Axón de jibia 7 de abril de 2008 Fisiologia General 2008, Clases, VoltageClamp.ppt.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION
Advertisements

Conducta Eléctrica de la Membrana
Potencial de Reposo de la Membrana
SECCIÓN II FISIOLOGÍA CELULAR
POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION
POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION
Células del sistema nervioso
Fenómenos eléctricos de las neuronas
Propagación del impulso nervioso
TEMA 1.3:POTENCIALES DE MEMBRANA EN REPOSO Y POTENCIALES DE ACCION
POTENCIAL DE REPOSO Y POTENCIAL DE ACCION
TRANSPORTE DE IONES Y DE MOLÉCULAS A TRAVÉS DE LA MEMBRANA CELULAR
Algunas Aplicaciones de Circuitos Eléctricos a Medicina
¨...un fluido eléctrico proviene
Potencial de accion: EQUIPO 6: Ruth Paola Alvarez Carrizal
¿En donde? En células nerviosas
Fisiología del tejido Nervioso
El origen de los biopotenciales
Estructura y organización celular
Iones y potenciales eléctricos 5 de abril de CURSOS_2010/FISIOLOGIA GENERAL.
FISIOLOGIA I TEMA NUMERO 6 FUERZAS QUIMICAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE PERMEABILIDAD IONICA PROFESOR: Gregorio Tiskow, Ph.Sc.
Análisis de corrientes registradas en inside out patch clamp de cilios de células receptoras olfatorias de Caudiververa caudiververa Tomados por Ricardo.
Canales de iones 8 de abril CURSOS_2010 FISIOLOGIA GENERAL.
FISIOLOGIA I TEMA NUMERO 8 Potencial de Acción Celular PROFESOR: Gregorio Tiskow, Ph.Sc. U.C.L.A. Barquisimeto, Venezuela.
Electrodifusión 2007 Materia necesaria para entender algunos artículos que se discuten en los seminarios. La ecuación de Nernst-Planck Potenciales de juntura.
Conducción del impulso nervioso
IMPULSO NERVIOSO.
Impulso Nervioso Señales Eléctricas Neuronales Distribución Asimétrica de Iones Potencial de Reposo Potencial de Acción Potencial de Acción en Piel y Ojo.
POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO
Axón de jibia CURSOS_2010 FISIOLOGÍA GENERAL Hoy les hablara Carlos
Impulso nervioso.
Teoría de la membrana (Impulso nervioso)
FISIOLOGIA I TEMA NUMERO 7 Potencial de Membrana en Reposo PROFESOR: Gregorio Tiskow, Ph.Sc. U.C.L.A. Barquisimeto, Venezuela.
TRANSMISION DE SEÑALES EN LOS NERVIOS PERIFERICOS FISIOLOGIA Dr
EEG: mide la actividad cerebral de un individuo
Amplificador operacional
POTENCIALES DE MEMBRANA EN REPOSO Y POTENCIALES DE ACCION
Canales iónicos. Como su conformación puede depender del potencial de membrana, H.&H diseñaron una técnica para mantenerlo fijo y poder medir la corriente.
Luciano Moffatt INQUIMAE
Iones y potenciales eléctricos 15 de marzo de /Fisiologia2007/Clases/IonesyPotenciales.ppt.
POTENCIALES DE ACCION. IRRITABILIDAD “CAPACIDAD DE REACCIONAR FRENTE A LOS CAMBIOS DEL MEDIO EXTERNO O INTERNO, DEBIDA A LA FACULTAD DE LOS ORGANISMOS.
Teoría del cable La constante de espacio
Propiedades pasivas de las fibras nerviosas 3ª parte
Teoría del cable La constante de espacio
IMPULSO NERVIOSO.
Circulación sanguínea en gusanos anillados
“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
Soluciones de KCl: la membrana es permeable al K+ y no al Cl- Membrana semipermeable Soluciones de KCl: la membrana es permeable.
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.
Axón de jibia 9 de abril de Fisiología General 2009, Clases, AxondeJibia.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
Potencial de acción de membrana
Seminario 4 UTILIZACIÓN DE UN MODELO COMPUTACIONAL PARA LA SIMULACIÓN DE POTENCIALES DE ACCIÓN EN UN MIOCITO VENTRICULAR Biofísica General y Celular 2012.
Propagación del impulso nervioso
Potencial de Reposo de la Membrana
Neurona: Potencial de Membrana y de Acción
Electrocardiografía Básica.
Canales de sodio del axón de jibia 5 de abril de Clases/VoltageClampNa.ppt 05/04/ :35:02.
TEMA I Teoría de Circuitos
FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN LAS NEURONAS
UNIVERSIDAD SAN PEDRO FILIAL TRUJILLO ESCUELA DE PSICOLOGÍA SEGUNDA TITULACIÓN EN PSICOLOGÍA NEUROFISIOLOGÍA Taller Nº 2 Dr. Violeta Celinda Celis Silvia.
Potencial de membrana y potencial de acción Tutoría Fisiología PAIEP Ignacio Flores Soto.
Teoría del cable
Transcripción de la presentación:

