Tabla de contenido
- 1 ¿Qué pasa cuando aumenta la intensidad del estímulo?
- 2 ¿Qué pasa con el potencial de acción si se bloquean los canales de sodio?
- 3 ¿Cómo percibe el cerebro la intensidad de un estímulo?
- 4 ¿Qué factores intervienen en el potencial de acción?
- 5 ¿Qué es el umbral del potencial de acción?
- 6 ¿Cuáles son las fases del potencial de acción?
¿Qué pasa cuando aumenta la intensidad del estímulo?
De manera que al aplicar un estímulo aumenta la conductancia de la membrana para el sodio y lo lleva hacia el interior, y al potasio lo conduce al exterior; como los canales de sodio se abren más rápido que los de potasio, la entrada de sodio es mayor, lo que permite despolarizar la membrana hasta el umbral, si el …
¿Cómo influye la temperatura en el potencial de acción?
Analiza el papel de la temperatura en el potencial de acción. El aumento de la temperatura reduce las constantes de tiempo que controlan la activación e inactivación de Na+ y la activación de la conductancia de K+.
¿Qué pasa con el potencial de acción si se bloquean los canales de sodio?
Después de un breve lapso, los canales de sodio se inactivan a sí mismos (se cierran y no responden al voltaje) y detienen la entrada de sodio. Los canales de potasio dependientes de voltaje permanecen abiertos un poco más de lo necesario para que la membrana vuelva a su potencial de reposo.
¿Qué ocurre en la despolarización?
La despolarización es una disminución del valor absoluto del potencial de membrana en una neurona. El siguiente paso es la apertura de los canales de potasio y la inactivación de los canales de sodio, de manera que se produce la repolarización de la membrana.
¿Cómo percibe el cerebro la intensidad de un estímulo?
El cerebro no determina el tipo de estímulo porque todos llegan como potenciales de acción, sino a través de donde llegó el potencial. Cualquier actividad que llegue de los fotorreceptores se decodificará en el centro de la visión como luz; si, por algún motivo, llegase al centro del oído, se interpretaría como sonido.
¿Qué sucede cuando un estímulo sobrepasa el umbral de MV?
Si el estímulo supera un umbral, la despolarización dispara el llamado “potencial de acción”. Cuando se alcanza un potencial de acción se producen, de forma ordenada, movimientos de iones a través de la membrana de la neurona. Esto origina cambios transitorios de potencial.
¿Qué factores intervienen en el potencial de acción?
Un potencial de acción puede ser causado por un estímulo que alcanza o supera el umbral o en una neurona. Consta de tres fases: despolarización, sobreexcitación y repolarización. Un potencial de acción se propaga a lo largo de la membrana celular de un axón hasta que este alcanza el botón terminal.
¿Qué ocurre con el potencial de acción si se bloquean los canales de potasio?
Si se bloquean estos canales la célula se despolariza, se abren los canales de Ca2+ voltaje-dependientes, entra Ca2+ a la célula y se eleva el tono vascular. Por el contrario si se abren más canales de K+ se produce hiperpolarización, cierre de los ca- nales de Ca2+ y relajación (fig. 19-1).
¿Qué es el umbral del potencial de acción?
El umbral del potencial de acción es el punto en el que una neurona o célula nerviosa reacciona disparando una señal a la parte apropiada del cuerpo.
¿Dónde se genera el potencial de acción?
Un potencial de acción se genera en el cuerpo de la neurona y es propagado a lo largo de su axón.
¿Cuáles son las fases del potencial de acción?
Un potencial de acción tiene tres fases, a saber: despolarización, sobreexcitación y repolarización. Existen dos otros estados en potencial de membrana relacionados con el potencial de acción. El primero es la hipopolarización, que precede a la despolarización.
¿Qué son los estímulos al nivel del umbral de excitación?
Los estímulos al nivel del umbral de excitación poseen la suficiente energía para provocar un potencial de acción. Los estímulos sobre el umbral de excitación también producen un potencial de acción, pero su potencia es mayor al umbral de excitación.
https://www.youtube.com/watch?v=RAaFvKF9EjU