La propagazione del potenziale d’azione è simile alla propagazione della fiamma lungo la miccia. Quando l’assone è depolarizato sufficientemente per raggiungere il livello di soglia, i canali per il sodio si aprono e il potenziale d’azione ha inizio. Il flusso di cariche positive verso l’interno del neurone depolarizza il segmento di membrana fino a che si raggiunge la soglia e il potenz...

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SOGLIA: quando il Vm raggiunge il livello di soglia, i canali voltaggio-dipendenti selettivi per il sodio si aprono improvvisamente. Così la permeabilità ionica della membrana favorisce il sodio rispetto al potassio. FASE CRESCENTE: quando l’interno della membrana è caratterizzato da un potenziale elettrico negativo, vi è una considerevole forza che agisce sugli ioni Na+....

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Anch’essi hanno una struttura proteica sensibile ai cambiamenti del campo elettrico attraverso la membrana. I canali voltaggio-dipendenti selettivi per il potassio si aprono per l msec dopo che la membrana è stata depolarizzata. La grande permeabilità al potassio rende la membrana iperpolarizzata per breve tempo. Quando i canali del potassio si chiudono, il potenziale di membrana ritorna...

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La tetrodossina (TTX) è una potente tossina in grado di bloccare completamente i potenziali d’azione e le correnti attraverso il canale per il sodio. Essa ostruisce infatti il poro permeabile agli ioni Na+, legandosi strettamente ad un sito specifico esterno al canale.

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Sono formati da un singolo polipeptide che forma un poro nella membrana altamente selettivo per gli Na+. Tale poro si apre e si chiude ai cambiamenti del potenziale elettrico di membrana. Il poro rimane chiuso al potenziale di riposo negativo. Quando, invece, la membrana si depolarizza al livello di soglia (- 40 mV), è consentito l’accesso degli Na+ all’interno del neurone. I canali per...

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La tecnica del blocco del voltaggio permette di fissare il Vm di un assone rispetto ad un valore prescelto. Misurando le correnti che fluiscono attraverso la membrana, è possibile dedurre i cambiamenti che avvengono nella conduttanza della membrana.

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Il potenziale d’azione consiste in una ridistribuzione della carica elettrica da un capo all’altro della membrana. La depolarizzazione della cellula durante il potenziale d’azione è causata dall’entrata di ioni sodio (Na+) attraverso la membrana, la ripolarizzazione è dovuta all’uscita di ioni potassio (K+). Il movimento degli ioni attraverso la membrana influ...

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Se facciamo passare continuamente corrente depolarizzante in un neurone attraverso un microelettrodo, genereremo non uno, ma molti potenziali in successione. La frequenza di scarica del potenziale d’azione dipende dall’intensità della corrente continua depolarizzante. Se facciamo passare sufficiente corrente attraverso un microelettrodo per depolarizzare il neurone al livello di s...

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Quando il processo di depolarizzazione, chiamato potenziale generatore, raggiunge un livello critico, la membrana dà avvio ad un, potenziale d’azione. Il livello critico di depolarizzazione che deve essere ottenuto per generare un potenziale d’azione viene chiamato soglia. I potenziali d’azione sono causati dalla depolarizzazione della membrana al di là del livello di s...

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Per studiare i potenziali d’azione viene usato uno speciale tipo di voltmetro, l’oscilloscopio, che fornisce una registrazione del voltaggio mentre questo cambia nel tempo. Il potenziale d’azione è caratterizzato da alcune fasi che si succedono con regolarità: 1) FASE CRESCENTE : è caratterizzata da una rapida depolarizzazione della membrana. Questo cambiamento nel potenziale di membrana...

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