¿Por qué la fibra nerviosa es infatigable? (¿Es correcta mi conjetura?)

De acuerdo con esto:

Una fibra nerviosa no puede fatigarse, aunque se la estimule durante mucho tiempo. Esta propiedad de infatigabilidad se debe al período refractario absoluto.

¿Cómo se relaciona el período refractario con la infatigabilidad?


Mi intento: si no hubiera un período refractario absoluto, entonces no habría un cierre de iones de Na+ en la célula, por lo que habría una deficiencia temporal de Na+ en ese lugar, ahora si llega un nuevo potencial de acción a ese punto, debido a la falta de Na+ no habrá más conducción del mismo.

¿Es correcta mi conjetura?

¿Cuál es exactamente su pregunta? ¿Es por eso que los nervios no se cansan, o si tu conjetura es correcta?
¿Es correcta mi conjetura?
Entonces parece que mi awnser no es lo que buscas, pero la conjetura no es del todo correcta. No es la falta de iones, sino que las puertas de sodio están inactivas (y no pueden abrirse) lo que provoca un período refractario absoluto.
Realmente no entiendo el motivo del voto negativo.
Si estudia la función eléctrica del nervio, muestra atenuación a las señales repetidas, y hay varios tiempos de estabilización eléctrica para que la estasis dentro y fuera del nervio alcance un equilibrio después de la estimulación. Debe leer acerca de los trastornos nerviosos y la investigación sobre la fatiga nerviosa para tener una idea de cómo funcionan mal. esto no es reciente pero podría ser interesante: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.1906.sp001147/pdf

Respuestas (2)

Uno puede imaginar que cada potencial de acción causa una pequeña cantidad de norte a X + va dentro de la célula, y una pequeña cantidad k X + sale al exterior de la célula, debilitando así el gradiente electroquímico de ambos iones. Si cada potencial de acción tiene (aproximadamente) el mismo flujo de norte a X + y k X + entonces, una frecuencia más alta de potenciales de acción significa más flujo, por lo tanto, un agotamiento más rápido de los gradientes electroquímicos. El refractario absoluto significa que hay una frecuencia máxima de disparo .

Por lo tanto, la bomba de sodio-potasio solo necesita poder "recargar" el agotamiento máximo posible de los gradientes de iones. Si no hubiera un período refractario absoluto, teóricamente la frecuencia del potencial de acción podría ser más rápida de lo que la bomba de sodio-potasio puede mantener. En teoría, una tasa de disparo anormalmente rápida podría agotar el gradiente de potasio y el gradiente de sodio, por lo que daría como resultado una neurona fatigada.

Editado para agregar en referencia a la conjetura: los períodos refractarios absolutos son causados ​​​​por la inactivación de la puerta de sodio, por lo tanto, no importa cuánta corriente agregue, las puertas de sodio no se abrirán hasta que finalice la inactivación de sodio. Sin embargo, durante largos períodos de tiempo (en segundos) y en ausencia de una bomba iónica, la falta de gradientes de sodio (y potasio) causará fatiga.

Sin embargo, las neuronas "fatigadas" pueden no actuar como uno espera .

Con suerte, la edición aclara.
¿Te refieres a la falta de gradiente? porque el comentario de Brayn Krauss sobre esta pregunta lo dice biology.stackexchange.com/questions/62826/…
Sí, me refiero a la falta de gradeint. Editaré para mayor claridad cuando regrese a mi escritorio.
¿Cómo defines los efectos secundarios de la fatiga neuronal?
@LéoLéopoldHertz준영 esa es una pregunta complicada, y el documento vinculado ofrece algunos posibles efectos secundarios, como la hiperexcitabilidad. Es contrario a la intuición, así que lo omití y di un enlace para el lector más interesado. ¿Quizás una pregunta separada sería buena?
@xelo747 No, no lo creo. Es parte del tema aquí. Por favor, agregue una sección al respecto en su respuesta indicando algunos de los factores.

Las fibras nerviosas no pueden fatigarse incluso cuando se estimulan continuamente porque las fibras nerviosas conducen principalmente impulsos que no implican ningún tipo de gasto de energía.

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