Canales iónicos. Como su conformación puede depender del potencial de membrana, H.&H diseñaron una técnica para mantenerlo fijo y poder medir la corriente.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Bioelectricidad II parte
Advertisements

Bioelectricidad I parte
SECCIÓN II FISIOLOGÍA CELULAR
Conducta Eléctrica de la Membrana
Registros “Patch Clamp” de canales activados por Ach individuales
LA SINAPSIS Bibliografía: capítulo 10 de KSJ o: capítulo 11 de KSJ2.
Potencial de Reposo de la Membrana
SECCIÓN II FISIOLOGÍA CELULAR
POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION
ELECTRICIDAD.
AMPLIFICADORES CON MOSFET
¨...un fluido eléctrico proviene
TECNOLOGIA 2º ESO TEMA 9 ELECTRICIDAD.
Neurona postsináptica
Configuración de Circuitos Serie y Paralelo
R.A. Analiza cargas eléctricas en movimiento, a partir de la medición de sus parámetros eléctricos para determinar los efectos en los cuerpos.
Iones y potenciales eléctricos 5 de abril de CURSOS_2010/FISIOLOGIA GENERAL.
Parte II – Electrocinética Por: Ing. Nelson Velásquez
A single charged voltage sensor is capable of gating the Shaker K + channel Dominique G. Gagnon and Francisco Bezanilla Department of Biochemistry and.
Conceptos elementales
Impulso Nervioso Señales Eléctricas Neuronales Distribución Asimétrica de Iones Potencial de Reposo Potencial de Acción Potencial de Acción en Piel y Ojo.
Polarización Electrónica I.
Axón de jibia CURSOS_2010 FISIOLOGÍA GENERAL Hoy les hablara Carlos
Impulso nervioso.
Teoría de la membrana (Impulso nervioso)
Rapid Temperature Jump by Infrared Diode Laser Irradiation for Patch-Clamp Studies Jing Yao, Beiying Liu, and Feng Qin* Biophysical Journal Volume 96 May.
ELECTROSTÁTICA Concepto: Es el estudio de las propiedades de las cargas eléctricas en reposo y los fenómenos debidos a ellos. Carga eléctrica: es el exceso.
Amplificador operacional
Luciano Moffatt INQUIMAE
Iones y potenciales eléctricos 15 de marzo de /Fisiologia2007/Clases/IonesyPotenciales.ppt.
Las proteínas de transporte cambian de conformación permitiendo que el sitio de ligadura esté accesible, en algunos instantes, del lado interno de la célula.
Campo eléctrico Se origina por la fuerza de atracción o repulsión de las cargas eléctricas. La magnitud del campo eléctrico E, que produce una carga Q,
Ventilación MecánicaVentilación Mecánica Ing. Walter Gómez U.N.C. - FCEFyN – IE - Bioingeniería Micro Fuel Cell Sensor Medición de pureza de Oxígeno.
“neuroelectrónica” o “neuroelectricidad” o “juan carlos”
Axón de jibia 2 de abril de Clases/VoltageClampK.ppt 04/04/ :11:36 p.m.
Técnicas neurofisiológicas Características generales Características electrofisiológicas Actividad espontánea Relaciones Estímulo / Respuesta Condiciones.
Estructura y propiedades de los canales de iones Martes 17 de abril: ftp://einstein.ciencias.uchile.cl/ CursoTroncal2007.
Iones y potenciales eléctricos
Sesión 21 martes 16 de Octubre: Fundamentos de la Neurobiología I. Dr. Osvaldo Alvarez. 2ª parte.
Axón de jibia 6 de abril de Fisiología General 2009, Clases, VoltageClampK.ppt.
República Bolivariana de Venezuela La Universidad del Zulia Facultad de Ingeniería Núcleo Maracaibo Departamento de Física Asignatura: Laboratorio de Física.
Axón de jibia 9 de abril de Fisiología General 2009, Clases, AxondeJibia.ppt.
Axón de jibia 7 de abril de Fisiologia General 2008, Clases, VoltageClamp.ppt.
Canales de sodio del axón de jibia 10 de abril de Fisiologia General 2008, Clases,
Canales de sodio del axón de jibia
IMPULSO NERVIOSO Y SINAPSIS
Canales de iones I 19 de marzo Fisiologia2007/Clases/CanalesI.ppt.
DEFINICIÓN DE CIRCUITO
Potencial de acción de membrana
Potencial de Reposo de la Membrana
 Señal de corriente alterna que varia de un valor pico negativo a un valor pico positivo con un intervalo de tiempo.
The McGraw-Hill Companies © Todos los derechos reservados. C APÍTULO 4 Potencial de acción: génesis y propagación.
Conceptos de mantenimiento de maquinas electricas
La estructura básica de un divisor de voltaje, como lo muestra la figura, consiste de un conjunto de resistencias en serie.
Neurona: Potencial de Membrana y de Acción
El potencial de membrana en reposo
Canales de sodio del axón de jibia 5 de abril de Clases/VoltageClampNa.ppt 05/04/ :35:02.
CAPACIDAD Y CORRIENTE ELÉCTRICA
Telling time in Spanish ¿Qué hora es?. Talk about hours instead of o’clocks It is two o’clock It is 5 o’clock It is seven o’clock Son las dos horas Son.
Profesora responsable: Lucía Muñoz
FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN LAS NEURONAS
En este tema se inicia el estudio de la Electricidad con la interacción electrostática. Esta interacción es debida a las cargas eléctricas en reposo,
Amplificador Inversor V+ está conectada a tierra (V+=0). (V+) ­ (V-)=0, la terminal inversora (negativa) esta al mismo potencial que la no-inversora y.
Resistencia eléctrica y voltaje PROF. ERIKA MARTÍNEZ OCTAVO BÁSICO LICEO BICENTENARIO DE TALAGANTE.
Potencial de membrana y potencial de acción Tutoría Fisiología PAIEP Ignacio Flores Soto.
Método de mallas. Ejercicios.
Sergio Vergara Limon, ICN, Marzo 2015
Teoría del cable
Hodgkin y Huxley La actividad eléctrica en los nervios es producida por una variedad de estímulos. Uno de ellos, es el paso de una corriente por la membrana.
1. Al siguiente circuito se le aplica un voltaje vi =1X10-3 cosωt con ω = 2π/T Encuentre la forma de onda del voltaje en la carga RL, si el voltaje Vc.
Transcripción de la presentación:

