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Potencial de membrana= 70 mV Grosor de la membran= 3.5 μm (0.07 V) (3.5 10 -7 cm)= 200000 V.cm Líneas de transmisión eléctrica: 200000 V por Kilómetro! Monday, January 30, 2012

Potencial de membrana= 70 mV Grosor de la …...Cuando el gradiente electroquímico es cero, no hay flujo neto de corriente. Potencial en reposo, se describe con la ecuación de Nernst:

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Potencial de membrana= 70 mVGrosor de la membran= 3.5 µm

(0.07 V) (3.5 10-7 cm)= 200000 V.cm

Líneas de transmisión eléctrica:200000 V por Kilómetro!

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• PORO ACUOSO• FILTRO DE SELECTIVIDAD• COMPUERTA• FLUCTÚAN ENTRE UN ESTADO ABIERTO Y OTRO CERRADO

CANALES IÓNICOS

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I = g . E

• I corriente (amp A)• g conductancia (siemens S)• E Diferencia de potencial (volts V)

LEY DE OHM

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CAPACITOR

PILA

RESISTENCIA

Modelo eléctrico de la membrana

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Cuando el gradiente electroquímico es cero, no hay flujo neto de corriente.Potencial en reposo, se describe con la ecuación de Nernst:

El flujo de el ión depende de la diferencia entre el potencoal de membrana y el del ión:

La corriente de la membrana depende de la corriente capacitiva y la suma de las de los iones:

Se puede eliminar la corriente capacitiva si se mantiene el voltaje el cero.

¿Cómo se genera el flujo de iones?

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• El potencial de membrana

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ENa=[Nal]

[Nar]0.059 log

ENa=RT

ZFln

[Nal]

[Nar]

R= 8.28 cal/(deg.mol)

T= 293 oK (20 oC)

Z= +1

F= 96000 coulomb/(mol.V)

Nal = 15 mM

Nar = 150 mM

ENa= -59 mV

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ENa=RT

ZFln

[Nal]

[Nar]

R= 8.28 cal/(deg.mol)

T= 293 oK (20 oC)

Z= +1

F= 96000 coulomb/(mol.V)

Kl = 150 mM

Kr = 15 mM

ENa= +59 mV

ENa=[Nal]

[Nar]0.059 log

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• El poro hidrofílico

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• El poro hidrofílico

• La corriente que pasa a través de un canal

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• Filtro de selectividad

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• La compuerta

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• Canales activados por voltaje

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Sensibles a voltaje

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• La sensibilidad al voltaje

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• La inactivación

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• Canales activados por ligando

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Activados por ligando

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• Canales activados mecánicamente

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Sukharev et al. 1994 Nature 368:265; Vásquez and Perozo 2009 Nature 261:47-8 Liu et al. 2009 Nature 461:120-25

SaMscL: canal mecanosensible, regulador del volumen, “válvula de alivio”. Canales mecanisensitivos “small”, “large”, “K-dependent” y

“mini”. MscL no selectivo, 3 nS. Stafilococus aureus

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Sukharev et al. 1994 Nature 368:265; Vásquez and Perozo 2009 Nature 261:47-8 Liu et al. 2009 Nature 461:120-25

SaMscL: canal mecanosensible, regulador del volumen, “válvula de alivio”. Canales mecanisensitivos “small”, “large”, “K-dependent” y

“mini”. MscL no selectivo, 3 nS. Stafilococus aureus

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Sukharev et al. 1994 Nature 368:265; Vásquez and Perozo 2009 Nature 261:47-8 Liu et al. 2009 Nature 461:120-25

SaMscL: canal mecanosensible, regulador del volumen, “válvula de alivio”. Canales mecanisensitivos “small”, “large”, “K-dependent” y

“mini”. MscL no selectivo, 3 nS. Stafilococus aureus

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Sukharev et al. 1994 Nature 368:265; Vásquez and Perozo 2009 Nature 261:47-8 Liu et al. 2009 Nature 461:120-25

SaMscL: canal mecanosensible, regulador del volumen, “válvula de alivio”. Canales mecanisensitivos “small”, “large”, “K-dependent” y

“mini”. MscL no selectivo, 3 nS. Stafilococus aureus

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Sukharev et al. 1994 Nature 368:265; Vásquez and Perozo 2009 Nature 261:47-8 Liu et al. 2009 Nature 461:120-25

SaMscL: canal mecanosensible, regulador del volumen, “válvula de alivio”. Canales mecanisensitivos “small”, “large”, “K-dependent” y

“mini”. MscL no selectivo, 3 nS. Stafilococus aureus

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• El potencial de acción

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Kawate et al. 2009. Nature 460:592-8. Gonzalez et al. 2009 Nature 460:599-604. Silberberg 2009 Nature 460:580-1

P2X4: canal activado por ATP. Na+.ATP: energía pero..... ATP produce vasodilatación, importante en comunicación intercelular, necesario para inducir corrientes possinapticas en sistema nervios periférico.

ASICS: sensores de pH, miembros de la familia de canales de sodio epiteliales, los mecanosensitivos y FMRF. Homeostasis de sodio, gusto y dolor.

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• TRP

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