Propiedades Eléctricas y Anatomía de la Conducción Nerviosa

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Tarjeta de vocabulario sobre la anatomía neuronal, propiedades eléctricas, potencial de acción y transporte axonal basados en el material de lectura.

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SNC (Sistema Nervioso Central)

Parte del sistema nervioso que procesa la información y genera una respuesta; está conformado por el encéfalo y la médula espinal.

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SNP (Sistema Nervioso Periférico)

Red de nervios y ganglios que conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo.

3
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Neuronas sensoriales-aferentes

Neuronas encargadas de transportar la información del estímulo detectado hacia el sistema nervioso central.

4
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Neuronas motoras-eferentes

Neuronas que transportan la respuesta desde el sistema nervioso central hacia los efectores.

5
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Neurona

Célula fundamental del sistema nervioso, diseñada para transmitir información mediante señales eléctricas y químicas.

6
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Sustancia de Nissl

Estructura citoplasmática localizada en el soma de la neurona que corresponde al Retículo Endoplásmico Rugoso (RER).

7
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Impulso nervioso

Onda eléctrica que viaja a lo largo de la membrana neuronal para transmitir información.

8
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Cono axónico

Región neuronal donde se realiza la integración o suma de todas las señales recibidas; si el voltaje alcanza los 55 milivoltios-55\text{ milivoltios}, se desencadena el potencial de acción.

9
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Potencial de membrana

Diferencia eléctrica existente entre el interior y el exterior de una célula.

10
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Potencial graduado

Cambio en el potencial de membrana de menor magnitud que se genera al recibir un estímulo cuando la neurona está en reposo (70 mV-70\text{ mV}).

11
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Distribución iónica neuronal en reposo

Estado en el cual en el interior celular predominan K+K^+ y proteínas con carga negativa, mientras que en el exterior predominan Na+Na^+, ClCl^- y CaCa.

12
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Calcio (CaCa)

Ion presente en el espacio extracellular responsable de generar la exocitosis de neurotransmisores.

13
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Neurotransmisores

Mensajeros químicos que una neurona libera para transmitir señales eléctricas hacia otra neurona.

14
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Neurotransmisores excitatorios

Sustancias químicas que facilitan la entrada de carga positiva a la neurona.

15
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Neurotransmisores inhibitorios

Sustancias químicas que facilitan la entrada de carga negativa a la neurona.

16
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Potencial de acción

Onda o cambio rápido transitorio en el voltaje de membrana que no pierde intensidad ya que se regenera a lo largo del axón, alcanzando los +30 mV+30\text{ mV}.

17
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Despolarización

Fase del potencial de acción donde se abren los canales de sodio regulados por voltaje, haciendo que el interior de la membrana pase de negativo a positivo (hasta +30 mV+30\text{ mV}).

18
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Repolarización

Fase del potencial de acción en la que se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, disminuyendo el potencial de membrana.

19
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Hiperpolarización

Fase en la que los canales de potasio se van cerrando lentamente, provocando que el potencial de membrana caiga más allá del nivel de reposo (hasta 90 mV-90\text{ mV}).

20
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Período refractario relativo

Etapa durante la hiperpolarización transitoria en la que se requiere un estímulo mucho más fuerte para poder generar un nuevo potencial de acción.

21
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Período refractario absoluto

Período durante el cual la membrana celular es completamente incapaz de generar un segundo potencial de acción.

22
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Conducción continua

Tipo de conducción nerviosa que ocurre en axones sin mielina; es más lenta y consume más energía, aunque el potencial de acción no pierde intensidad.

23
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Conducción saltatoria

Tipo de conducción nerviosa que ocurre en axones con mielina; es más rápida, consume menos energía, se regenera en los nódulos de Ranvier y es más eficiente.

24
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Transporte anterógrado

Movimiento axonal de materiales desde el soma neuronal hacia las terminales sinápticas.

25
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Transporte retrógrado

Movimiento axonal de materiales desde las terminales sinápticas de regreso hacia el soma.

26
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Determinantes de la velocidad de conducción

Factores que incrementan la velocidad del impulso nervioso: una mayor mielinización y un mayor diámetro del axón, lo cual disminuye la resistencia y aumenta el flujo.