{"id":2440,"date":"2006-02-15T00:00:00","date_gmt":"2006-02-14T23:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"2440","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/2440\/","title":{"rendered":"Potrei sapere la differenza tra potenziale di membrana, di equilibrio e di riposo, in una cellula?"},"content":{"rendered":"<p>In quasi tutte le cellule viventi \u00e8 possibile misurare una differenza di potenziale a livello della membrana cellulare. <br \/><strong>Il potenziale di Membrana<\/strong> indica una differenza di carica elettrica tra i 2 versanti del doppio strato fosfolipidico: quello interno e quello esterno, mantenuta dall\u2019attivit\u00e0 di diverse pompe ioniche transmembrana. <br \/>La presenza di questa differenza di potenziale \u00e8 di vitale importanza e viene utilizzata dalla cellula\u00a0in diverse attivit\u00e0: generare e trasmettere impulsi elettrici ad esempio, regolare il flusso di ioni e molecole in entrata e uscita dalla cellula, o ancora per controllare la pressione osmotica ecc\u2026 <\/p>\n<p>La differenza di potenziale elettrico \u00e8 generata dalla diversa concentrazione ionica tra ambiente interno ed esterno della cellula; i principali ioni coinvolti in questo processo sono K, Na+ e Ca2+, di cui riporto le concentrazioni: <\/p>\n<table style=\"WIDTH: 330px; HEIGHT: 148px\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" width=\"330\" border=\"1\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00a0<font size=\"1\">IONE<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0ESTERNO<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0INTERNO<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">All\u2019Equilibrio\u00a0<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><font size=\"1\">\u00a0K+<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0 5 mM<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0100 mM <\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0 -80 mV\u00a0<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><font size=\"1\">\u00a0Na+<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0150 mM <\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a015 mM <\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a062 mV\u00a0<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><font size=\"1\">\u00a0Ca2+<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a02 mM\u00a0<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a00,0002 mM\u00a0<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0123 mV\u00a0<\/font><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><font size=\"1\">\u00a0Cl<\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0 150 mM <\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a013 mM <\/font><\/td>\n<td><font size=\"1\">\u00a0-65 mV<\/font> <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p align=\"left\">\n<p>Per ogni ione \u00e8 possibile misurare con precisione il valore di potenziale al quale lo ione si trover\u00e0 in equilibrio tra i due ambienti (<strong>Potenziale di Equilibrio<\/strong> appunto), utilizzando l\u2019equazione di Nernst:: <\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>E = 2,303 X (RT\/zF) X log ([ion]e\/[ion]i) <\/p>\n<p align=\"left\">R= costante dei gas <br \/>T= temperatura assoluta (K) <br \/>Z= carica dello ione <br \/>F= costante di Faraday <\/p>\n<p align=\"left\">Dalla tabella si pu\u00f2 notare come il K+ sia maggiormente localizzato all\u2019interno della cellula mentre il\u00a0Na+ all\u2019esterno; questa differenza di concentrazione ionica causa, in condizioni di riposo, una polarizzazione negativa nel versante interno della cellula. <br \/>Nelle cellule eccitatorie, come quelle nervose o muscolari, \u00e8 possibile misurare attraverso determinati protocolli sperimentali, il valore di potenziale nel periodo in cui non trasmettono impulsi nervosi. Questo valore, sempre negativo nel versante interno della cellula, \u00e8 definito quindi <strong>Potenziale di Riposo.<\/strong> <\/p>\n<p>Vedi anche: <\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.vialattea.net\/esperti\/php\/risposta.php?num=9142 \">http:\/\/www.vialattea.net\/esperti\/php\/risposta.php?num=9142 <br \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":274,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-2440","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-biologia-molecolare-e-genetica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/users\/274"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2440"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2440\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}