de un vaciamiento excesivo de K+.

Page 23: Excitabilidad Electrica

Post-hiperpolarización:

Los canales de K+ dependientes de voltaje que están abiertos, adicionan a la membrana en reposo más permeabilidad al potasio. Concomitantemente, la permeabilidad para el ión Na+ está reducida debido al cierre e inactivación de canales de Na+. Consecuentemente, el potencial de membrana muda en dirección al potencial de equilibrio del K+, causando hiperpolarización. Esto mantiene hasta que los canales de K+ dependientes de voltaje completan su cierre.

Page 24: Excitabilidad Electrica

Variaciones relativas en la excitabilidade durante el pasaje de un impulso

Page 25: Excitabilidad Electrica

Período refractario absoluto (1/3)Canales de sodio inactivados

Período refractario relativo

Page 26: Excitabilidad Electrica

Período refractario absoluto:

Corresponde al período cuando es alcanzado el nivel de descarga hasta el primer tercio de repolarización. En este período los canales de sodio son inactivados cuando la membrana se torna fuertemente despolarizada.

Período refractario relativo:

Comienza después del primer tercio de repolarización y se extiende hasta el comienzo de la fase post-despolarización. Cuando una parte de los canales de sodio dependientes de voltaje fueron desactivados, es posible, con una corriente despolarizante mayor, disparar otro potencial de acción.

Page 27: Excitabilidad Electrica

canal inactivo desactivado

Page 28: Excitabilidad Electrica

La conducción en los axones:

-amielínico

-mielínico

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Page 31: Excitabilidad Electrica

corriente iónica corrientes locales

umbral más alto despolarización

sólo los nodos son excitables

1-2 mmbajo umbral de excitación

Page 32: Excitabilidad Electrica
Page 33: Excitabilidad Electrica

La naturaleza autopropagada del impulso nervioso es debido a un flujo circular de corriente y a las sucesivas despolarizaciones electrotónicas, alcanzando el nivel de descarga de la membrana en frente del potencial de acción.

El impulso nervioso propagado, no despolariza la membrana atrás de él hasta el nivel de descarga, puesto que esa área es refractaria.

Page 34: Excitabilidad Electrica

Potenciales de Acción Compuestos

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Page 36: Excitabilidad Electrica

Potencial de acción bifásico

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Page 38: Excitabilidad Electrica

Axones largos Axones más pequeños

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Page 41: Excitabilidad Electrica

EXCITABILIDADE EN FIBRA MUSCULAR

Page 42: Excitabilidad Electrica

Músculo Esquelético

Page 43: Excitabilidad Electrica

Membrana plasmática

Cada fibra muscular es inervada por una única neurona, pero como el axón se puede ramificar, una misma neurona puede inervar diversas fibras musculares.

Page 44: Excitabilidad Electrica

En el centro de la fibra muscular está el aparato contráctil constituido por miofibrillas.

Cada miofibrilla está rodeada por esta estructura que es retículo endoplasmático liso, el cual acumula Ca++para luego liberarlo y generar contracción

Invaginación del sarcolema, quedando muy próximo al retículo

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Page 46: Excitabilidad Electrica

Filamento Fino

Page 47: Excitabilidad Electrica

Inicio de la contracción muscular por el calcio. El enlace del calcio a la troponina C desplaza lateralmente a la tropomiosina y expone el sitio de enlace para la miosina sobre la actina

Page 48: Excitabilidad Electrica

Efecto de curare

Potencial de placa motora

Efecto de toxina botulínica

Page 49: Excitabilidad Electrica

miofibrillas

Túbulos T

Retículo sarcoplasmático

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Page 51: Excitabilidad Electrica
Page 52: Excitabilidad Electrica
Page 53: Excitabilidad Electrica

Músculo Cardíaco

Page 54: Excitabilidad Electrica

Despolarización rápidaentrada de Na+

Repolarización rápidaabertura de canal de K+ transciente

Plateau (Ina+, Ica++, IK+)

Repolarizante rápida (gran eflujo de K+)

Potencial de reposo (IK+ y corriente acarreada por la bomba Na+/K+

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Músculo Liso

Page 56: Excitabilidad Electrica
Page 57: Excitabilidad Electrica
Page 58: Excitabilidad Electrica

-40 –80 mV