Potencial Graduado

La pizarra de Noe
16 Jan 201808:52

Summary

TLDREl vídeo explica el potencial graduado en neuronas y células excitables, describiendo su papel como señal de entrada que desencadena la transmisión de impulsos nerviosos. Se detalla cómo la apertura de canales iónicos regulados por compuerta provoca cambios en el potencial de membrana, que pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes. Además, se discute la variable intensidad de estos potenciales y la necesidad de su suma temporal o espacial para alcanzar el umbral en la zona gatillo, lo que activa la neurona y permite la transmisión de señales nerviosas.

Takeaways

  • 🧠 La estimulación de una neurona comienza con un cambio en su potencial de membrana llamado potencial graduado.
  • 🔄 El potencial graduado es una señal de entrada que ocurre en neuronas y otras células excitables como receptores sensitivos o células musculares.
  • 🚪 Se desencadena por la apertura de canales iónicos regulados por compuerta, que pueden ser ligando-dependientes o neurotransmisores.
  • 🔄 El potencial graduado puede ser despolarizante o hiperpolarizante, dependiendo del tipo de iones que atraviesen los canales abiertos.
  • 📊 La intensidad del potencial graduado es variable y depende del estímulo que provoca la apertura de los canales iónicos.
  • 🔄 La recuperación del potencial de membrana es necesaria para que la célula esté lista para transmitir un impulso nervioso.
  • 🌐 Para que el potencial graduado active la célula, debe transmitirse hasta la zona gatillo donde se encuentran canales regulados por voltaje.
  • ⚡ Los canales regulados por voltaje se abren cuando el potencial de membrana alcanza alrededor de -55 mV, permitiendo la entrada de iones sodio.
  • 🔗 La suma temporal o espacial de potenciales graduados es necesaria para alcanzar el umbral de activación en la zona gatillo.
  • 🚫 La hiperpolarización de la célula dificulta alcanzar el umbral de activación y la transmisión del impulso nervioso.
  • 📚 El conocimiento de estos procesos es fundamental para entender la transmisión de señales nerviosas y la comunicación entre células.

Q & A

  • ¿Qué es un potencial graduado?

    -Un potencial graduado es un cambio en el potencial de membrana de una célula, como una neurona, que puede ser despolarizante o hiperpolarizante y cuya intensidad es variable.

  • ¿Cómo se genera un potencial graduado?

    -Un potencial graduado se genera por la apertura de canales iónicos regulados por compuerta, como los canales regulados por ligando, que se abren en respuesta a la unión de un neurotransmisor.

  • ¿Qué sucede si los canales iónicos que se abren son para el sodio?

    -Si se abren los canales iónicos para el sodio, los iones de sodio entran en la célula, provocando una despolarización, es decir, un aumento en el potencial de membrana.

  • ¿Qué ocurre durante una hiperpolarización?

    -Durante una hiperpolarización, la célula se vuelve más negativa debido a la salida de iones de potasio o la entrada de iones de cloro, lo que dificulta que la célula alcance el umbral necesario para transmitir una señal nerviosa.

  • ¿Cuál es la importancia del umbral de -50 mV mencionado en el video?

    -El umbral de -50 mV es el nivel de potencial de membrana que debe alcanzarse para que los canales regulados por voltaje en la zona gatillo se abran, lo que desencadenará un potencial de acción.

  • ¿Qué es la suma temporal en el contexto del potencial graduado?

    -La suma temporal se refiere a la acumulación de potenciales graduados debido a la apertura prolongada de canales iónicos en un mismo lugar durante un período de tiempo.

  • ¿Qué es la suma espacial en el contexto del potencial graduado?

    -La suma espacial se refiere a la acumulación de potenciales graduados generados por la apertura de un mayor número de canales iónicos en diferentes lugares de la neurona al mismo tiempo.

  • ¿Cómo afecta la resistencia del citoplasma al potencial graduado?

    -La resistencia del citoplasma provoca que el voltaje se disipe a medida que se propaga, haciendo que la intensidad del potencial graduado sea menor al llegar a la zona gatillo.

  • ¿Qué papel juegan las bombas de sodio-potasio en el potencial graduado?

    -Las bombas de sodio-potasio ayudan a mantener el potencial de membrana en reposo al expulsar sodio y traer potasio, lo que contrarresta parcialmente los efectos de la entrada de sodio durante un potencial graduado.

  • ¿Qué ocurre si la célula es despolarizada y el potencial alcanza el umbral?

    -Si la célula es despolarizada y el potencial alcanza el umbral, la célula se activa y transmite un impulso nervioso hacia la siguiente célula.

