Potenciales Bioelctricos - PowerPoint PPT Presentation

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Potenciales Bioelctricos

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Gradiente de energ a el ctrica entre ambos lados de la membrana plasm tica ... x 10-19 coulombs. 1 coulombs= 6.25 x 1018 electrones. 0.0015 coulombs/s = 9.375 x ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Potenciales Bioelctricos


1
Potenciales Bioeléctricos
  • Potencial de Membrana en Reposo
  • Potencial de Acción

2
Potencial de Membrana en Reposo
  • Definición
  • Relevancia Funcional
  • Mecanismo
  • Gradiente de energía eléctrica entre ambos lados
    de la membrana plasmática
  • Se observa en todas las células
  • Se mide en volts
  • Dependiendo del tipo de célula, -20 mV a -120 mV

3
Ley de Ohm
V i R
R resistencia ohm o ? 1/R conductancia (g o
? o G) S, siemen
Ej si se conecta una batería de 1.5 volts a una
resistencia de 1 k?, la corriente que circulará
esta dada por
i V/R 1.5 V/1000 ? 0.0015 A 1.5 mA
1 A 1 ampere 1 coulombio/s
1 electrón 1.6 x 10-19 coulombs 1 coulombs
6.25 x 1018 electrones 0.0015 coulombs/s 9.375
x 1015 cargas e- por segundo 1.5 mA
9.375.000.000.000.000 electrones por segundo
1 mol de electrones 6.023 x 1023 e- 96500
coulombios ?Constante de Faraday
4
Conceptos Claves de Electricidad
  • carga
  • corriente
  • voltaje o diferencia de potencial eléctrico
  • resistencia
  • conductancia

Cómo se aplican al problema de la bioelectricidad?
5
La carga es acarreada por los iones en solución
6
Las corrientes eléctricas son flujos de iones a
través de la membrana Esto ocurre por difusión de
los iones a través de canales iónicos
7
Difusión y camino al azar
La energia térmica de las partículas las mantiene
en movimiento al azar continuo. A nivel
macroscópico, esto se manifiesta como el proceso
de difusión que consiste en el movimiento neto de
partículas desde zonas más concentradas hacia
zonas mas diluidas.
8
- 70 mV
9 V
500 MV
9
todas las células
células excitables
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
(No Transcript)
14
(No Transcript)
15
Gradientes de concentraciones iónicas en una
célula de mamífero
La célula gasta ATP para mantener los gradientes
iónicos que, por difusión, tienden a disiparse
out
145 mM Na
4.5 mM K
1 mM Ca2
116 mM Cl-
12 mM Na
155 mM K
10-4 mM Ca2
4.2 mM Cl-
in
12
0.029
10000
27.6
16
(No Transcript)
17
Célula simplificada
4.5 mM K Cl-
canal de K
155 mM K Cl-
18
Ecuación de Nernst
EK - 58 x 1.6 -92. 8 mV
19
Célula simplificada
K
K
K
canal de K
Cl-
Cl-
Cl-
K Cl-
Cl-
K
Cl-
K
Cl-
Cl-
Cl-
K
K
20
Célula simplificada
145 mM Na Cl-
canal de Na
ENa - 58 x (-1.08)
12 mM Na Cl-
ENa 62.7 mV
21
En cualquier instante, el potencial de membrana
de una célula depende de los gradientes iónicos y
la permeabilidad iónica relativa de la membrana
22
? PNa/PK
23
(No Transcript)
24
(No Transcript)
25
(No Transcript)
26
(No Transcript)
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(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
(No Transcript)
30
(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
38
(No Transcript)
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