Impulso nervioso | Biología | Sistema Nervioso | V7 | Egg Educación

Egg Live
27 Aug 201807:14

Summary

TLDREste video ofrece una explicación detallada sobre el proceso del impulso nervioso, desde la generación del potencial de acción hasta su propagación a través del axón. Se discuten conceptos clave como la diferencia de potencial, los canales de sodio y potasio, y la bomba sodio-potasio. Se describe cómo la despolarización y repolarización ocurren y su importancia para la transmisión de señales nerviosas. Además, se menciona el papel de las vainas de mielina en la velocidad del impulso y cómo ciertos anestésicos, como la lidocaína, pueden bloquear los canales de sodio para reducir el dolor.

Takeaways

  • 🧠 El impulso nervioso es el método de comunicación entre neuronas y órganos eflectores como los músculos.
  • 🔬 Se genera a través de un potencial de acción, que es un cambio en la polaridad de la membrana neuronal.
  • 📶 La diferencia electroquímica entre el citoplasma y el medio extracelular crea una diferencia de potencial de -70mV.
  • 💧 Existen canales de permeabilidad en la membrana neuronal que permiten el flujo de iones como sodio y potasio.
  • 🔄 La bomba sodio-potasio es crucial para mantener el potencial de reposo y contrarrestar la concentración gradiente.
  • 🚪 La llegada de un estímulo a la neurona provoca la apertura de canales de sodio y el comienzo del proceso de despolarización.
  • ⚡ Para que se genere un impulso nervioso, la despolarización debe superar el umbral de -55mV.
  • 🔄 La repolarización ocurre cuando los canales de sodio se cierran y los de potasio se abren, restableciendo el potencial.
  • 🏋️‍♂️ Los canales de ionodependientes de voltaje se inactivan durante el período refractario, evitando la repetición de impulsos nerviosos.
  • 📍 En neuronas con mielina, los impulsos nerviosos viajan más rápido a través de nódulos de Ranvier.
  • 🛡️ Los anestésicos como la lidocaína bloquean los canales de sodio, inhibiendo la transmisión de sensaciones dolorosas.

Q & A

  • ¿Qué es un impulso nervioso y cómo se genera?

    -Un impulso nervioso es un mensaje que se transmite a través del sistema nervioso. Se genera a través de un potencial de acción, que es un cambio en la polaridad de la membrana de una neurona, permitiendo la transmisión de la señal a lo largo de toda la neurona.

  • ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el citoplasma y el medio extracelular en una neurona en reposo?

    -En una neurona en reposo, hay una diferencia de potencial de aproximadamente -70 milivolts, con el lado interno de la membrana siendo más negativo que el lado exterior.

  • ¿Qué elementos biomoléculas están presentes en mayor cantidad en el medio extracelular y por qué?

    -En el medio extracelular hay aproximadamente diez veces más sodio y cloro que en el citoplasma. Esto se debe a la asimetría en la distribución de iones y biomoléculas entre el citoplasma y el medio extracelular.

  • ¿Qué es la bomba sodio potasio y qué función cumple?

    -La bomba sodio potasio es una proteína que transporta sodio fuera de la célula y potasio dentro, contra su gradiente de concentración. Es fundamental para mantener el potencial de reposo de la neurona.

  • ¿Cuál es el umbral de disparo para que se abra los canales de sodio y se inicie la propagación del impulso nervioso?

    -El umbral de disparo es de -55 milivolts. Si la despolarización supera este umbral, se abren todos los canales de sodio y se propaga el impulso nervioso.

  • ¿Qué sucede cuando la membrana se despolariza y alcanza aproximadamente 40 milivolts positivos?

    -Cuando la membrana alcanza aproximadamente 40 milivolts positivos, los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se abren, lo que provoca la repolarización de la membrana.

  • ¿Qué es la hiperpolarización y cómo se produce?

    -La hiperpolarización es un estado en el que el potencial de la membrana se vuelve más negativo de lo normal, generalmente debido a la salida masiva de potasio a través de los canales de despolarización de voltaje.

  • ¿Qué es el período refractario y por qué es importante?

    -El período refractario es un breve intervalo después de la repolarización donde los canales de sodio se inactivan y no responden a estímulos adicionales. Esto evita la repetición de impulsos nerviosos y permite la recuperación de la neurona.

  • ¿Cómo aumentan la velocidad del impulso nervioso en las neuronas con vaina de mielina?

    -En las neuronas con vaina de mielina, los canales de despolarización se localizan en los nódulos de Ranvier, lo que permite que la despolarización se produzca por saltos entre estos nódulos, aumentando así la velocidad del impulso nervioso.

  • ¿Cómo funcionan algunos anestésicos como la lidocaína y cómo afectan el sistema nervioso?

