Potencial de acción paso a paso

Una guía del potencial de acción paso a paso, del potencial de reposo al período refractario, con una tabla para autoevaluarte. Gratis y para imprimir.

Potencial de acción paso a paso

Estudia las seis fases en orden y usa la tabla del final para comprobarlas.

1. Potencial de reposo

La neurona en reposo mantiene su interior negativo respecto al exterior.

  1. El voltaje de reposo ronda los -70 milivoltios.
  2. La bomba de sodio y potasio saca sodio y mete potasio, y la membrana deja salir más potasio del que entra sodio.
  3. Esa diferencia de cargas es la que se mantiene lista para dispararse.

2. Estímulo y despolarización

Un estímulo suficiente empuja el voltaje hacia valores menos negativos.

  1. Entra algo de sodio y el interior se vuelve menos negativo.
  2. Si el cambio no llega al umbral, la neurona vuelve al reposo sin disparar.
  3. El umbral se sitúa alrededor de los -55 milivoltios.

3. Umbral y disparo (todo o nada)

Al alcanzar el umbral, se abre de golpe la entrada de sodio.

  1. Los canales de sodio dependientes de voltaje se abren y entra sodio en masa.
  2. El interior se vuelve positivo y el voltaje sube hasta unos +30 o +40 milivoltios.
  3. El potencial de acción es todo o nada, siempre tiene la misma amplitud si se alcanza el umbral.

4. Repolarización

La neurona devuelve su interior a valores negativos.

  1. Los canales de sodio se cierran y se abren los de potasio.
  2. Sale potasio de la célula y el voltaje vuelve a bajar hacia lo negativo.

5. Hiperpolarización

El voltaje cae un poco por debajo del reposo antes de estabilizarse.

  1. El potasio sigue saliendo un instante de más y el voltaje baja por debajo de -70 milivoltios.
  2. La bomba de sodio y potasio restaura poco a poco el potencial de reposo.

6. Período refractario

Durante un breve tiempo la neurona no puede volver a dispararse.

  1. Mientras los canales de sodio se reinician, no hay un nuevo potencial de acción.
  2. Esto asegura que el impulso viaje en una sola dirección por el axón.

Los valores de voltaje son aproximados y varían entre neuronas. Estúdialos como referencia del orden de magnitud, no como cifras exactas.

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Potencial de acción para imprimir.

El potencial de acción es la señal eléctrica con la que una neurona transmite información por su axón. Todo el fenómeno se sostiene sobre un desequilibrio de cargas que la bomba de sodio y potasio mantiene gastando energía sin parar. (StatPearls, 2023)2 (Bomba Na/K, 2023)4

Lo que dispara la secuencia es la apertura de canales dependientes de voltaje, y de ahí viene su carácter automático. Cruzado el umbral, la neurona ya no decide nada. (OpenStax, 2022)1 (StatPearls, 2023)2

El período refractario explica dos cosas a la vez, que el impulso no se devuelva por donde vino y que haya un techo en la frecuencia con la que una neurona puede disparar. (UNAM, s. f.)3 (OpenStax, 2022)1

Cómo usar la hoja

  • Imprime la tabla de autoevaluación aparte, así la repites sin reimprimir las tarjetas.
  • Dibuja al margen la curva de voltaje mientras lees, las fases se entienden mejor sobre el trazo.
  • Si te trabas en una fase, vuelve a la anterior, cada una explica por qué empieza la siguiente.

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Fuentes

  1. OpenStax. (2022). The Action Potential. En Anatomy and Physiology (2.a ed.). https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/12-4-the-action-potential
  2. Grider, M. H., Jessu, R., & Kabir, R. (2023). Physiology, Action Potential. En StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538143/
  3. Facultad de Medicina, UNAM. (s. f.). Biofísica de la membrana celular. Departamento de Fisiología. https://fisiologia.facmed.unam.mx/index.php/biofisica-de-la-membrana-celular-i-potencial-de-membrana/
  4. Pirahanchi, Y., Jessu, R., & Aeddula, N. R. (2023). Physiology, Sodium Potassium Pump. En StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537088/