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Electrofisiologia Parte 4

Fisio UA1 · 1,536 words · 7 min read

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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

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