POTENCIAL de MEMBRANA 1/2 | Ecuaciones de NERNST y GOLDMAN | Fisiología Sistema Nervioso

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¡Fácil y completo! En esta clase vemos POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO o POTENCIAL de TRANSMEMBRANA. Para eso también tenemos que estudiar las Ecuaciones de Nernst y Goldman que nos ayudan a entenderlo.

Dejame tus dudas o sugerencias en los comentarios, así aprendemos mutuamente y puedo mejorar para la próxima 😊

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1:00 Polaridad: diferencia de voltaje a un lado y otro de la membrana.
1:23 Na+ [EX: 135 - 145 mEq/L] [IC: 10 mEq/L]
1:40 K+ [EX: 3.5 - 5 mEq/L] [IC: 145 mEq/L]
2:15 Polaridad ≠ Excitabilidad (capacidad de generar un cambio de voltaje en el potencial de transmembrana -> neuronas y células musculares).
2:46 Potencial de membrana en reposo: Diferencia de voltaje entre la cara interna y externa de la membrana (diferencia de cargas).
3:10 Factores que generan la diferencia de cargas: P.D. K+, P.D. Na+ y Bomba Na+/K+ ATPasa.
3:25 Potencial de difusión: Energía (acumulada) que incita a pasar de un lado a otro. Los iones difunden de un sentido a otro gracias a componentes químicos y eléctricos.
3:54 COMPONENTE QUÍMICO: Los iones difunden desde donde hay más hacia donde hay menos (determinado por un gradiente de concentración).
4:25 COMPONENTE ELÉCTRICO: Determinado por la carga del ión (anión o catión) y el potencial del compartimiento (en reposo, el exterior es positivo con respecto al interior).
5:03 Gradiente electroquímico del Na+ es hacia el interior de la célula (flujo neto).
5:39 En el K+, el gradiente de concentración es mucho mayor que el gradiente eléctrico. Flujo neto: Desde el interior hacia el exterior (en reposo).
6:22 El K+ es el principal generador del potencial de transmembrana: presenta mayor facilidad para el pasaje a través de la membrana (la membrana es más permeable a los iones de K+).
6:50 ECUACIÓN DE NERNST: Energía eléctrica para evitar que los iones crucen la membrana. [X: ±61 x Log (Ic/Ec)]. Aniones (+), cationes (-). Resultado -> Potencial de equilibrio del ión.
7:48 PotEq K = -95 mV. El K+ sale de la célula hasta que el interior se vuelva muy negativo, ahora el gradiente eléctrico y el químico del K+ tienen la misma importancia -> Flujo neto = 0 (entran y salen la misma cantidad de K+). Para el potasio, este punto de equilibro de flujos es de -95 mV.
8:45 PotEq Na = +65 mV. El Na+ tiende a ingresar a la célula tanto por su gradiente eléctrico como químico; esto llena el interior con cargas positivas hasta que el potencial de transmembrana llega a los +65 mV. Flujo neto = 0 (ya no hay gradiente).
9:26 PotEq Cl = -90 mV (coincide con el potencial de transmembrana de las fibras nerviosas o musculares -> en estás células con su PMR no se produce un flujo neto de Cl -> potencial de transmembrana = potencial de equilibrio).
9:54 En la realidad, interaccionan todos los iones a la vez.
10:03 ECUACIÓN DE GOLDMAN: Analiza el potencial de difusión de los iones en una membrana que es permeable a varios iones diferentes. Se debe tener en cuenta concentración y permeabilidad.
11:25 Potencial de difusión Na+ y K+: -86 mV (ecuación de Goldman).
11:38 Bomba Na+/K+ ATPasa: "Saca 3 Na+, mete 2 K+" = -4 mV
12:19 POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO= -90 mV (determinado por el P.D. Na+, P. D. K+ y la Bomba Na+/K+ ATPasa).
13:07 Mantiene el potencial de transmembrana en reposo: Bomba Na+/K+ ATPasa.

manuelarturoalosillarodrig
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Es el mejor video que he visto explicando este tema, muchísimas gracias! <3

julietagarcia
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Excelente explicación, llevaba 2 clases sin entenderle nada a mi profesor de universidad, y con este video me quedó todo claro. ¡Muchas gracias!

dani_ls
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Muchas gracias. Lo que mi profe no nos pudo explicar en 4 semanas!

milochan
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Sos groso profeee!!! Nunca vi una explicación tan didáctica y completa!!! suscritooo

lucasdiebrator
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Que buena explicacion muy amena ojala suban miles de videos de la celula asi da gusto aorender un abrazo . Saludos de colombia

luisenriquecastano
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Fantastico video. Gracias infinitas!!!

ikergarciaalday
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TRE MEN DO video te mandaste bro. Muchas gracias!

natiterere
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Que buenaaa calidad, la mejor de youtube gracias por tu tiempo

sebastianf.r.e
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El mejor video del tema que ví. Todo lo que hacés es excelente.

marianelanyville
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al fin un video explicado de forma concisa y precisa, gracias!

totocutte
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demasiado bueno el video, mil gracias por este aporte.

macarenamunoz
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Muchas gracias!de a poco voy agarrandole la mano a fisio <3

Lulubtshinee
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Tengo ganas de chaparte, me salvaste la materia con este video. Crack, idolo, genio.

sofiasordini
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Eres un capo. Si todo sale bien, te dedico mi aprobado en Fisiología.

GustavoSiesquen-jo
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excelente video y muy buena calidad. Espero haya mas videos de fisiologia. Nuevo sub. Muchos exitos!

rodrigorojas
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Gracias por el video, muy claro y didáctico, se nota el esfuerzo amigo. Saludos!

michaserrano
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por la calidad y claridad del vídeo. Tengo una duda ¿La energía potencial sería sinónimo del potencial de difusión?

Opmargaret
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buena explicación! Muchas felicidades!

adinhaever
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Me encanto tu explicación 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 gracias

marciamarieta