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El potencial de acción, un cambio específico en la carga a través de la membrana celular, es la forma principal en que las señales eléctricas se propagan en el sistema nervioso.
Las neuronas suelen tener un potencial de reposo de unos 70 milivoltios negativos. Cuando reciben señales, como los neurotransmisores, su potencial de membrana puede hiperpolarizarse, disminuir o despolarizarse, aumentar.
Cuando una neurona se despolariza al potencial umbral, el punto donde se desencadena un potencial de acción, se abren canales de sodio dependientes de voltaje. Debido a la actividad de la bomba de sodio y potasio, hay una mayor concentración de iones de sodio fuera de las neuronas y una mayor concentración de iones de potasio en el interior. Por lo tanto, cuando los canales de sodio se abren, el sodio se precipita hacia adentro, bajando por su gradiente.
La afluencia de carga positiva aumenta rápidamente el potencial de membrana a alrededor de más de 40 milivoltios, el pico del potencial de acción. Luego, los canales de sodio se inactivan, evitando que fluya más sodio. Además, los canales de potasio dependientes de voltaje ahora se abren, lo que permite que el potasio fluya por su gradiente, reduciendo el potencial de membrana. La membrana se hiperpolariza brevemente, lo que se denomina período refractario, lo que reduce en gran medida la posibilidad de un nuevo potencial de acción hasta que se restablece el potencial de reposo.
Las neuronas se comunican disparando potenciales de acción: la señal electroquímica que se propaga a lo largo del axón. La señal da como resultado la…
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