14.8
El potencial de membrana en reposo de una neurona se mantiene debido a las diferencias en la composición iónica y la permeabilidad de dos iones esenciales: sodio y potasio.
En el estado de reposo, los iones de potasio se mueven a través de los canales de fuga de potasio, creando un potencial negativo interno.
Para equilibrar las cargas, los iones de sodio ingresan a la célula a través de canales de fuga de sodio y aumentan el potencial de membrana a menos 70 milivoltios.
Por lo tanto, una célula en reposo es como un barco con fugas a medida que los iones entran y salen de la célula. La bomba de sodio-potasio mueve tres iones de sodio hacia afuera y dos iones de potasio de regreso a la célula para mantener el gradiente iónico.
Supongamos que la bomba de sodio-potasio no funciona o se inhibe durante más de 10 segundos.
Los canales de fuga continuarían moviendo iones hasta que se alcance el estado de equilibrio, donde no se produce más movimiento neto de iones.
Por lo tanto, el potencial de membrana cae o decae a cero en ausencia del gradiente. Con la pérdida del potencial de membrana, la célula pierde rápidamente su viabilidad.
El potencial de membrana en reposo de una neurona (-70 mV) se mantiene debido a la permeabilidad iónica selectiva de la membrana. En el potencial de r…
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