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0:00bueno seguimos con la parte 4 de la
0:02clase de electrofisiología cardiaca
0:07acá nos imaginamos una situación en la
0:09cual la membrana tiene la misma
0:11permeabilidad al potasio que al sodio
0:12ahora bien qué pasaría si la membrana
0:15fuera 10 a 15 veces más permeable el
0:17potasio que al sodio que es lo que pasa
0:19en realidad en la fase 4 de las células
0:23musculares ventricular es decir cuando
0:25estaban con su potencial de membrana en
0:26reposo
0:28vamos a volver a plantear la misma
0:30situación que antes para poder contestar
0:32a esta pregunta pero esta vez teniendo
0:34en cuenta una situación más parecida a
0:37la fase 4 de estas fibras musculares
0:39ventriculares en las cuales la
0:41permeabilidad al potasio es mucho es
0:45decir en una célula con potencial de
0:47membrana el reposo estaríamos en una
0:48situación más parecida de esta
0:50ilustración con una personalidad mucho
0:52mayor al potasio que al sodio si bien en
0:56el instante en el que la diferencia de
0:58potencial tras membrana es menos 100
1:00milivoltios no hay flujo neto de potasio
1:03claramente sin embargo hay un flujo neto
1:07de ingreso a la célula de sodio y este
1:10flujo de ingreso neto de sodio a la
1:13célula va a modificar el potencial de
1:15membrana de manera tal de que con el
1:18tiempo pasa a ser me creo que 100
1:21milivoltios por ejemplo que se lleva a
1:22cabo y de repente puse menos 95
1:24milivoltios
1:25pero apenas
1:27y hacer menos negativas que menos 100
1:29mil voltios va a aparecer un flujo neto
1:32de potasio hacia la salida de la célula
1:34así que tenemos un flujo neto de sodio
1:37hacia el ingreso a la célula una ocasión
1:40monovalente y un flujo neto de potasio
1:42hacia el egreso de la célula otra
1:44ocasión monovalente
1:47es decir que ya no estaríamos en esta
1:49situación sino en esta situación
1:54y les pregunto siendo que la diferencia
1:56de potencial tras membrana puede asumir
1:59un único valor en esta situación cuando
2:02los dos valores de potencial de
2:04equilibrio se imponen es decir a cual
2:07que estos dos valores se acerca más la
2:10diferencia de potencial tras membrana
2:13probablemente por ser la membrana más
2:15permeable al potasio y al sodio la
2:18diferencia de potencial tras membrana se
2:20parezca más al potencial de equilibrio
2:23del potasio que el sodio en rúsia
2:27y efectivamente si intentáramos
2:29contestar esta pregunta
2:30experimentalmente y graficar amos
2:32nuestros resultados en este gráfico de
2:35diferencia de potencial tras membrana en
2:37relación al tiempo veríamos que el valor
2:39de diferencia de potencial que se
2:42alcanza es bastante más parecido al
2:45potencial de equilibrio del potasio que
2:47el sodio siendo de alrededor menos 90
2:49milivoltios
2:51en este contexto cuál es el gradiente
2:53químico para potasio su potencial de
2:56equilibrio de equilibrio no es cierto
2:58menos 100 mil voltios y cuál es el
3:00gradiente eléctrico para la aportación
3:02ya dijimos antes que este es el valor de
3:05la diferencia de potencial transmembrana
3:06menos 90 milivoltios en este caso el
3:09cual es ingrediente electroquímico para
3:11el potasio y esta es la diferencia entre
3:13gradiente eléctrico y el químico es
3:15decir 10 milivoltios bajo estas
3:18circunstancias habrá un flujo neto de
3:19potasio hacia el exterior de la célula
3:22siguiendo su gradiente electroquímico
3:25ahora bien qué es lo que pasa con el
3:26sodio pues el agente químico para el
3:29sodio igual que antes es su potencial de
3:31equilibrio más presenta mini voltios y
3:33cuál es ingrediente eléctrico para la
3:35población igual que dijimos antes es la
3:37diferencia de potencial tras membrana de
3:39los 90 milivoltios después ingrediente
3:42electroquímico para el potasio y este es
3:44la diferencia entre gradiente eléctrico
3:46y el químico es decir menos 150 mil
3:49voltios bajo estas circunstancias va a
3:52ver un flujo neto de sodio hacia el
3:53interior de la célula
3:55siguiendo su gradiente electroquímico
3:58observo que este sistema se estabiliza
4:01acá en una condición en la cual el
4:04gradiente electroquímico para el potasio
4:06tiene un módulo menor que el gradiente
4:10electroquímico para el sodio cuanto
4:12menor y 10 a 15 veces menor ya que el
4:15potasio es 10 a 15 veces más permeable
4:19esto difiere de la situación anterior
4:21que habíamos plantado planteado en el
4:22vídeo previo en el cual la probabilidad
4:24de ambos guiones era idéntica por lo
4:26cual el gradiente electroquímico de
4:29ambos iones tenían el mismo módulo
4:33se estabiliza es decir si la diferencia
4:36de potencial tras membrana no cambia con
4:38el tiempo cuál es el flujo neto de
4:40cargas a través de la membrana celular
4:42pero no sea todo ese flujo neto de
4:46cargas a través de la membrana celular
4:47es cero como son respectivamente los
4:50flujos de sodio y de potasio son iguales
