Es que lo tengo en los apuntes pero no me acuerdo de dónde lo saqué...
FUERZA ELECTROSTÁTICA - DE DIFUSIÓN
Moderador: Solebo
FUERZA ELECTROSTÁTICA - DE DIFUSIÓN
¿Alguien me sabe explicar cómo funciona cada una en los potenciales de acción?
Es que lo tengo en los apuntes pero no me acuerdo de dónde lo saqué...
Es que lo tengo en los apuntes pero no me acuerdo de dónde lo saqué...
[img]http://img214.imageshack.us/img214/9225/noebarros1hotmailcombb5hu6.jpg[/img]
Hace ya más de un mes de tu pregunta, pero bueno, te respondo por si aún te interesa.
La fuerza de difusión básicamente tiende a repartir. Cuando se abren los canales de Na+ (regulados por voltaje) el Na+ entra por DIFUSIÓN, va de dónde hay más (medio extracelular) a donde hay menos (medio intracelular)
La fuerza electrostática actúa una vez ha entrado el Na+. Tenemos un montón de Na+ en el interior del axón, así que la carga es muy positiva por lo que la FUERZA ELECTROSTÁTICA de esta carga repele los iones positivos (Na+ principalmente) empujándoles a través del axón y atrae a los negativos, es decir, propaga el potencial de acción.
La fuerza de difusión básicamente tiende a repartir. Cuando se abren los canales de Na+ (regulados por voltaje) el Na+ entra por DIFUSIÓN, va de dónde hay más (medio extracelular) a donde hay menos (medio intracelular)
La fuerza electrostática actúa una vez ha entrado el Na+. Tenemos un montón de Na+ en el interior del axón, así que la carga es muy positiva por lo que la FUERZA ELECTROSTÁTICA de esta carga repele los iones positivos (Na+ principalmente) empujándoles a través del axón y atrae a los negativos, es decir, propaga el potencial de acción.
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- NikiCobi
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Bueno, yo tengo en los apuntes de la carrera lo siguiente:
Las fuerza de difusión (búsqueda del equilibrio químico) y la fuerza electroestática (búsqueda del equilibrio eléctrico) actúan de la siguiente manera:
El K+ está más concentrado en el interior de la neurona. Pues bien, cuando hay un flujo libre, las sustancias químicas tienden a equilibrar su concentración a ambos lados de la membrana, es decir, que las fuerzas de difusión empujarían al K+ fuera de la célula para lograr un equilibrio en la concentración.
¿Qué es lo que impide este equilibrio químico? La fuerza electroestática, fuerza opuesta a la anterior y que atrae el K+ hacia el interior de la célula. Esto se debe a que las proteínas estructurales del interior de la célula tienen una carga negativa, atrayendo al K+ que tiene una carga positiva en búsqueda de un equilibrio eléctrico.
Al actuar estas fuerzas conjuntamente y de forma opuesta, no se logra un equilibrio completo ni químico ni eléctrico, sino un gradiente electroquímico.
Esto aplicado al potencial de reposo y al K+. Lo mismo se puede aplicar al Na+ en el potencial de acción, como el ejemplo que ha puesto Akvan
Las fuerza de difusión (búsqueda del equilibrio químico) y la fuerza electroestática (búsqueda del equilibrio eléctrico) actúan de la siguiente manera:
El K+ está más concentrado en el interior de la neurona. Pues bien, cuando hay un flujo libre, las sustancias químicas tienden a equilibrar su concentración a ambos lados de la membrana, es decir, que las fuerzas de difusión empujarían al K+ fuera de la célula para lograr un equilibrio en la concentración.
¿Qué es lo que impide este equilibrio químico? La fuerza electroestática, fuerza opuesta a la anterior y que atrae el K+ hacia el interior de la célula. Esto se debe a que las proteínas estructurales del interior de la célula tienen una carga negativa, atrayendo al K+ que tiene una carga positiva en búsqueda de un equilibrio eléctrico.
Al actuar estas fuerzas conjuntamente y de forma opuesta, no se logra un equilibrio completo ni químico ni eléctrico, sino un gradiente electroquímico.
Esto aplicado al potencial de reposo y al K+. Lo mismo se puede aplicar al Na+ en el potencial de acción, como el ejemplo que ha puesto Akvan
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