Por lo que no requieren la
presencia de un estímulo
externo para generar una
respuesta contráctil
A esta
capacidad se le llama
despolarizarse
Se le denomina ritmicidad
miogénica y es responsable del
automatismo cardíaco.
Los potenciales de
membrana
Potencial de difusion
Es la diferencia de potencial generada a través de una
membrana cuando un ion se difunde a favor de su gradiente
de concentración
Casusado por
La difusión de Iones
Puede generarse solo si la
membrana es permeable a
ese ion
Si la membrana no es permeable al ion no se generara ningún
potencial de difusión, sin importar lo grande que sea el gradiente
de concentración
Son cambios rápidos de
polaridad de ambos lados de
la membrana
El corazon se contrae por
Sistema de conduccion especializado
Excitabilidad electrica
Potencial transmembrana
es un cambio reversible en el potencial de
la membrana producido por la activación
secuencial de diversas corrientes iónicas
las celulas del corazon se
despolarizan o repolarizan de
manera transitoria
por mecanismos como:
estimulacion nerviosa
celulas marcapasos del corazon
despolarizacion celula-celula
ocurre en la membrana
celular
gracias a la bicapa de
fosfolipidos
por medio de canales ionicos
sensibles al voltaje
caracteristicas
potencial electrico
diversidad
fluida
semipermeable
selectiva
Dinamica
las auriculas y ventriculas
presentan fases de
cambio de potencia
Fase 0
despolarizacion rapida
representa la tasa maxima de
despolarizacion de la celula
debido a la apertura de los canales
rapidos de Na+
incremento de conductancia y por lo tanto una
entrada rapida de iones Na+ hacia el interior de
la celula
Fase 1
repolarizacion inicial
se inactivan los canales
rapidos de Na
se produce una
repolarizacion
transistoria
se expulsa K+ y Cl/Ca por
los canales voltaje
dependientes
los canales voltaje dependientes se abren en respuesta a
despolarizaciones del potencial de membrana
fase 2
meseta
se debe a una corriente de
entrada de Ca+
la salida del Ca+ ocurre al
mismo tiempo que la apertura
de los canales de K+
esto provoca un retraso en la
reporalizacion, creando la meseta
Fase 3
Repolarizacion
rapida
los canales del Ca2+ se
cierran y los del K+ se
mantienen abiertos
produce un cambio
negativo en el potencial
de la membrana
se abren los canales rapidos
de K+ y causa la
repolarizacion celular
fase 4
Reposo
reestablece el potencial de estado
inicial debido a los gradientes de
concentracion de los iones
permanece en reposo
hasta que ocurre un
estimulo electrico
contribucion de la
bomba de
sodio-potasio
genera grado adicional de
electronegatividad
Celulas rapidas
son capaces de generar y
conducir el potencial de acción
se encuentran en las células ventriculares y en las del
sistema His-Purkinje
Celulas lentas
generan un potencial de accion de manera lenta
se encuentran en el nodo sinusal y en el
nodo auriculoventricular
la despolarización (fase 0) es más lenta
no presenta una fase de repolarizacion rapida ni de
meset
El potencial de reposo es menos negativo
Potencial de Nerst
Es producido por las
diferencias en
La concentracion de iones
Dentro de la celula
Fuera de la celula
La permeabilidad de la membrana
celular a los diferentes iones
Relaciona la diferencia
de potencial
a ambos lados de una membrana
biológica en el equilibrio
con las características relacionadas
con los iones
Del medio externo e interno
De la propia membrana
Posee un valor
negativo cuando
la membrana es permeable a los
iones positivos
Cuando lo es a los aniones es un
valor positivio
Ondas ECG
Las ondas son las distintas curvaturas que toma el trazado del ECG
hacia arriba o hacia abajo
Son producto de los potenciales de acción que se producen durante la
estimulación cardiaca y se repiten de un latido a otro, salvo
alteraciones
han sido denominadas P, Q, R, S, T, U por ese
orden y van unidas entre sí por una línea
isoeléctrica.
Trieangulo de Einthoven
es una representación gráfica de las derivaciones frontales del electrocardiograma (DI, DII,
DII, aVR, AVL y aVF)
su conocimiento es indispensable para entender las fuerzas
eléctricas que constituyen las ondas que hacen al
electrocardiograma.
A continuación se describirán a grosso modo cada una de las derivaciones disponibles
para la toma del electrocardiograma.
Las primeras derivaciones fueron D1, D2 y D3, conocidas
como derivacionesestándar o de Einthoven
Son derivaciones bipolares en las que cada una de ellasutiliza dos electrodos
que registran la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del triángulo,
siendo: