Das Membranpotenzial ist der elektrische Ladungsunterschied zwischen dem Inneren und dem Äußeren einer Zelle. Bei allen lebenden Zellen besteht dank der isolierenden Eigenschaften ihrer Plasmamembranen ( PMs PMS Prämenstruelle dysphorische Störung) und des selektiven Transports von Ionen durch diese Membran mittels Transportern eine Potenzialdifferenz. Es gibt 3 Arten von Potenzialen: Ruhemembranpotenzial, Gleichgewichtspotenzial und Aktionspotenzial. Das Membranpotenzial hilft, Aktionspotenziale zu erzeugen, welche eine Informationsvermittlung an das ZNS ermöglichen, wodurch dann spezifische Bewegungen und Aktionen ausgeführt werden können.
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Lernleitfaden
Medizin ➜
Wird verwendet, um das Gleichgewichtspotential bei einer gegebenen Konzentrationsdifferenz eines permeablen Ions über die Zellmembran Zellmembran Die Zelle: Zellmembran zu berechnen.
$$ E_{x}= \left (RT/zF \right)ln\left ( X_{a} /X_{i}\right ) $$Ex = Gleichgewichtspotential für das Ion X
R = allgemeine Gaskonstante (8,314 Joule pro Kelvin pro Mol)
T = Temperatur in Kelvin (K = °C + 273.15)
z = Ladung des Ions (+1 für Na+, +2 für Ca2+, −1 für Cl−)
F = Faraday-Konstante (96.485 Coulomb pro Mol)
Xi = Konzentration intrazellulär/innen (mM)
Xa = Konzentration extrazellulär/außen (mM)
Das Ruhemembranpotenzial kann als der Durchschnitt der Gleichgewichtspotenziale aller Ionen angesehen werden, die in eine und aus einer Zelle heraus wandern, modifiziert durch die relative Permeabilität einer Zelle für diese Ionen.
$$ E_{m}=\frac{RT}{F}ln\left ( \frac{P_{K}\left [ K^{+} \right ]_{a}+P_{Na}\left [ Na^{+} \right ]_{a}+P_{Cl}\left [ Cl^{-} \right ]_{i}}{P_{K}\left [ K^{+} \right ]_{i}+P_{Na}\left [ Na^{+} \right ]_{i}+P_{Cl}\left [ Cl^{-} \right ]_{a}} \right ) $$E m= Membranpotenzial (in Volt, entspricht Joule pro Coulomb)
P -Ion= Permeabilitätskoeffizient für dieses Ion (in Metern pro Sekunde)
[ion]a= die extrazelluläre (äußere) Konzentration dieses Ions (in Mol pro Kubikmeter, um dem anderen Internationalen Einheitensystem (SI) zu entsprechen)
[ion]i= die intrazelluläre Konzentration dieses Ions (in Mol pro Kubikmeter)
R= die ideale Gaskonstante (Joule pro Kelvin pro Mol)
T= die Temperatur in Kelvin
F= Faraday-Konstante (Coulomb pro Mol)