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A B C D E Fisiología Potencial de acción A.- Estímulo que permite llegar al potencial umbral B. Apertura de canales de Na+ voltaje dependiente. La entrada de sodio promueve la apertura de más canales de Na+ C.- Cierre de canales de Na+ voltaje dependientes por exceso de Na+ intracelular y apertura de canales de K+ voltaje dependientes D. El cierre lento de los canales de K+ hace que la membrana se hiperpolarice (alcance potenciales más negativos que el del reposo. E.- La bomba de sodio potasio rectifica los gradientes de Na+ y K+, antes del nuevo potencial de acción. Fisiología Periódo refractario absoluto y relativo Periodo refractario absoluto: en este periodo no puede haber otro potencial de acción independiente del estímulo. Ya que el potencial de membrana se encuentra cercano al potencial de equilibrio del sodio. Periodo refractario relativo: puede evocarse un nuevo potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea muy grande, ya que la membrana está hiperpolarizada. Los potenciales de acción son estereotipados. Todos poseen la misma estructura base. Responden al principio del todo o nada. Solo se dispara un potencial si este alcanza el potencial umbral. Fisiología Potenciales post sinápticos (potenciales locales) La membrana de la célula se despolariza por apertura de canales de Na+. La membrana de la célula se hiperpolariza por apertura de canales de Cl-. Estos potenciales no se propagan. Se conducen de forma pasiva hasta desaparecer. Son variaciones pequeñas de voltaje, por si solos no alcanzan el potencial umbral. Se integran en el cono axónico (porque posee gran densidad de canales de Na+ voltaje dependientes) Fisiología Potenciales post sinápticos (potenciales locales) Los potenciales excitatorios descargados por varias neuronas hacia una sola se pueden sumar forma espacial. Permiten alcanzar el potencial umbral. DIstintos potenciales excitatorios descargado a distintos intervalos de tiempo se pueden sumar (sumación temporal) permitiendo alcanzar el potencial umbral.
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