Canales iónicos. Como su conformación puede depender del potencial de membrana, H.&H diseñaron una técnica para mantenerlo fijo y poder medir la corriente iónica. (voltage clamp) Para tener un potencial de membrana dado en todo el axón: cable en el medio. Para mantener el potencial fijo se usa un circuito con retroalimentación negativa que compara Vm=Vi-Ve con Vc, el potencial deseado, de modo de inyectar la corriente adecuada que compense los cambios

Así se puede medir la corriente que atraviesa la membrana cuando se pasa del potencial de reposo a un potencial dado. Figure 19. Ionic currents in response to hyperpolarizing pulses from -70 to -120 mV in 10 mV increment.

Figure 20. Currents in response to depolarizing pulses from -60 to 60 mV in increment of 10 mV from a holding potential of -70 mV.

Acá se puede apreciar la dependencia de la conductancia con el voltaje. IK=gK(V,t) (V-EK) Figure 23. The potassium conductance as a function of time during and after a pulse to -10 and 60 mV.

Patch clamp: para medir uno (o pocos canales). En realidad hay distintas configuraciones. En la “whole cell” se mide la corriente a través de toda la membrana, mientras que en otras configuraciones se mide corriente “aislada”. Se usa una pipeta que forma una resistencia gigante con la membrana y no permite el flujo hacia los costados.