Outlines

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🔬 Funcionamiento del potencial graduado en neuronas

El primer párrafo explica el concepto de potencial graduado, que es un cambio en el potencial de membrana de una neurona o de otras células excitables. Se desencadena por la apertura de canales iónicos regulados por compuerta, que pueden ser ligando-dependientes o neurotransmisores. Este potencial puede ser polarizante o hiperpolarizante y su intensidad es variable, dependiendo del estímulo. La comunicación entre neuronas ocurre a través de la sinapsis, donde la neurona postsináptica responde al neurotransmisor. El potencial de membrana en reposo se modifica con la apertura de estos canales, lo que puede resultar en despolarización o hiperpolarización. El objetivo es que el potencial graduado alcance la zona gatillo, donde se activan canales regulados por voltaje, necesarios para la transmisión del impulso nervioso.

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🔌 Sumación temporal y espacial de potenciales graduados

El segundo párrafo profundiza en cómo los potenciales graduados son necesarios para alcanzar el umbral de activación en la zona gatillo de una neurona. Se discute la necesidad de una intensidad suficiente para que los canales regulados por voltaje se abran, lo que puede lograrse a través de la sumación temporal o espacial de potenciales. La sumación temporal implica la acumulación de potenciales debido a una mayor duración de apertura de los canales iónicos, mientras que la sumación espacial se refiere a la apertura de un mayor número de estos canales. La resistencia del citoplasma y la difusión de iones son factores que disminuyen la intensidad del potencial en la zona gatillo. Finalmente, se menciona que para que una neurona transmita un impulso nervioso, es esencial que el potencial graduado sea lo suficientemente intenso para activar la zona gatillo.

Mindmap

Keywords

💡Neuronita

La neurona es la unidad básica del sistema nervioso, responsable de recibir, integrar y transmitir información. En el video, se discute cómo la estimulación de una neurona comienza con un cambio en su potencial de membrana, lo cual es fundamental para entender la comunicación entre las células nerviosas.

💡Potencial de membrana

El potencial de membrana es la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de una célula. En el contexto del video, el cambio en el potencial de membrana es esencial para la generación del potencial graduado, que es el primer paso en la transmisión de un impulso nervioso.

💡Potencial graduado

El potencial graduado es un cambio en el potencial de membrana que actúa como señal de entrada en una célula excitable. Se desencadena por la apertura de canales iónicos regulados por compuerta, lo que puede resultar en la despolarización o hiperpolarización de la célula, según el tipo de iones que atraviesen los canales.

💡Canales iónicos

Los canales iónicos son proteínas en la membrana celular que permiten el paso selectivo de iones. En el video, se menciona que estos canales se abren en respuesta a neurotransmisores y son cruciales para la generación del potencial graduado.

💡Neurotransmisores

Los neurotransmisores son químicos que se liberan en la sinapsis y desencadenan la apertura de los canales iónicos en la neurona postsináptica. En el script, se describe cómo un neurotransmisor puede ser el ligando necesario para la activación de estos canales.

💡Despolarización

La despolarización es el proceso por el cual el potencial de membrana se vuelve menos negativo. En el video, se ilustra cómo la apertura de canales para sodio provoca la despolarización, acercando el potencial de membrana a un umbral crítico para la activación de la célula.

💡Hiperpolarización

La hiperpolarización ocurre cuando el potencial de membrana se vuelve más negativo. Se menciona en el video que la apertura de canales para potasio o cloro puede resultar en hiperpolarización, lo que disminuye la probabilidad de que la célula alcance el umbral de activación.

💡Zona gatillo

La zona gatillo es una región de la neurona donde se encuentran canales regulados por voltaje que, una vez activados, desencadenan la propagación del impulso nervioso. El video destaca la importancia de que el potencial graduado alcance esta zona para iniciar la transmisión del impulso.

💡Canales regulados por voltaje

Estos canales se abren en respuesta a cambios en el potencial de membrana y son esenciales para la generación del potencial de acción. En el script, se describe cómo la activación de estos canales en la zona gatillo es crucial para la propagación del impulso nervioso.

💡Sumación temporal y espacial

La sumación temporal y espacial son mecanismos por los cuales los potenciales graduados se acumulan para alcanzar el umbral necesario para la activación de la zona gatillo. El video explica cómo estos mecanismos son importantes para que la señal eléctrica se mantenga lo suficientemente fuerte para provocar una respuesta neuronal.

Highlights

La estimulación de la neurona se define como un cambio en su potencial de membrana, denominado potencial graduado.

