Differenze tra le versioni di "Depolarizzazione"

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== La depolarizzazione nei neuroni ==
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Per comprendere i meccanismi della depolarizzazione nei neuroni, è necessario conoscere due cose: il potenziale di membrana nei neuroni a riposo (circa -70 [[mV]]), e le concentrazioni intra ed extracellulari degli ioni che prendono parte al processo. Nei neuroni, l'azione delle pompe ioniche crea gradienti di concentrazione per molti ioni, ma quelli coinvolti sono: [[potassio]], [[cloro]], [[sodio]] e [[Calcio (metallo)|calcio]] (vedere tabella).
! Ioni ||!! concentrazione <br> intracellulare ([[Mole|mM]]) ||!! concentrazione <br> extracellulare ([[Mole|mM]])
 
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! Ioni || concentrazione <br> intracellulare ([[Mole|mM]]) || concentrazione <br> extracellulare ([[Mole|mM]])
|-
| Calcio (Ca<sup>2+</sup>) || 0,0001 || 1-2
| Potassio (K<sup>+</sup>) || 400 || 20
|}
Per comprendere i meccanismi della depolarizzazione nei neuroni, è necessario conoscere due cose: il potenziale di membrana nei neuroni a riposo (circa {{m|-70 [[mV]]|m|V}}), e le concentrazioni intra ed extracellulari degli ioni che prendono parte al processo. Nei neuroni, l'azione delle pompe ioniche crea gradienti di concentrazione per molti ioni, ma quelli coinvolti sono: [[potassio]], [[cloro]], [[sodio]] e [[Calcio (metallo)|calcio]] (vedere tabella).
 
Conoscendo queste concentrazioni, si può calcolare, utilizzando l'[[equazione di Nernst]] il potenziale di equilibrio dei vari ioni, e ci si accorge che il potenziale di membrana del neurone a riposo è molto vicino a quello predetto utilizzando l'equazione di Nernst per lo ione potassio. Dunque, la membrana dei neuroni a riposo è molto più permeabile agli ioni potassio che agli altri (come verificato a fine anni '40 da [[Alan Lloyd Hodgkin|Hodgkin]] e [[Bernard Katz|Katz]]).
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