12.4.5
Lo que sucede a través de la membrana de una célula eléctricamente activa es un proceso dinámico que es difícil de visualizar con imágenes
estáticas o a través de descripciones de texto. Vea esta animación para conocer más sobre este proceso. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza
impulsora de Na+ y K+? ¿Y qué tiene de similar el movimiento de estos dos iones?
La pregunta es, ahora, ¿qué inicia el potencial de acción? La descripción anterior convenientemente pasa por alto ese punto. Pero es vital entender lo
que está sucediendo. El potencial de membrana permanecerá en el voltaje de reposo hasta que algo cambie. La descripción anterior solo dice que se
abre un canal Na . Ahora bien, decir “se abre un canal” no significa que cambie una proteína transmembrana individual. En cambio, significa que se
abre un tipo de canal. Existen algunos tipos diferentes de canales que permiten que Na atraviese la membrana. Un canal Na regulado por ligando
se abrirá cuando un neurotransmisor se une a él y un canal Na mecánicamente cerrado se abrirá cuando un estímulo físico afecte a un receptor
sensorial (como la presión aplicada a la piel comprime un receptor táctil). Ya sea un neurotransmisor que se une a su proteína receptora o un
estímulo sensorial que activa una célula receptora sensorial, algunos estímulos inician el proceso. El sodio comienza a entrar en la célula y la
membrana se vuelve menos negativa.
Un tercer tipo de canal que es una parte importante de la despolarización en el potencial de acción es el canal Na regulado por voltaje. Los canales
que comienzan a despolarizar la membrana debido a un estímulo ayudan a la célula a despolarizar de -70 mV a -55 mV. Una vez que la membrana
alcanza ese voltaje, se abren los canales Na regulados por voltaje. Esto es lo que se conoce como el umbral. Cualquier despolarización que no
cambie el potencial de membrana a -55 mV o superior no alcanzará el umbral y por lo tanto no dará como resultado un potencial de acción. Además,
cualquier estímulo que despolarice la membrana a -55 mV o más allá provocará que se abran un gran número de canales y se iniciará un potencial de
acción.
Debido al umbral, el potencial de acción puede compararse con un evento digital, o sucede o no. Si no se alcanza el umbral, entonces no se produce
ningún potencial de acción. Si la despolarización alcanza -55 mV, entonces el potencial de acción continúa y se extiende hasta +30 mV, a lo que K
causa repolarización, incluyendo el sobreimpulso hiperpolarizante. Además, esos cambios son los mismos para cada potencial de acción, lo que
significa que una vez que se alcanza el umbral, sucede exactamente lo mismo. Un estímulo más fuerte, que podría despolarizar la membrana mucho
más allá del umbral, no generará un potencial de acción “mayor”. Los potenciales de acción son “todos o ninguno”. O la membrana alcanza el
umbral y todo ocurre como se describió anteriormente, o la membrana no alcanza el umbral y no pasa nada más. Todos los potenciales de acción
alcanzan un pico al mismo voltaje (+30 mV), por lo que un potencial de acción no es mayor que otro. Los estímulos más fuertes iniciarán múltiples
potenciales de acción más rápidamente, pero las señales individuales no son más grandes. Así, por ejemplo, no sentirás una mayor sensación de
dolor, o tendrás una contracción muscular más fuerte, por el tamaño del potencial de acción porque no son de diferentes tamaños.
Como hemos visto, la despolarización y repolarización de un potencial de acción dependen de dos tipos de canales (el canal Na regulado por
voltaje y el canal K regulado por voltaje). El canal Na con regulación de voltaje en realidad tiene dos puertas. Una es la puerta de activación,
que se abre cuando el potencial de membrana cruza -55 mV. La otra puerta es la puerta de inactivación, que se cierra después de un período de
tiempo específico, del orden de una fracción de milisegundo. Cuando una celda está en reposo, la puerta de activación se cierra y la puerta de
inactivación está abierta. Sin embargo, cuando se alcanza el umbral, se abre la puerta de activación, permitiendo que Na se apresure hacia la célula.
Cronometrada con el pico de despolarización, la puerta de inactivación se cierra. Durante la repolarización, no puede ingresar más sodio a la célula.
Cuando el potencial de membrana vuelve a pasar -55 mV, la puerta de activación se cierra. Después de eso, la puerta de inactivación se vuelve a
abrir, haciendo que el canal esté listo para comenzar de nuevo todo el proceso.
El canal K regulado por voltaje tiene solo una puerta, que es sensible a un voltaje de membrana de -50 mV. Sin embargo, no se abre tan rápido
como lo hace el canal Na regulado por voltaje. Podría tomar una fracción de milisegundo para que el canal se abra una vez que se haya alcanzado
ese voltaje. El tiempo de esto coincide exactamente con cuando el flujo de Na alcanza su pico, por lo que los canales K regulados por voltaje se
abren justo cuando se están inactivando los canales Na regulados por voltaje. A medida que el potencial de membrana se repolariza y el voltaje
vuelve a pasar -50 mV, el canal se cierra, nuevamente, con un poco de retraso. El potasio continúa saliendo de la célula por un corto tiempo y el
potencial de membrana se vuelve más negativo, lo que resulta en el sobreimpulso hiperpolarizante. Luego el canal se cierra nuevamente y la
membrana puede regresar al potencial de reposo debido a la actividad continua de los canales no controlados y la bomba de Na /K .
Todo esto se lleva a cabo en aproximadamente 2 milisegundos (Figura ). Mientras se encuentra en curso un potencial de acción, no se puede
iniciar otro. A ese efecto se le conoce como el periodo refractario. Hay dos fases del período refractario: el período refractario absoluto y el
período refractario relativo. Durante la fase absoluta, no arrancará otro potencial de acción. Esto se debe a la puerta de inactivación del canal Na
regulado por voltaje. Una vez que ese canal vuelva a su conformación en reposo (menos de -55 mV), se podría iniciar un nuevo potencial de acción,
pero sólo por un estímulo más fuerte que el que inició el potencial de acción actual. Esto se debe al flujo de K fuera de la celda. Debido a que ese
ion se está precipitando, cualquier Na que intente entrar no despolarizará la célula, sino que sólo impedirá que la célula se hiperpolarice.