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Potencial de membrana en
reposo
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Potencial Graduado
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Potencial de acción
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Se lleva a cabo en todas las células
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Se lleva a cabo solo en células excitables
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Se lleva a cabo solo en células excitables
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Se da por canales de fuga
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Se da por canales dependientes de ligando y
canales de fuga
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Se da por canales dependientes de voltaje y
canales de fuga
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Potencial en reposo
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Se necesita un estímulo para que el ligando se
una a la proteína
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Se necesita un estímulo mínimo(umbral) para
que se pueda desencadenar
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Las permeabilidades de los iones K+,
Na+ y Cl- son de reposo.
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Las permeabilidades de los iones dependen del
tipo de potencial que se aplique, es decir si es un potencial despolarizante
(Na+) o hiperpolarizante ( K+ )
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Las permeabilidades de los iones dependen de
la fase en la que se encuentre el potencial de acción (despolarización Na+,
repolarizacion e hiperpolarizacion K+)
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Potencial en reposo
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Son locales
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Se propagan unidireccionalmente
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Es estable mientras no se aplique un estinulo
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Dependientes del tiempo y la distancia
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Dependientes del
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miércoles, 26 de febrero de 2014
Cuadro comparativo Potencial de membrana en reposo, graduado y de accion
martes, 4 de febrero de 2014
Problema osmolaridad
Problema osmolaridad
Supongamos que una membrana
semipermeable separa dos soluciones. Una solución tiene 0.72g de glucosa a 1L
de agua; la otra solución tiene 0.117g de NaCl a 1L de agua. Dado que la
glucosa tiene un peso molecular de 180 y el NaCl tiene un peso molecular de
58.5, efectúe los cálculos que siguen.
a) Calcule
la molalidad y la osmolaridad de cada solución
Glucosa
0.72g + 1L
de agua PM= 180g
1 Osm -- 180g
180g – 1m
72g – x x= 4X10-3 Osm
1m glucosa – 1
Osm
4X10-3m
-- x x= 4X10-3 Osm
NaCl
0.117g + 1L de
agua PM= 58.5g
58.5g – 1m
0.117g – x x= 2X10-3 m
1m NaCl – 2 Osm
2X10-3
m – x x= 4X10-3 Osm
b) Dadas
sus respuestas señale si ocurre osmosis y de ser asi, en que
dirección(suponiendo que la membrana es permeable al agua pero no a la glucosa
ni al NaCl)
Si ocurre osmosis, ocurre en
ambas direcciones con la misma magnitud, ya que la osmolaridad es la misma.
domingo, 26 de enero de 2014
ACTIVIDAD 1 . DELGADILLO RAQUEL 2OM2
Delgadillo De la Torre
Raquel Montserrat
Gpo: 2OM2
ACTIVIDAD 1.
Definan los siguientes conceptos:
1.- SISTEMA
Se Define a un sistema como un
conjunto de materia que se encuentra delimitado por una superficie, que le pone
el observador, real o imaginaria.
2.- ENTROPIA
Función termodinámica de estado
que determina la magnitud o grado de desorden alcanzado por la materia en un
sistema.
3.- ENTALPIA
Cambio o variación de calor
ocurrido a presión constante
4.- PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA
Afirma que el intercambio total
de energía a través de los límites de un sistema es igual a la variación de
energía del sistema. Para estos fines es suficiente considerar dos tipos de energía:
el trabajo y el calor.
De esta forma, podemos enunciar a
la primera ley de la termodinámica como: “La variación de la energía interna de
un sistema al pasar éste de un estado inicial a otro final es igual a la suma
de la cantidad de calor que se transmite al sistema y el trabajo que las
fuerzas exteriores realizan sobre el sistema”.
5.- SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
El principio fundamental de esta
ley es que las reacciones espontaneas tienen una dirección dada. La segunda ley
nos provee un criterio para predecir la dirección de un proceso determinado
6.- ENERGÍA LIBRE DE GIBBS
Función termodinámica de estado
que permite definir las condiciones de equilibrio en función de la entalpia y
la entropía del sistema, a presión y temperatura constantes. La variación de
energía libre es el concepto unificador de estas dos leyes termodinámicas. La
variación de energía libre permite predecir la evolución de los procesos que
ocurren a presión y temperatura constantes, sin trabajo útil.
Contesten la siguiente pregunta
utilizando los conceptos anteriores
¿Termodinámicamente, los seres
vivos se comportan como? Explique
Las leyes de la termodinámica no
solo nos informan sobre el comportamiento, sino que dictaminan la dirección y vialidad
de los procesos. Esto último es de gran importancia en los procesos
metabólicos, ya que determinan su posible significado fisiológico.
Los principios de la
termodinámica clásica se cumplen solo cuando el sistema alcanza el equilibrio.
Sin embrago los seres vivos mantienen sus procesos muy alejados de la condición
de equilibrio, ya que en él no se genera trabajo útil. La condición de
equilibrio es incompatible con la vida, puesto
que la vida se basa en la utilización de energía en beneficio de un
orden pre-establecido , un orden estructural.
La única situación en la que los
seres vivos alcanzan el estado de equilibrio, es la muerte. De acuerdo con
esto, la aplicación de la termodinámica a los seres vivos no tiene más
limitaciones que las propias de la termodinámica clásica.
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