Axón de jibia 7 de abril de Fisiologia General 2008, Clases, VoltageClamp.ppt

Axón de jibia Electrodo que inyecta corriente Electrodos para medir el potencial Con este sistema podemos observar la propagación del impulso nervioso a lo largo del axón. V x (t) En cada punto del axón pasa algo diferente, esto complica el análisis, tratemos de simplificar eliminando la variable espacio

Eliminando la variable espacio Alambre axial La placa de tierra asegura que la resistencia del medio externo sea muy chica. R o = 0 El alambre axial asegura que la resistencia del medio interno sea muy chica. R i = 0. ¿Qué valor toma la constante de espacio? VmVm Electrodo que mide potencial

Space clamp VmVm Generador de corriente El potencial de acción no se propaga. Se llama potencial de acción de membrana. A todo lo largo del axón pasa exactamente lo mismo, esto simplifica el análisis. Desaparece la variable espacio (Space clamp).

Potencial de acción de membrana

Space clamp VmVm Generador de corriente OK para potencial de acción de membrana. Pero si queremos medir intensidad de corriente en función del voltaje tenemos un problema porque mientras esté circulado corriente por el electrodo de tierra no sabemos el potencial extracelular Necesitamos otro electrodo para medir el potencial extracelular.

Space clamp VmVm Generador de corriente Ve

Medida de Vm Vi Ve

Medida de Vm Vi Ve R R 0 V -Vi Ver en einstein.ciencias.chile.cl Fisiologia General 2008, Lecturas, Circuitos con amplificadores operacionales.

Medida de Vm Vi (t) Ve (t) R R -Vi R R 0 V Vi -Ve R Vm ?

Current clamp Vm Generador de corriente Con este circuito puedo controlar la corriente y medir el potencial. Current clamp.

Vm Con este circuito puedo controlar el potencial. ¿Cómo podría medir la corriente? V comando El potencial de la membrana es igual al potencial de comando en todos los puntos a lo largo del axón. El amplificador se encarga de pasar tanta corriente como sea necesario para mantener esta igualdad.

Vm Con este circuito puedo controlar el potencial y medir la intensidad de la corriente. Voltage clamp. V comando Rf -IRf Voltage clamp El potencial de la membrana es igual al potencial de comando en todos los puntos a lo largo del axón. El amplificador se encarga de pasar tanta corriente como sea necesario para mantener esta igualdad.

Vm Con este circuito puedo controlar el potencial y medir la intensidad de la corriente. Voltage clamp. V comando Rf -IRf Voltage clamp El potencial de la membrana es igual al potencial de comando en todos los puntos a lo largo del axón. El amplificador se encarga de pasar tanta corriente como sea necesario para mantener esta igualdad.

Extracelular Intracelular Vm RmRm VrVr CmCm ImIm IiIi ICIC VmVm Tiempo ImIm VrVr Voltage clamp de un circuito pasivo

VmVm Tiempo ImIm VrVr Voltage clamp de un circuito pasivo Extracelular Intracelular RmRm VrVr CmCm ImIm IiIi ICIC

VmVm Tiempo ImIm VrVr Eliminando la corriente capacitiva X X Extracelular Intracelular RmRm VrVr CmCm ImIm IiIi ICIC

VmVm V comando Rf V 0 = -I i Rf Voltage clamp, resta de la corriente capacitiva R R -V comando CmCm 0 V Ajustar hasta que se cancele la corriente capacitiva

I, mA/cm 2 t, ms Voltage clamp de un axón de jibia -60,8mV 0mV

FUGU es un plato japonés que se prepara con la carne del pez globo pufferfish (especies Takifugu, Lagocephalus, or Sphoeroides) o del pez puercoespín (género Diodon). Debido a que el pez globo es un letalmente venenoso si se prepara en forma incorrecta, el fugu es el plato más celebrado y famoso de la cocina japonesa.TakifuguLagocephalusSphoeroidesDiodon Reino:Animalia Filo:Chordata Subfilo:Vertebrata Clase:Actinopterygii Orden:Tetraodontiformes Familia:Tetraodontidae Género:Takifugu Abe, 1949 FUGU

