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BiologíaBiología433 visualizaciones·Actualizado 3 jul 2026·3 páginas

Resumen Completo de Potencial de Acción en Neuronas

A
Amanda@aiaisidora11

El potencial de acción es el mecanismo fundamental que permite...

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Definición
POTENCIAL DE ACCIÓN
neurona
Conjuntos de cambios en el potencial de la membrana plasmática en tejidos excitables. Esto quiere
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¿Qué es el potencial de acción?

El potencial de acción consiste en cambios en el voltaje de la membrana plasmática que ocurren en tejidos excitables como las neuronas. Estos cambios permiten que los estímulos que llegan al soma (cuerpo celular) se transmitan a través de toda la neurona.

Todo comienza con la polarización o fase de reposo, donde la neurona tiene un voltaje negativo de -70 mV. En este estado, hay mayor concentración de potasio dentro de la célula y mayor concentración de sodio fuera, mientras que dentro hay proteínas y fosfatos con carga negativa.

Cuando llega un estímulo, ocurre la despolarización: los canales de sodio se abren permitiendo que estos iones entren a la célula. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte para alcanzar el umbral 55mV-55 mV, se desencadena el principio de "todo o nada", abriendo más canales de sodio hasta alcanzar los 35 mV.

💡 El potencial de acción sigue el principio de "todo o nada": o se genera completamente cuando el estímulo supera el umbral, o no se genera en absoluto si el estímulo es débil.

Posteriormente viene la repolarización, donde los canales de sodio se cierran mientras se abren los de potasio, permitiendo que este salga y el voltaje vuelva a ser negativo (hasta -90 mV). Finalmente, en la hiperpolarización, la bomba sodio-potasio ATP trabaja para regresar al voltaje inicial de -70 mV, transportando dos iones de potasio hacia el interior y tres iones de sodio hacia el exterior.

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POTENCIAL DE ACCIÓN
neurona
Conjuntos de cambios en el potencial de la membrana plasmática en tejidos excitables. Esto quiere
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Fases del potencial de acción

El potencial de acción involucra cambios en el voltaje entre el medio intracelular y extracelular debido a la membrana polarizada. En condiciones normales, el medio intracelular tiene predominio de potasio, mientras que el extracelular tiene predominio de sodio (ambos son cationes), con aniones como proteínas y fosfatos presentes en el citoplasma.

Todo comienza con el estado de reposo 70mV-70 mV, donde la célula está en su estado basal sin recibir estímulos. Cuando llega un estímulo suficientemente intenso para alcanzar el umbral 55mV-55 mV, se activa el mecanismo de "todo o nada", produciéndose la despolarización cuando el sodio entra a la célula y el voltaje llega hasta 35 mV.

La repolarización ocurre cuando el sodio deja de entrar y comienza a salir potasio, haciendo que el voltaje baje hasta -90 mV. Finalmente, durante la hiperpolarización, la bomba sodio-potasio (que requiere gasto energético) expulsa tres iones de sodio e introduce dos de potasio, logrando que el voltaje regrese a -70 mV, preparando la neurona para un nuevo estímulo.

⚠️ Los canales de sodio pueden estar en tres estados diferentes: abierto, cerrado e inactivo (cuando se cierra después de alcanzar el voltaje máximo del potencial de acción).

Durante este ciclo se presentan dos tipos de períodos refractarios: el período refractario absoluto, donde es imposible generar un segundo potencial de acción independientemente de la fuerza del estímulo, y el período refractario relativo, donde sí es posible generar otro potencial si el estímulo es más fuerte.

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POTENCIAL DE ACCIÓN
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Características y generación del potencial de acción

El potencial de acción es un impulso nervioso que viaja a lo largo de la neurona hasta establecer la sinapsis, caracterizándose por ser una breve inversión del potencial de membrana en reposo. Una propiedad importante es que no disminuye en su trayecto, manteniendo su duración y tamaño a lo largo de toda la neurona.

La generación del potencial de acción comienza con la apertura de canales dependientes de voltaje, que producen una corriente despolarizante. Durante la fase ascendente o despolarización, se activan los canales de sodio, permitiendo la entrada masiva de estos iones y elevando el potencial de membrana hasta valores positivos.

En la repolarización, los canales de sodio se inactivan mientras se abren los de potasio, provocando que la célula se repolarice e incluso se hiperpolarice temporalmente. Este proceso es crucial para restablecer el potencial de membrana y preparar la neurona para un nuevo potencial de acción.

🔍 La hiperpolarización cumple una función protectora: asegura que la neurona no se active inmediatamente después de un impulso, proporcionando un período refractario que evita la estimulación continua y permite la transmisión ordenada de señales.

La bomba sodio-potasio, utilizando ATP como fuente de energía, trabaja constantemente para mantener el equilibrio iónico, introduciendo iones de potasio al interior celular y expulsando iones de sodio. Este mecanismo es esencial para restablecer las condiciones iniciales y permitir que la neurona responda a nuevos estímulos.

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Anausuaria de iOS

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Resumen Completo de Potencial de Acción en Neuronas

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Amanda@aiaisidora11

El potencial de acción es el mecanismo fundamental que permite a las neuronas transmitir señales eléctricas. Se trata de cambios rápidos en el voltaje de la membrana celular que permiten que la información viaje a lo largo de toda la...

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El potencial de acción consiste en cambios en el voltaje de la membrana plasmática que ocurren en tejidos excitables como las neuronas. Estos cambios permiten que los estímulos que llegan al soma (cuerpo celular) se transmitan a través de toda la neurona.

Todo comienza con la polarización o fase de reposo, donde la neurona tiene un voltaje negativo de -70 mV. En este estado, hay mayor concentración de potasio dentro de la célula y mayor concentración de sodio fuera, mientras que dentro hay proteínas y fosfatos con carga negativa.

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Fases del potencial de acción

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