CONDUCCIÓN ELECTRICA

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CONDUCCIÓN ELECTRICA Docente: Dra Jenny Mercy Lavayen Alunmo: Dhesse Santana Borges Wanderson Sousa Gomes

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Guiapositiva Conducción electrica

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CONDUCCIÓN ELECTRICA

Docente: Dra Jenny Mercy Lavayen

Alunmo: Dhesse Santana Borges

Wanderson Sousa Gomes

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INTRODUCIÓN

Toda la actividad de despolarización y repolarización se traduz en una actividad electrica donde los impulso electricos se transladan de un lado a otro a este proceso se llama Conduccion Electrica.

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CONDUCCIÓN CONTINUA

Este tipo de conducción ocurre en neuronas amielinizadas.

Tiene una propagación más lenta y curta, ya que cada segmento de axón debe despolarizarse y repolarizarse, lo que implica mayor movimiento de iones a través de la membrana y, por lo mismo, un mayor gasto de energía.

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CONDUCCION SALTATORIA

Este tipo de conducción se da en neuronas mielinicas.

Tiene propagación rápida y a larga distancia, se debe pela distribución desigual de los canales de voltajes, donde la corriente es producida por intercambios de iones flui a través de Nodo de Ranvier. Este proceso requiere menos ATP gracias a las Bombas que mantiene ( [ ]Na a EX y [ ] K a IN).

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TIPOS DE FIBRAS

Fibras Mielinicas: Son las A y B.

A: Tiene axones de mayor diámetro. Tiene una velocidad de impulso 12 a 130 m/seg. Típicas do tacto, son térmicas y motoras.

B: Fibras de menor diámetro. Tiene Conducción Saltatoria y una velocidad 15 m/seg. Conduce el impulso nerviosos de las viseras ao encéfalo y médula espinal.

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Fibras Amielinicas: Son las fibras C.

Tiene una velocidad de propagación de 0,5 a 2 m/seg. Presentan periodos refractarios absolutos (impulsos autónomos del corazón). También periodos refractarios relativos (impulsos autónomos de las viseras, musculo liso y glándulas). Típicas de sensaciones de dolor y temperatura.

En nuestro organismo estas fibras pueden trabajar de manera mixtas. (Pupila, Corazón y Vejiga)

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SINAPISIS

Es la unión de fibras nerviosas que produce a comunicación de célula a célula, de manera rápida y sincroniza da.

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TIPOS DE SINAPSIS

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Según la forma en que se establece la comunicación, las sinapsis se clasifican en dos tipos: eléctricas y químicas.

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Sinapsis Electricas

Se realiza por uniones comunicantes en Mus. cardíaco y liso, por la presencia de hendiduras (GAP) sinápticos que provoca abertura de canales de Cálcio Son bidireccional.Transmisión rápida.

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Sinapsis Quimicas No hay contacto físico

entre las neuronas.

La llegada del impulso a la membrana presináptica provoca liberación de neurotransmisores (acetilcolina, noradrebalina) al especio sináptico.

El neurotransmisor se une a receptores específicos de la membrana postsináptica y provoca su despolarización, propagando el impulso.

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Un Neurotransmisor no puede quedarse en la hendidura sinaptica produciendo una estimulación interminable. Por isso hay 3 formas de eliminar el neurotransmisor:

Por difusión: Difunde fuera de la hendidura sináptica y es captado por otra célula siendo eliminados.

El neurotransmisor es recapacitado por el elemento presináptico y vuelve a empacar en vesículas sinápticas y pueden ser utilizados de nuevo. Es un sistema activo que consume mucha energía. Ej: Adrenalina y Noraadrenalina.

Degradacion enzimatica: Cuando actúa con su receptor específico. Ej: Acetilcolin que hidroliza a acetilcolina.

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