PROPRIETÀ ELETTRICHE DELLA MEMBRANA NEURONALE E CANALI IONICI.
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PROPRIETÀ ELETTRICHE DELLA
MEMBRANA NEURONALE E CANALI
IONICI
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LA MEMBRANA NEURONALE: PROPRIETÀ
CAPACITIVE E PROPRIETÀ RESISTIVE
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La membrana plasmatica dal punto di vistaelettrico
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Il potenziale transmembranario dipende da una separazione di cariche
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La membrana neuronale: circuito equivalente
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CORRENTI TRANSMEMBRANARIE PASSIVE E
POTENZIALE DI MEMBRANA DI RIPOSO
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L’equazione di Goldman
cn(i) cn(o)·e(zn·F/RT)·Vm
Jn = (zn2·F2/RT)·Pn·Vm· ——————————
1 e(zn·F/RT)· Vm
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Relazioni corrente-voltaggio secondo
Goldman
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L’equazione di Goldman-Hodgkin-Katz(GHK)
PNa·[Na+]o + PK·[K+]o + PCl·[Cl]i
Vm = (RT / F) · ln —————————————— PNa·[Na+]i + PK·[K+]i + PCl·[Cl]o
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La legge di Ohm estesa
In = Gn · (V Vn)
Gn = In / (V Vn)
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Una nuova versione del circuito equivalentedi membrana (I)
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Relazioni corrente-voltaggio secondo Ohm(legge estesa)
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CORRENTI VOLTAGGIO-DIPENDENTI (ATTIVE)
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Rettificazioni su base attiva
Rettificazione uscente
Rettificazione entrante
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Una nuova versione del circuito equivalentedi membrana (II)
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La legge di Boltzmann
p2 u2 u1
— = exp ———— p1 kB·T
( )
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La relazione di Boltzmann per transizionivoltaggio-dipendenti (I)
O w zg·e+·Vm
— = exp ——————— (zg: valenza della carica di gating)
C kB·T ( )
C O (open) (closed)
O 1——— = —————————————O + C 1 + exp[(w zg·e+·Vm)/kB·T]
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La relazione di Boltzmann per transizionivoltaggio-dipendenti (II)
O 1 w/zg·e+ = V½ ——— = —————————O + C 1 + exp[(V½ Vm)/k] k = kB·T/(zg·e+)
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La relazione di Boltzmann per transizionivoltaggio-dipendenti (III)
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Rettificazioni su base attiva