Potencial de Membrana, Acción, Músculo Estriado Esquelético y Transmisión Neuromuscular
Descrição
Medicina Mapa Mental sobre Potencial de Membrana, Acción, Músculo Estriado Esquelético y Transmisión Neuromuscular, criado por Roberto Alejandro Ramirez em 14-02-2022.
Potencial de Membrana, Acción, Músculo
Estriado Esquelético y Transmisión
Neuromuscular
Potencial de membrana en reposo
Es la diferencia del potencial existente entre ambas caras de la membrana de
una celula en reposo
La membrana se encuentra
POLARIZADA
El interior de la celula es negativo, - 90
mV
¿Quién la genera?
La genera la permeabilidad selectiva de la membrana a los distintos iones
¿Quién la mantiene?
La mantiene la bomba de sodio potasio
Potencial de acción
Es un cambios rapidos del potencial de membrana
que se extiende a lo largo de la membrana de una
fibra nerviosa
Son cambios con las concentracciones
intracelulares y extracelulares
Esto lleva información entre unos tejidos y otros
- Estimula o inhibe otro
potencial de acción
- Estimula la
concentración muscular
- Estimula la secreción
glandular
Fases
FASE DE REPOSO
Potencial de membrana en reposo
FASE DE DESPOLARIZACION
La membrana se hace muy
permeable a los iones Na+
Na con carga positiva difunde hacia el
interior del axón
El potencial aumenta rápidamente en dirección positiva
FASE DE REPOLARIZACION
Se inactivan los canales de Na+ y se abren los
canales de Postasio
Se restablece el potencial de membrana en
reposo negativo
FASE DE HIPERPOLARIZACION
La bomba establece el potencial en reposo
Características
Ley de todo o nada
Una ves que se produce el potencial de acción en
cualquier punto de la membrana
Si las condiciones son las adecuadas
El proceso de despolarización viaja por toda la membrana
Ley del Todo o Nada
Si las condiciones no son adecuadas
No se produce ningún proceso, en lo absoluto
Sinapsis
Es la zona especializada entre neuronas para
transmitir la información
Neurona Postsináptica
Recibe Información
Neurona Presináptica
Transmite información
Hay dos tipos de sinapsis
Sinapsis Química
Se produce a partir de la libreación de un
neurotransmisor cuando llega el potencial de
acción al terminal sinaptico
Son sustancias químicas que es liberada por una neurona
en una sinapsis y que afecta a otra célula, órgano o efector
en forma específica
Neurotransmisores
Los neurotransmisores ejercen dos efectos
sobre las membranas Postsinápticas
Desporalización
(potenciales
excitatorios)
Hiperporalización
(potenciales
inhibitorios)
Características
Síntesis: Neurona Presináptica
Almacenamiento en vesículas
Liberar al medio interno
Interaccionar con el RECEPTOR de Postsinápsis
Son sitios específicos donde actúan los neurotransmisores
(mensajeros químicos)
Receptores
Están constituidas por proteínas en donde dichas
sustancias químicas se uniran
Son los encargados de transducir el mensaje
Estimulando o inhibiendo ciertas funciones celulares
Terminación: Necesita ser terminada para evitar
estímulos constantes
En contracción muscular el neurotransmisor Acetilcolina
es destruido por las enzimas acetilcolinesteasa
Algunos tipos de Neurotransmisores:
Acetilcolina
Uniones de transmisión neuromuscular
Actua como un excitador
Debido a que permite transmitir los mensajes nerviosos perifericos
a los músculos para que se contraigan
Transmisión Neuromuscular
Músculo Estriado Esquelético
¿Función?
Producir movimientos voluntarios
Esta invervado por fibras nerviosas
del Sistema Nervioso Central
Conecta huesos mediante
tendones
¿Células?
Miocitos
Su agrupación forman fascículos musculares
Constitución:
Lámina basal
(Liquido extracelular)
Fibras retículares y colágenas
Son alargadas y en paralelo
Fibras Musculares Esqueléticas
Sarcolema
Membrana que envuelve a la fibra
musculo esquelética
Contiene fibrillas de colágeno
Formada por una delgada capa de polisacáridos
Miofibrillas
Posee bandas
Oscuras
Denominadas bandas A
Filamentos de miosina
Claras
Denominadas bandas I
Filamentos de actina
Placa motora
Es una unión neuromuscular
Es originado a través de los potenciales de acción que se convierte posteriormente
en una señal química
El Ca entra a los conductos activados por voltaje de la terminal Nerviosa
Esto produce la liberación de un neurotransmisor a la hendidura sináptica
Este neurotransmisor es la acetilcolina
La acetilcolina sale de la terminal nerviosa por un mecanismo de exocitosis
La acetilcolina liberada a la hendidura llega hasta la superficie de la placa motora
En la placa motora se interfiere con unos receptores especiales para este neurotransmisor
La unión acetilcolina-receptor produce una modificación del potencial de acción de membrana hasta
conseguir uno que pueda ser transmitido a toda la membrana muscular
Una ves realizada la acción, para que no haya estímulos constantes
En la hendidura existe una enzima encargada de degradar la acetilcolina: la acetilcolinesterasa
Esta enzima fragmenta la acetilcolina en colina y acetato
Estos metabolitos son captados por la terminal del axón que los
reutiliza para sintetizar acetilcolina de nuevo
Contracción múscular
Una vez que la placa motora se despolariza el potencial de acción recorre todo el sarcolema
Se libera Ca desde el retículo sarcoplasmatico
Gracias al Ca se desliza la actina sobre la miosina
Al terminar la contracción muscular, el Ca regresa al retículo Sarcoplasmatico
Se produce a través de la Unión Neuromuscular
Dataso
Una ves que el proceso de contracción ocurrio, es importante que la acetilcolina sea
destruida por las enzimas acetilcolinesterasa
Esto evita que haya contracciones constantes
Gaba
Este actúa como freno en los neurotransmisores
excitatorios que llevan a la ansiedad
Serotonina
Es un neurotransmisor relacionado con la emoción y
estados de ánimo
Endorfinas
Neurotransmisor en respuesta a dolor
Se unen a receptores de
membrana postsináptica
Estas sustancias químicas permiten la comunicación o el
pase de información entre neuronas.
Sinapsis Electrica
Se transmite por el flujo directo de corriente
Voltaje que le da a la membrana las
concentraciones de iones a ambos lados de ella
Dichas concentraciones estan dadas en:
Espacio Extracelular:
Sodio esta dado en 145 mOSm/L
Potasio esta dado en 5 mOSm/L
Espacio Intracelular:
Na+ esta dada en 5 mOSm/L
Potasio esta dada en 140 mOSm/L