    -Algunos anestésicos, como la lidocaína, bloquean los canales dependientes de voltaje para el sodio, impidiendo la propagación del impulso nervioso y, por lo tanto, el procesamiento de sensaciones dolorosas.

Outlines

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🧠 Funcionamiento del Impulso Nervioso

El primer párrafo explica cómo una neurona se comunica con otras neuronas o órganos a través del impulso nervioso. Se describe el potencial de acción como un cambio en la polaridad de la membrana neuronal que se transmite a lo largo de la neurona. Se menciona la diferencia electroquímica y la diferencia de potencial, que es de -70 milivolts en una célula en reposo. También se detallan los componentes involucrados, como canales de iones, la bomba de sodio-potasio y los canales de fuga de potasio. Se describe el proceso de despolarización y repolarización de la membrana neuronal y cómo se genera el impulso nervioso, incluyendo el umbral de activación y la ley del todo o nada.

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🔋 Propagación y Bloqueo del Impulso Nervioso

El segundo párrafo profundiza en el proceso de propagación del impulso nervioso, destacando el período refractario y cómo los canales de sodio se inactivan temporalmente, evitando la transmisión de impulsos adicionales. Se discute cómo en neuronas mielinizadas, los canales de iones se localizan en los nódulos de Ranvier, permitiendo 'saltos' de despolarización y aumentando la velocidad del impulso. Además, se menciona el uso de anestésicos como la lidocaína, que bloquean estos canales y, por lo tanto, la transmisión de sensaciones dolorosas, explicando el mecanismo de acción de estos medicamentos.

Mindmap

Keywords

💡Impulso nervioso

El impulso nervioso es el mecanismo por el cual la información se transmite a través del sistema nervioso. Se genera a través de un cambio en la polaridad de la membrana neuronal, que se propaga a lo largo del axón. Es fundamental para la comunicación entre las neuronas y con los órganos ectorres como los músculos, y es el tema central del video.

💡Potencial de acción

El potencial de acción es un evento electrofisiológico que ocurre en una neurona y que conduce al impulso nervioso. Se caracteriza por una variación repentina y temporal en la polaridad de la membrana celular, pasando de su estado de reposo negativo a un estado positivo y luego retornando a su estado original. Es mencionado en el guion para explicar cómo se inicia el impulso nervioso.

💡Membrana neuronal

La membrana neuronal es la capa lipídica que rodea a la célula neuronal y regula el flujo de iones y moléculas en y fuera de la célula. Es crucial para la generación y propagación del impulso nervioso, como se describe en el guion al hablar de la polaridad y los canales que la componen.

💡Diferencia de potencial

La diferencia de potencial, también conocida como potencial transmembranar, es la diferencia en carga eléctrica entre los lados de la membrana celular. En el contexto del guion, esta diferencia es esencial para el funcionamiento del impulso nervioso, ya que es la fuerza que impulsa el movimiento de iones a través de la membrana.

💡Canales de fuga

Los canales de fuga son rutas a través de la membrana celular que permiten el paso de iones como el potasio. En el guion, se mencionan específicamente los canales de fuga para el potasio que están permanentemente abiertos y son importantes para el mantenimiento del potencial de reposo.

💡Bomba sodio-potasio

La bomba sodio-potasio es una proteína transmembrana que transporta sodio y potasio contra su gradiente de concentración. Es fundamental para mantener la diferencia de potencial de reposo y se describe en el guion como esencial en el proceso de generación del impulso nervioso.

💡Despolarización

La despolarización es el proceso por el cual la diferencia de potencial en la membrana neuronal se reduce, haciendo que el lado interno se vuelva menos negativo o incluso positivo. En el guion, se describe cómo la apertura de los canales de sodio durante el impulso nervioso provoca la despolarización.

💡Umbral de activación

El umbral de activación, o umbral de menos 55 milivolts, es el nivel mínimo que debe superar la despolarización para que se abran todos los canales de sodio y se propague el impulso nervioso. El guion lo menciona para explicar la necesidad de una fuerza mínima para la transmisión del impulso.

💡Repolarización

La repolarización es el proceso por el cual la membrana neuronal vuelve a su estado de reposo después de una despolarización. Se produce al cerrar los canales de sodio y abrir los canales de potasio, como se describe en el guion, permitiendo que el potencial vuelva a ser negativo en el interior de la célula.

💡Hiperpolarización

La hiperpolarización ocurre cuando el potencial de la membrana neuronal se vuelve más negativo que el potencial de reposo debido a la salida masiva de iones potasio. En el guion, se menciona cómo esto puede suceder durante la repolarización y antes de que la bomba sodio-potasio restablezca el potencial de reposo.

💡Período refractario

El período refractario es un tiempo después de la activación neuronal durante el cual la neurona no puede generar otro impulso nervioso. Se debe a la inactivación temporal de los canales de sodio, lo que se menciona en el guion como un mecanismo para evitar la repetición de impulsos y permitir la preparación para nuevos estímulos.

💡Nódulos de Ranvier

Los nódulos de Ranvier son puntos a lo largo del axón de algunas neuronas que no están recubiertos por mielina. Son locales de concentración de canales iónicos y son esenciales para la saltación de la acción, lo que aumenta la velocidad del impulso nervioso, como se describe en el guion.

💡Anestésicos

Los anestésicos, como la lidocaína mencionada en el guion, son medicamentos que bloquean la conductancia de los canales de sodio, impidiendo la generación y propagación del impulso nervioso y, por lo tanto, el sentido del dolor. Esta característica se utiliza en el contexto del video para ilustrar cómo se pueden controlar ciertos aspectos de la función neuronal.

Highlights

El video discute sobre el impulso nervioso y su generación a través del potencial de acción.

La polaridad de la membrana de la neurona cambia durante la transmisión del impulso nervioso.

La diferencia electroquímica entre el citoplasma y el medio extracelular crea una diferencia de potencial.

La asimetría en la distribución de iones y biomoléculas es clave para el potencial de reposo.

La bomba sodio-potasio es fundamental para mantener el potencial de reposo.

La llegada de un estímulo al soma de la neurona provoca la apertura de canales de sodio.

La despolarización ocurre cuando el sodio entra al citoplasma, disminuyendo la diferencia de potencial.

El umbral de despolarización es de -55 mV, necesario para la propagación del impulso nervioso.

La repolarización se produce al cerrar los canales de sodio y abrir los de potasio.

La hiperpolarización puede ocurrir temporalmente después de la repolarización.

El período refractario es un tiempo en el que los canales de sodio se inactivan y no se transmiten impulsos nerviosos.

Las células de mielina aumentan la velocidad del impulso nervioso mediante saltos entre nódulos de Ranvier.

Los anestésicos como la lidocaína bloquean los canales de sodio, inhibiendo la transmisión de sensaciones dolorosas.

El impulso nervioso se auto-propaga y se auto-refuerza a lo largo del axón.

El video预告未来将讨论 el soma y la sinapsis en futuras entregas.

Transcripts

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[Música]

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hola chicos como estamos en este vídeo

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vamos a hablar de impulsos nerviosos

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cuando una neurona tiene que comunicarse

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con otras neuronas o con un órgano

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efector como un músculo lo va a hacer

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mediante un proceso conocido como

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impulso nervioso es impulso nervioso se

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genera por medio de un potencial de

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acción qué significa esto un cambio en

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la polaridad de la membrana de la

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neurona que se va transmitiendo a lo

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largo de todo el lapso que ocurre

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analicemos esta imagen tenemos la

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membrana de esta neurona ésta es la vi

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capa lipídica y observemos que tenemos

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una serie de canales que le dan

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permeabilidad a esa membrana la

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diferencia electroquímica entre el

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citoplasma de la neurona y el medio

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extracelular genera que era lo que se

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conoce como una diferencia de potencial

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a ambos lados de la membrana que quiere

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decir que si de manera empírica yo vengo

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pongo un micro electrodo acá y otro acá

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y hago la diferencia y analizo el

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potencial voy a encontrar que hay una

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diferencia de menos 70 mil volts que

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quiere decir que el lado interno de la

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membrana

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es más negativo con respecto al lado

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externo porque justamente por esta

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asimetría en la distribución de bio

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elementos y biomoléculas entre el

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citoplasma y el de malla extracelular en

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el medio extracelular vamos a encontrar

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diez veces más sodio como así también

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cloro mientras que en el medio

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intracelular vamos a encontrar 30 veces

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más potasio como así también un montón

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de uniones orgánicos como proteínas y el

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propio adn que generan que este

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citoplasma tenga esta carga negativa en

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una célula en reposo que quiere decir en

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ausencia de estímulos esta diferencia de

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potencial es de menos 70.000 y bulls

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negativas en el aventar observemos de

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vuelta en esta imagen que lo que

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encontramos o lo que he representado son

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lo que se conocen como canales de fuga

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para el potasio que están

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permanentemente abiertos canales

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dependientes de voltaje para el potasio

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canales dependiente de voltaje para el

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sodio y finalmente la bomba sodio

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potasio esta bomba que recordemos que va

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a sacar en contra de su gradiente de

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concentración tres odios

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y meter en contra es urgente

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concentración 2 potasio también es

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fundamental para el mantenimiento del

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potencial de reposo de estos menos 70

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mil voltios cuando llega un estímulo al

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soma de la neurona ésta va a realizar un

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par de cuentas que vamos a ver en otro

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vídeo para finalmente llevaron a una

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información a esta porción que se conoce

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como con oak sónico de la neurona si la