Tetrodotoxin (anhydrotetrodotoxin 4-epitetrodotoxin, tetrodonic acid, TTX) es una neurotoxina sin un antídoto conocido. Bloquea los potenciales de acción en los nervios uniéndose a los canales de sodio rápidos de las membranbas celulares de los nervios. El Dr. Yoshizumi Tahara la aisló en 1909 y la llamó tetrodotoxina, nombre derivado de Tetraodontiformes, el orden al que pertenece el pez globo.Yoshizumi TaharaTetraodontiformes

I, mA/cm 2 t, ms -60,8mV 0mV Voltage clamp de un axón de jibia en presencia de TTX, bloqueador de los canales de Na Control TTX

I, mA/cm 2 t, ms -60,8mV 0mV La corriente de Na es la diferencia de la corriente control – corriente con TTX.

Canales de potasio del axón de gigante de la jibia jibia. (Del lat. sepĭa, y este del gr. σηπ ί α). 1. f. Molusco cefalópodo dibranquial, decápodo, de cuerpo oval, con una aleta a cada lado. De los diez tentáculos, los dos más largos llevan ventosas sobre el extremo, mientras que los otros ocho las tienen en toda su longitud. En el dorso, cubierta por la piel, tiene una concha calcárea, blanda y ligera. Alcanza unos 30 cm de largo, abunda en los mares templados y es comestible. Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Pulso -120 a 100 mV Vm

Conductancia G K ? Potencial de inversión, V K ? Vm, mV I K, mA cm -2

Conductancia G K ? Potencial de inversión, V K ? ? Vm, mV I K, mA cm mV G K = 43.4 mS cm -2 V K = mV

Conductancia G K ? Potencial de inversión, V K ? ? Vm, mV I K, mA cm mV G K = 43.4 mS cm -2 V K = mV

Conductancia G K ? Potencial de inversión, V K ? Vm, mV I K, mA cm -2

Estrategia para buscar el potencial de inversión V K. Sospecha: V K = -94 mV Problema: alrededor de -94 mV no se registra inversión de la corriente. ¿Por qué? Porque los canales están cerrados a -94 mV. Solución: 1) Abrir los canales, despolarizando la membrana 2) Cambiar el potencial en forma instantánea y 3) Medir la corriente antes de que los canales se cierren 4) Explorar la superficie I/V. V m, mV IK, mA/cm 2

Prepulso constante Pulso de prueba variable Vm

V K = -73,4 mV

Sorpresa: El valor encontrado, -74 mV es menos negativo que el esperado según Nernst (-94mV). Explicación: Los canales de K no son idealmente selectivos: pasa algo de Na. Tarea: Calcular G K /G Na para estos canales V K = -73,4 mV

V m, mV IK, mA/cm 2 V K =-73.4 mV

V m, mV IK, mA/cm 2

Prepulso -100 a 200 mV -100mV

Los canales de K son tetrámeros. Cada monómero tiene su propio sensor de potencial: es el segmento S4 que tiene varios residuos de arginina. Los sensores de potencial tiene dos estados: reposo y activo Los sensores de potencial operan en forma independiente. El canal se abre sólo cuando los cuatro sensores de potencial están activos. Sea n la probabilidad de encontrar un sensor activo La probabilidad de encontrar un canal abierto es...n4n4

V 0 = -46 mV z = 1.4

V 0 = -47 mV z = 1.8 Errores pesados por 1/n

V 0 = -48 mV z = 1.2 Errores pesados por n La curva n vs V m no se ajusta bien a una función de Boltzmann.

Cinética

Vm -140mV 0 mV -100mV

 = 1.8 ms

 = 4.7 ms

  ms -1  n Ecuaciones empíricas de Hodkin y Huxley Ver “El impulso nervioso” por F. Bezanilla en libro Biofísica y Fisiología Celular. Eds. R.Latorre et al.

Ng k = 35.3 mS/cm 2 V K = -73,4 mV Descripción completa de los canales de K del axón de jibia nn nn

Calcular la fracción de canales de potasio abiertos después de 5 ms de despolarizar desde -60 mV a 0 mV. Calcular la fracción de canales de potasio abiertos si se mantiene la membrana por mucho tiempo a -60 mV. Calcular la fracción de canales de potasio abiertos después de 1 ms de repolarizar desde 0 mV a -60 mV.