4:54es cierto
4:58recortando la ecuación de que el flujo
5:00es igual a permeabilidad multiplicado
5:03por la fuerza impulsora planteadas las
5:05clases de la introducción y al comienzo
5:07de esta clase su adaptación para flujos
5:10iónicos que tienen una naturaleza tanto
5:12química como eléctrica es corriente es
5:15igual a la conductancia por gradiente
5:18electroquímico
5:22partiendo de la noción de que si la
5:24diferencia de potencial transmembrana se
5:25mantiene estable con el tiempo entonces
5:27el flujo neto de cargas debe ser nulo
5:30diciendo que hay potasio saliendo y
5:32sodio entrando de la célula podemos
5:34plantear que el flujo neto de potasio es
5:37decir la corriente de potasio debe ser
5:39igual al flujo neto del sodio es decir
5:42la corriente de sodio y que por
5:44consiguiente el producto entre la
5:46conductancia del potasio y el gradiente
5:48electroquímico del votación debe ser
5:51igual a la conductancia del sodio por el
5:54gradiente electroquímico del sodio
5:57si la conductancia del potasio es 10 a
6:0015 veces mayor que la del sodio entonces
6:03el gradiente electroquímico del potasio
6:05deberá ser 10 a 15 veces menor que la
6:08del sodio de mantenerse esta igualdad
6:11por lo tanto podemos ver que podíamos
6:13anticipar analíticamente todo aquello
6:17que vimos experimentalmente en el
6:18gráfico previo
6:22del mismo modo que antes podíamos
6:24conocer el potencial de equilibrio unión
6:26de manera analítica sin necesidad de
6:28hacer experimento a través de la
6:30ecuación de nerds calculando la
6:32diferencia de potencial transmembrana a
6:34partir de las concentraciones extrae
6:36intracelulares del ion de interés que
6:40era el único ion permeable a la membrana
6:45ahora que hay más de unión al cual es
6:49permeable la membrana también es posible
6:51conocer la diferencia de potencial tras
6:53membrana de manera analítica sin
6:55necesidad de hacer el experimento esto
6:57se puede hacer a través de esta ecuación
6:59que en la ecuación de goldman o spirit
7:00cats en la cual se tienen en cuenta no
7:03solamente el gradiente químico es decir
7:06las concentraciones intra estos
7:08celulares de cada uno los iones para los
7:10cuales es permeable la membrana sino
7:12también considerando la permeabilidad es
7:14relativas de españoles
7:20y la bomba de sodio potasio de péage a
7:23qué rol juega la generación del
7:25potencial de vendrá del reposo
7:28en realidad la generación de potencial
7:30de membrana el reposo depende más bien
7:31de todo lo que venimos diciendo hasta
7:33ahora las concentraciones intra y extra
7:35celulares de los iones a los cuales se
7:37terminan en la membrana y de sus
7:38permeabilidad es relativas respecto a la
7:41bomba de sodio portarse de asa si bien
7:42ustedes saben que esta bomba es electro
7:44génica porque saca 3 sodio y mete en 2
7:46potasio en contra de los gradientes de
7:48concentración es muy poco lo que
7:51contribuye el valor absoluto la
7:52diferencia de potencial transmembrana
7:54aproximadamente 23 mil voltios en
7:56realidad la bomba de sodio potasio tpa
7:58se juega un rol más bien en el
8:00mantenimiento del potencial de membrana
8:02en reposo
8:03no se puede demostrar experimentalmente
8:05inhibiendo la bomba de sodio potasio de
8:07peace y registrado los cambios de
8:08diferencia de potencial membrana en
8:10relación al tiempo en estos experimentos
8:12tras inhibir la bomba
8:15en la diferencia de potencial
8:17transmembrana tarda tiempo muy largos en
8:19modificar significativamente no es que
8:21se desploma abruptamente y esto este
8:25resultado experimental sugiere
8:27nuevamente que el rol de la bomba de
8:29sodio potasio pp hasta está más bien
8:31vinculado con el mantenimiento de este
8:33potencial de membrana el reposo y no un
8:36rol primordial de su génesis
8:41otra situación y pasaría si partiendo el
8:45potencial de membrana reposo que
8:46planteábamos recién
8:48cuatro de las células musculares
8:50ventriculares de repente se invierte la
8:54relación de perm unidades entre el
8:56potasio del sodio es decir que de golpe
8:58la membrana es 10 a 15 veces más
9:01permeable al sodio que al potasio
9:05haríamos una situación más parecida a
9:08ésta la ilustración anuncia donde
9:12partiendo de un potencial de membrana en
9:14reposo que planteamos recién
9:17y donde inicialmente la célula era 10 a
9:2115 veces más permeable al potasio que al
9:23sodio
9:24de repente se vuelve 10 a 15 veces más
9:28permeable al sodio que al potasio y va a
9:31pasar con la diferencia de potencial
9:32tras membrana y bueno claramente a
9:34partir de todo lo que estamos diciendo
9:35esta diferencia de potencial
9:37transmembrana medida del lado
9:38intracelular de la membrana se va a
9:40volver más positiva o menos negativa
9:42dicho de otro modo esto es lo que pasa
9:46en la fase 0 del potencial de acción de
9:48las células musculares ventricular y es
9:51lo que vamos a estudiar en el próximo
9:52vídeo