CÉLULAS DEL ORGANISMO

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CÉLULAS DEL ORGANISMO por Mind Map: CÉLULAS DEL ORGANISMO

1. POTENCIAL DE MEMBRANA

1.1. diferencia de potencial eléctrico (voltaje) entre ambos lados de membrana (EC e IC).

1.1.1. presente en todos los tipos celulares

1.1.1.1. es el resultado de propiedades de permeabilidad de la membrana plasmática

1.2. POTENCIAL de MEMBRANA en REPOSO

1.2.1. es la diferencia de potencial (ΔV) entre dos puntos (IC y EC) cuando en un lado hay exceso de iones + y en el otro de iones -

1.2.1.1. sistema en estado estacionario

1.2.1.2. existe gradiente de concentración (Δc) y diferencia de potencial (ΔV)

1.2.2. depende de concentraciones/permeabilidades iónicas

1.2.2.1. en células excitables

1.2.2.1.1. neuronas o musculares

1.2.2.2. sujeto a cambios drásticos

1.2.3. canales iónicos

1.2.3.1. concentración iónica

1.2.3.1.1. iones cloruro (Cl-)

1.2.3.1.2. iones potasio (K+)

1.2.3.1.3. iones sodio (Na+)

1.2.3.1.4. iones calcio (Ca+)

1.2.3.2. bomba sodio-potasio-ATPasa

1.2.3.2.1. acción electrogénica

1.2.3.3. membrana polarizada

1.2.3.3.1. iones sodio y potasio

1.2.3.3.2. hay diferencia de potencial (ΔV) en ambos lados (EC e IC)

1.2.3.3.3. hiperpolarizada

1.2.3.3.4. desporalizada

1.2.4. POTENCIAL en EQUILIBRIO

1.2.4.1. diferencia de voltaje en membrana, equilibra el gradiente de concentración iónico

1.3. POTENCIAL de ACCIÓN

1.3.1. cambios de potencial que se propagan a lo largo de la membrana

1.3.1.1. ocurren al superar un umbral

1.3.1.2. sin gasto energético

1.3.1.3. membrana polarizada

1.3.1.3.1. potencial electronegativo

1.3.1.4. participación iónica mínima

1.3.2. etapas

1.3.2.1. potencial en reposo

1.3.2.1.1. canales fuga de sodio cerrados; canales fuga de potasio abiertos

1.3.2.2. Despolarización

1.3.2.2.1. apertura canales de sodio, dependientes de voltaje

1.3.2.3. Repolarización

1.3.2.3.1. apertura de canales de potasio, dependientes de voltaje

1.3.2.4. Hiperpolarización

1.3.2.5. retorno a valor en reposo

1.3.2.5.1. canales fuga de potasio muy abiertos; tornando el IC aún más electronegativo

1.3.3. potencial de acción (reinicio)

1.3.3.1. potencial de acción (o espiga) es la súbita y breve inversión de carga en el potencial de membrana

1.3.3.1.1. aunque el potencial de membrana en cualquier espaciotemporal depende de n° y qué canales se abren

1.3.4. tipos según neurona

1.3.4.1. despolarización sólo ocurre en zonas axónicas desprovistas de mielina

1.3.4.2. mayor velocidad de conducción del impulso en neuronas mielínicas (por saltos en nodos de Ranvier).

2. NEURONAS

2.1. SINAPSIS

2.1.1. recepción de estímulos

2.1.2. conducción de impulsos nerviosos

2.1.2.1. conexiones interneuronales

2.1.3. circuitos nerviosos

2.1.4. flujos iónicos

2.1.4.1. anestésicos locales de uso odontológico

2.1.4.1.1. cierran canales iónicos neuronales, e impiden transmisiones de impulsos nerviosos

2.1.4.2. cuando su membrana se despolariza hasta valor umbral, inicia el potencial de acción total sin estímulo (LEY DEL TODO o NADA)

2.1.4.2.1. despolarización inferior al umbral indica inicio de potencial de acción

2.1.4.2.2. despolarización a umbral indica respuesta máxima, automáticamente

2.1.4.3. comunicaciones neurales

2.2. eléctricamente excitables

2.3. células nerviosas

2.3.1. estructura

2.3.1.1. soma o cuerpo celular

2.3.1.1.1. axones

2.3.1.1.2. núcleo

2.3.1.1.3. dendritas

3. SER HUMANO

3.1. SISTEMA NERVIOSO

3.1.1. SUSTANCIA BLANCA

3.1.1.1. neuronas mielínicas

3.1.1.2. tractos nerviosos

3.1.1.2.1. rutas de información

3.1.2. SUSTANCIA GRIS

3.1.2.1. neuronas amielínicas

3.1.2.1.1. centros nerviosos

3.1.3. FUNCIONES

3.1.3.1. movimiento, balance y postura

3.1.3.2. funciones autónomas

3.1.3.3. razonamiento, memoria y aprendizaje

3.1.3.4. expresión

3.1.3.4.1. lenguaje

3.1.3.5. ritmos circadianos

3.1.3.6. percepción e integración social

4. MEMBRANA CELULAR

4.1. permeabilidad selectiva ante sustancias específicas

4.2. transporte de sustancias

4.2.1. CANALES IÓNICOS

4.2.1.1. mecanismo gating

4.2.1.1.1. abertura/cierre del poro

4.2.1.1.2. activación de canal por cambios de voltaje o canales-voltaje-dependientes

4.2.1.1.3. induce cambio conformacional de proteína

4.2.1.2. modulan estado según variaciones en potencial de membrana

4.2.1.3. tipos

4.2.1.3.1. voltaje

4.2.1.3.2. fuga