El potencial graduado ocurre en neuronas y otras células excitables, incluyendo receptores sensitivos y células musculares.

El potencial graduado es una señal de entrada que desencadena la transmisión de un impulso nervioso.

Se produce por la apertura de canales iónicos regulados por compuerta, activados por neurotransmisores.

La sinapsis es el espacio donde se liberan neurotransmisores de una neurona a otra.

La neurona postsináptica es la que recibe el neurotransmisor y responde con un potencial graduado.

El potencial graduado puede ser despolarizante o hiperpolarizante, dependiendo del tipo de iones que atraviesen los canales.

La polarización positiva o negativa del potencial graduado se representa gráficamente con una escala de milivoltios.

La intensidad del potencial graduado es variable y depende del estímulo que abre los canales iónicos.

Para que un potencial graduado active la célula, debe alcanzar la zona gatillo y desencadenar la apertura de canales regulados por voltaje.

La activación de la zona gatillo requiere la suma de potenciales graduados, ya sea temporal o espacialmente.

La suma temporal de potenciales graduados ocurre con un mayor tiempo de apertura de canales iónicos.

La suma espacial se da con un mayor número de canales iónicos abiertos, aumentando la entrada de iones.

La difusión de iones a través del citoplasma y la resistencia del mismo afectan la intensidad del potencial.

Existen canales de fuga y bombas sodio potasio que regulan el potencial de membrana.

La hiperpolarización de la célula dificulta alcanzar el umbral necesario para la activación neuronal.

El potencial graduado es esencial para la transmisión del impulso nervioso y su suma es crítica para la activación de la neurona.

El video ofrece una explicación detallada de los mecanismos que desencadenan la activación neuronal.

Transcripts

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hola a todos la estimulación de la

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neurona no es otra cosa que un cambio en

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su potencial de membrana a este cambio

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le vamos a llamar potencial graduado es

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algo que sucede tanto en neuronas como

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en otro tipo de células excitables como

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pueden ser receptores sensitivos o las

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células musculares

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las características del potencial aguado

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serían las siguientes la primera es que

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es una señal de entrada

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esto quiere decir que va a ser lo

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primero que va a suceder en la célula

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antes de que transmita ese impulso

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nervioso y se comunique con la siguiente

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célula este potencial graduado va a ser

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desencadenado por la apertura de canales

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regulados por compuerta

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canales iónicos

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y regulados por compuerta

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estos canales serían del tipo regulados

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por ligando

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un canal iónico que se va a abrir cuando

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un ligando

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según él ese ligando es normalmente un

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neurotransmisor que procede

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de otra neurona

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que libera estos neurotransmisores

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al espacio sináptico esta sería

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la sinapsis

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esta sería la neurona pérez sináptica y

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nuestra neurona modelo es la neurona

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postsináptica

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por lo tanto el neurotransmisor es el

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ligando necesario para que se abra un

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canal iónico dependiendo del canal del

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tipo de ion que transporte ese canal

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este potencial radio algo puede ser

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positivo o negativo es decir el

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potencial graduado puede provocar la

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despolarización de la célula

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sería el caso de que se abriesen canales

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para el sodio

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los canales regulados por compuerta para

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el sodio provocaría la entrada inmediata

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de iones de sodio movidos por su fuerza

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electromotriz y esto haría que el

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potencial de membrana fuese algo más

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positivo vamos a representar el

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potencial de membrana para entenderlo

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más fácilmente

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y esto es el voltaje medido en

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milivoltios y establecemos un potencial

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de membrana en reposo de menos 70 por

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ejemplo

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el potencial de membrana en reposo se

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puede ver modificado por la apertura de

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estos canales iónicos provocando un

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aumento en este potencial de membrana

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pero si en cambio los canales iónicos

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que se abren pues en canales para el

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potasio

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sabemos que debido a su gran diente

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electroquímico el potasio va a salir de

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la célula

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en este caso lo que sucedería es una una

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hiper polarización

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es decir lo ponemos gráficamente

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en este caso la pérdida bien es potasio

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estaría llevando a la hiper polarización

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de la célula lo mismo sucedería si se

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abren canales para el cloro el cloro

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movido por su gradiente de concentración

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entraría en la célula y haría que éstas

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e hiper polarizarse por lo tanto el

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potencial graduado puede ser de es

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polarizante o hiper polarizante es una

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característica importante otra

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característica importante es que la

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intensidad de este potencial graduado es

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variable

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intensidad variable

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esta intensidad es variable porque