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cuenta que sacó el soma de la neurona

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permite que se abran canales de sodio y

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que el sodio empiece a ingresar a favor

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de su gradiente de concentración al

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citoplasma lo que va a ocurrir es que la

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membrana va a empezar a despolarizar sé

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qué quiere decir va a disminuir su

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diferencia de potencial porque porque

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estoy metiendo cargas positivas entonces

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no va a ser de -70 va a ser mayor que es

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importante ver acá que yo necesito que

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cuando llegó el impulso nervioso acá al

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cono axón y ccoo y se abrieron estos

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canales de sodio se abran una equis

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cantidad que permita que la

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despolarización sea superior a menos 55

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mil volts eso se conoce como la ley del

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todo nada que significa yo necesito que

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el impulso

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tal fuerza que permita que superó el

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umbral de menos 55.000 volts si lo

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supera se va a abrir todos los canales

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de sodio que haga y va a propagarse el

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impulso nervioso pero si no se supera

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este umbral la neurona vuelve a cero y

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acá no ha pasado nada

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supongamos que se abrieron suficientes

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canales de sodio supere estos menos

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55.000 y bots

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al abrirse todos los canales de sodio

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que haya va a subir tiqui tiqui tiqui y

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va a seguir des polarizándose hasta

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cuando hasta aproximadamente unos 40 mil

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volts positivos que quiere decir esta es

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la despolarización cambio el potencial

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de membrana ahora es positivo en la cara

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citoplasmática y negativo en el medio

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extracelular cuando llegamos a estos más

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40 mil volts se van a cerrar estos

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canales de pendiente de voltaje para el

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sodio y se van a abrir los canales de

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pendiente de voltaje para el potasio y

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de esta forma van a empezar a salir los

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cationes de potasio estoy sacando cargas

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positivas al sacar cargas positivas lo

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que voy a hacer es empezar a lo que se

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conoce como repolarizar

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a la membrana de la neurona qué quiere

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decir que paulatinamente va a empezar a

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cambiar nuevamente la diferencia de

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potencial volviéndose positiva afuera y

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negativa adentro la cuestión acá es que

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como salen tantos potasio por el canal

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de pendiente de voltaje que está abierto

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pero al mismo tiempo también estoy

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perdiendo potasio por los canales de

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fuga del potasio que no voy a llegar a

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mi potencial de reposo sino que

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inclusive lo voy a superar hasta llegar

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a menos 90 mil volts y eso se conoce

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como hiper polarización hasta cuando

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ocurre hasta que se cierra el canal

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dependiente de voltaje para el potasio y

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la bomba sodio potasio restablece el

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potencial de reposo en menos 70 mil

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volts acá muy rápidamente les quiero

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decir que puede ocurrir un periodo que

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se conoce como período refractario donde

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los canales de sodio se inactivan qué

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quiere decir que estando cerrados no son

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sensibles al voltaje entonces por más

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que estén llegando impulsos en este

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período refractario no se va a producir

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despolarización y por lo tanto no debe

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transmisión de impulsos nerviosos eso es

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un periodo muy cortito durante la

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repolarización que luego se

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vuelven a activar estos canales

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dependientes voltajes para el sodio y ya

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queda la neurona disponible para recibir

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nuevos estímulos esto en las neuronas a

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miel y nicas ocurre en cada punto de la

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acción pero en aquellas neuronas que

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tienen vaina de mielina secretada por

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oligodendrocitos en el central o por las

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células de schwann en el periférico lo

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que va a ocurrir es que todos estos

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canales van a estar localizados en estos

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puntos conocidos como nódulos de ramier

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que es lo que permite esto entonces que

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la despolarización no tenga que ir punto

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por punto a lo largo del axón sino que

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vaya produciendo saltos entre los

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nódulos de rompiera miel y nikos y de

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esta forma aumentó la velocidad del

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impulso nervioso que termina por un lado

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auto propagándose porque la

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despolarización acá genera la

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despolarización acá como así también se

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auto refuerza permitiendo que neuronas

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que son muy largas llegue el impulso con

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la suficiente fuerza hasta el punto

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final de ese axón para terminar con

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estos chicos les quería comentar que

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justamente algunos anestésicos como la

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lidocaína trabaja bloqueando los canales

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dependiente de voltaje para el sodio

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porque es justo

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de esta forma en la que las neuronas que

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tienen la capacidad de procesar las

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sensaciones dolorosas donde yo bloqueo

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estas sensaciones porque no hay

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transmisión del impulso nervioso y

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generó el efecto anestésico con esto

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terminamos nos está quedando por ver lo

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que pasa a nivel del soma esta sumatoria

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de la que yo les hablaba como así

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también lo que pasa a nivel del tele del

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drone durante la sinapsis que serán

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otros vídeos nos vemos

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