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The refractory period of excitable cells: Inconsistencies of a dogma? ; El periodo refractario de las células excitables: ¿inconsistencias de un dogma?

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: The refractory period of excitable cells: Inconsistencies of a dogma? ; El periodo refractario de las células excitables: ¿inconsistencias de un dogma?
المؤلفون: Barco-Ríos, John, Duque-Parra, Jorge Eduardo, Barco-Cano, Johanna Alexandra
المصدر: Revista de la Facultad de Medicina; Vol. 68 Núm. 2 (2020); 279-282 ; Revista de la Facultad de Medicina; Vol. 68 No. 2 (2020); 279-282 ; Revista de la Facultad de Medicina; v. 68 n. 2 (2020); 279-282 ; 2357-3848 ; 0120-0011
بيانات النشر: Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Medicina
سنة النشر: 2020
المجموعة: Universidad Nacional de Colombia: Portal de Revistas UN
مصطلحات موضوعية: Potenciales de acción, Canales iónicos, Fisiología, Medicina, Neurofisiología, Action Potentials, Ion Channels, Phisiology, Medicine, Neurophisiology, Neurophysiology
الوصف: Introduction: Voltage-gated Na+ and K+ channels have activation and inactivation gates that open and close depending on the intensity of the electric current flowing through the membrane when it is responding to a stimulus. During this brief moment, the membrane enters a refractory period that makes it insensitive to other stimuli.Objective: To prove that absolute and relative refractory periods occur as the action potential develops rather than after it has been completed, by means of a theoretical analysis based on the normal electrical functioning of voltage-gated Na+ and K+ channels.Questioning: Several texts and articles on physiology provide confusing and misleading definitions of absolute and relative refractory periods, since they don’t consider the normal functioning of voltage-gated channels. Furthermore, the location they give to these periods in relation to the action potential is out-of-time and their duration remains uncertain.Conclusion: Absolute and relative refractory periods occur as the action potential develops rather than after it has been completed. ; Introducción. Los canales activados por voltaje para Na+ y para K+ presentan compuertas de activación e inactivación, las cuales se abren y se cierran dependiendo de la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por la membrana cuando está respondiendo a un estímulo. Durante este breve momento, la membrana entra en un periodo de refractariedad que la hace insensible a otros estímulos.Objetivo. Demostrar que los periodos refractarios absoluto y relativo se presentan a medida que se va desarrollando el potencial de acción y no después de que se ha completado, mediante un análisis teórico basado en el funcionamiento eléctrico normal de los canales activados por voltaje para Na+ y K+.Cuestionamientos. En diversos textos y artículos de fisiología, las definiciones de los periodos refractarios absoluto y relativo son confusas y erróneas, puesto que no tienen en cuenta el funcionamiento normal de los canales activados por voltaje. Además, la ...
نوع الوثيقة: article in journal/newspaper
وصف الملف: application/pdf; text/html; text/xml
اللغة: Spanish; Castilian
Relation: https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/74440/74248; https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/74440/76079; https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/74440/78042; Karp G. Biología Celular y Molecular. Conceptos y experimentos. 7th ed. México D.F.: McGraw-Hill; 2014.; Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegwelbaum SA, Hudspeth AJ, editors. Principles of Neural Science. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2013.; Hodgkin AL, Huxley AF. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. J Physiol. 1952;117(4):500-44. http://doi.org/bbv6.; Brown AG. Nerve Cells and Nervous System. An introduction to neuroscience. 2nd ed. London: Springer-Verlag; 2001.; Dvorkin MA, Cardinali DP, Lermoli R. Best & Taylor: Bases fisiológicas de la práctica médica. 14th ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2010.; Costanzo LS. BRS Phisiology (Board Review Series). 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2018.; Hall JE. Guyton y Hall. Tratado de Fisiología Médica. 13th ed. Barcelona: Elsevier; 2016.; Haines DE. Principios de Neurociencia. Aplicaciones básicas y clínicas. 4th ed. Barcelona: Elsevier; 2013.; Cardinali DP. Neurociencia aplicada: Sus fundamentos. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2007.; Vicente R, Mirasso CR. Cuando las neuronas sincronizan sus relojes. Mente y cerebro. 2012;53:62-71.; Bezanilla F. The voltage sensor in voltage-dependent ion channels. Physiol Rev. 2000;80(2):555-92. http://doi.org/c8r3.; Catterall WA. Ion channel voltage sensors: structure, function, and pathophysiology. Neuron. 2010;67(6):915-28. http://doi.org/dbb9xs.; West JW, Patton DE, Scheuer T, Wang Y, Goldin AL, Catterall WA. A cluster of hydrophobic amino acid residues required for fast Na(+)-channel inactivation. Proc Natl Acad Sci U S A. 1992;89(22):10910-4. http://doi.org/ctpf3z.; Eaholtz G, Scheuer T, Catterall WA. Restoration of inactivation and block of open sodium channels by an inactivation gate peptide. Neuron. 1994;12(5):1041-8. http://doi.org/bm3t8m.; Catterall WA. Structure and Function of Voltage-Gated Sodium Channels at Atomic Resolution. Exp. Physiol. 2014;99(1):35-51. http://doi.org/f5nbpx.; Capes DL, Goldschen-Ohm MP, Arcisio-Miranda M, Bezanilla F, Chanda B. Domain IV voltage-sensor movement is both sufficient and rate limiting for fast inactivation in sodium channels. J Gen Physiol. 2013;142(2):101-12. http://doi.org/f45dbh.; Rieke F, Warland D, van Steveninck RR, Bialek W. Spikes: Exploring the neural code. London: The MIT press; 1999.; Song Z, Zhou Y, Juusola M. Modeling elucidates how refractory period can provide profound nonlinear gain control to graded potential neurons. Physiol Rep. 2017;5(11):e13306. http://doi.org/c8r4.; Boërio D, Hogrel JY, Créange A, Lefaucheur JP. Méthodes et intérêt clinique de la mesure de la période réfractaire nerveuse périphérique chez l’homme. Neurophysiol Clin. 2004;34(6):279-91. http://doi.org/b3hbv8.; Vernea J. Motor fibre refractory period and motor conduction velocity range. Clin Exp Neurol. 1979;16:241-9.; Quandt FN, Davis FA. Action potential refractory period in axonal myelination: a computer simulation. Biol Cybern. 1992;67(6):545-52. http://doi.org/fq629m.; Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. Ganong. Fisiología médica. 25th ed. México: McGraw Hill; 2016.; Carter BC, Bean BP. Incomplete inactivation and rapid recovery of voltage-dependent sodium channels during high-frequency firing in cerebellar Purkinje neurons. J Neurophysiol. 2011;105(2):860-71. http://doi.org/bwkdf9.; Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, Roberts JL, Squire LR, editors. Fundamental Neuroscience. San Diego: Academic Press; 1999.; Squire LR, Bloom FE, Spitzer NC, du Lac S, Ghosh A, Berg D. Fundamental Neuroscience. 3th ed. San Diego: Academic Press; 2008.; Silbernagl S, Despopoulos A. Fisiología. Texto y Atlas. 2nd ed. Madrid: Elsevier; 2001.; Berry MJ, Meister M. Refractoriness and Neural Precision. J Neuroscience. 1998;18(6):2200-11.; Boron WF, Boulpaep EL. Fisiología Médica. 3rd ed. Barcelona: Elsevier; 2017.; Rompré PP, Miliaressis E. Behavioral determination of refractory periods of the brainstem substrates of self-stimulation. Behav Brain Res. 1987;23(3):205-19. http://doi.org/c4dn48.; https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/74440
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