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Histologia basica de Leslie Gartner

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TEJIDO NERVIOSO

Generación y conducción

de los impulsos nerviosos

Las membranas de las celulas estan polarizadas electricamente

de modo que la cara interna es menos

positiva que la externa debido a la diferencia entre

las concentraciones iónicas; concretamente, la concentración

de iones Na + yCl - es mayor fuera de la

celula que en su interior, mientras que la concentración

de iones K + es mas alta dentro de la celula que

fuera de ella. Este rasgo de las membranas es mas

acusado en las celulas de mamífero, en las que el

potencial de reposo de las neuronas grandes es de

–90 mV, aunque es menos negativo en las neuronas

mas pequeñas y las fibras musculares (figs. 9.7 y 9.8).

Las neuronas se comunican modulando el potencial

de membrana mediante su despolarización y repolarización,

de modo que una onda de despolarización

se transmite a lo largo de las proyecciones de la neurona

hasta llegar a otra neurona, celula muscular o

celula de una glandula a traves de una unión especializada

conocida como sinapsis. La membrana plasmatica

del axón posee, al menos, estos tres canales

iónicos y una bomba de Na + -K + :

. Canales de escape de K + , que permiten la salida de

los iones K + de la celula siguiendo un gradiente de

concentración de potasio que origina un aumento

de las cargas positivas a lo largo de la cara externa de

la membrana celular. El canal de escape de K +

establece el potencial de membrana de reposo,

con la intervención minoritaria de las bombas

de Na + -K + .

. Bombas de Na + -K + de la membrana plasmatica, que

extraen tres iones Na + por cada dos iones K + que

pasan al citoplasma.

. Canales de Na + con compuerta de voltaje, cuya

apertura permite la entrada de iones Na + al citosol.

Estos canales se abren como consecuencia de la

despolarización de la membrana, si bien se trata de

una configuración inestable que da lugar a la

inactivación del canal (es decir, su cierre hasta la

siguiente repolarización de membrana al potencial

de reposo). Esta capacidad se atribuye a la existencia

de dos compuertas, una de las cuales se encuentra en

la superficie extracitoplasmica, la compuerta de

activación, y otra lo hace en la superficie

citoplasmica, la compuerta de inactivación.

Aunque la compuerta de activación permanece

abierta debido al cambio de voltaje, la compuerta de

inactivación se cierra para impedir el paso de los

iones Na + a traves del canal; este estado recibe el

nombre de período refractario. Los canales de Na +

con compuerta de voltaje pueden encontrarse:

. Cerrados (compuerta de activación cerrada,

compuerta de inactivación abierta).

. Abiertos (compuerta de activación abierta,

compuerta de inactivación abierta).

. Inactivados (período refractario: compuerta de

activación abierta, compuerta de inactivación

cerrada).

. Canales de K + con compuerta de voltaje, que se

abren –de manera muy lenta– cuando la membrana

se despolariza, lo que posibilita la salida de iones K +

de la neurona. Estos canales se cierran como

consecuencia de la repolarización de la membrana.

Por lo general, la neurona recibe en estímulo en la

zona de estimulaciónmaxima del axón. Se modifica,

con ello, el potencial de membrana en esa area, y tiene

lugar la siguiente secuencia de acontecimientos:

1. Los canales de Na + con compuerta de voltaje se

abren en la zona de estimulación maxima, los

iones Na + pasan al axón y las elevadas

concentraciones de iones Na + en la cara interna de

la membrana invierten el potencial de membrana,

que se despolariza.

Continúa enlapág. 118

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