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depende del estímulo que provoca la

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apertura de esos canales de manera que

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el potencial graduado pues va a tener un

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tiempo determinado después del cual va a

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recuperarse el potencial de membrana de

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la célula

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para que esté potencia graduado se

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convirtiese en una señal con suficiente

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intensidad como para que la célula

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realmente se active y transmita su

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impulso nervioso su impulso eléctrico

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para comunicarse con la siguiente célula

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es necesario que este potencial que está

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cambio en el posicionamiento se

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transmita hasta el inicio del app son lo

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que conocemos como zona gatillo

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en la zona gatillo van a existir una

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serie de canales regulados por voltaje

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es decir son canales y únicos que se

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abren cuando hay un cambio en el voltaje

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celular estos canales regulados por

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voltajes se van a abrir cuando

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alcancemos su potencial de en torno a

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los menos 55 menos 50.000 voltios por

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tanto lo que está sucediendo en las

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dendritas y en el cuerpo celular debe

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ser suficientemente intenso como para

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que el potencial se mantenga en esta

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zona y se abran los canales regulados

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por voltaje la entrada de iones sodio

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por ejemplo en determinados puntos de la

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neurona va a disiparse va a diluirse en

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el interior del citoplasma la propia

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resistencia del citoplasma va a hacer

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que si me diésemos el voltaje en la zona

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gatillo fuese bastante menor con

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respecto al voltaje de la zona donde

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están entrando estos iones sodio

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aparte de esta difusión de iones a

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través del citoplasma nos encontramos

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con la existencia de los canales de fuga

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y las bombas sodio potasio que estaban

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extrayendo iones al exterior celular por

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lo tanto para llegar al umbral del

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potencial necesario para que se abran

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los canales regulados por voltaje en la

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zona gatillo

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vamos a necesitar casi siempre sumar

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potenciales graduados

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esto como no conseguimos puede haber una

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suma ción temporal o una suma ción

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espacial y esta sería otra de las

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características

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y el potencial graduado su mansión

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temporal

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sum acción espacial

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la asignación temporal consistiría en la

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suma de potenciales graduados debido a

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un mayor tiempo de apertura de estos

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canales iónicos la suma ción espacial en

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cambio se refiere a un mayor número de

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canales iónicos abiertos

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se aumenta el número de canales iónicos

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abiertos

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canales para el sodio porque esta célula

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en lugar de recibir en transmisor a

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partir de una determinación nacional

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lo recibe de numerosas terminaciones

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axonal es

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o sea provocar una mayor entrada de

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sodio

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y por lo tanto una suma ción de estos

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potenciales por lo tanto ya sea por la

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apertura de un mayor número de canales

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iónicos o porque éstos permanezcan

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abiertos más tiempo los potenciales

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graduados se van a ir sumando hasta

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llegar al umbral

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necesario imaginaos que ese entorno -50

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necesario para que la zona gatillo se

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abran canales regulados por voltaje

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estos ya van a provocar potenciales de

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acción que estudiaremos en un siguiente

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vídeo

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insisto es necesario que la suma del

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potencial graduado a que esa intensidad

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de cargas eléctricas que están entrando

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la célula llegue con suficiente

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intensidad a la zona gatillo si la

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célula ha sido despolarizado

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como es este caso y además la solución

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ha llegado al umbral

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esta célula podemos decir que está

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activada y va a transmitir el impulso

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nervioso si por el contrario la célula

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ha sido hiper polarizada

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recuerdo que esto seguía por la salida

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de un es potasio o la entrada de iones

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cloro la célula tendría mucho más

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difícil llegar al umbral y por tanto

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estaría individuo

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estaría mucho más lejos de poder

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transmitir una señal nerviosa por lo

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tanto las características de un

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potencial graduado son que es una señal

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de entrada es el inicio de la

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estimulación de una neurona o de

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cualquier otro tipo de célula excitable

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que está promovida por canales iónicos

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regulados por compuerta que puede ser de

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es polarizante o hiper polarizante que

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su intensidad es variable y va a

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depender exclusivamente de la señal que

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provoca la apertura de los canales y que

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es va a ser necesario en la mayoría de

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los casos la suma ción bien temporal

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bien espacial de esa señal de ese

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potencial graduado para que la zona

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gatillo se provoque la apertura de los

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canales que veremos en el siguiente

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vídeo provocan la transmisión del

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impulso nervioso

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espero que este vídeo os haya gustado y

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os haya ayudado y si es así podéis

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seguirme para ver otros vídeos en mi

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canal de youtube un saludo

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