Caracterización de una línea bifilar a partir del modelamiento de una neurona
Una fibra nerviosa posee en el Potencial de Acción, una característica importante en la transmisión de la información. Mediante el intercambio de iones de Sodio y Potasio a través de la membrana celular, la fibra nerviosa cambia desde un estado de reposo, de aproximadamente -100mV, a un estado de ex...
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| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2008 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito |
| Repositório: | Repositorio Institucional ECI |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/2359 |
| Acesso em linha: | https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/2359 https://doi.org/10.14483/22487638.6294 https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/6294 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Cables coaxiales Circuito neural Comunicaciones Coaxial cables Neural circuitry Communication and traffic Fibra nerviosa Línea bifiliar Línea coaxial Potencial de acción Ecuación de Nerst Nervous fiber Bifilar line Coaxial line Action potential Nernst equation |
| Resumo: | Una fibra nerviosa posee en el Potencial de Acción, una característica importante en la transmisión de la información. Mediante el intercambio de iones de Sodio y Potasio a través de la membrana celular, la fibra nerviosa cambia desde un estado de reposo, de aproximadamente -100mV, a un estado de excitación de 40mV. La morfología y fisiología de la neurona permite hacer analogías con líneas de transmisión, tanto bifilar, como coaxial, ya que existen parámetros tales como la conductancia, la resistencia y la capacitancia, que se han encontrado en las fibras nerviosas. Sin embargo, hay detalles en la neurona y en el sistema nervioso que no se pueden modelar matemáticamente como líneas de transmisión y, por ende, tampoco se pueden simular para inferir mejoras en los canales de comunicación electrónicos. |
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