← Back
ExercisesBy topicItalian

Esercitazione 3 con soluzioni

Study material for Biologia e Fisiologia, shared by the Studwiz community and reviewed by moderators.

Biologia e FisiologiaBy topic

Document information

What's included in this study material

Study material for Biologia e Fisiologia, shared by the Studwiz community and reviewed by moderators.

Import quality: text was extracted directly from the original document.

Extracted content from the document

Representative passages recognised in different parts of the material. The full extracted text remains available to search, while this compact preview makes the page easier to read.

Page 1

Corso di Biologia e Fisiologia Docente: Prof. Antonio Malgaroli Docente: A.Malgaroli PROBLEM SET set n. 3 (da svolgere per la prossima lezione) 1. L’assone gigante di calamaro è un cilindro di 500 µm di diametro. La membrana ha una capacità di 1 µF / cm 2 . Se la membrana ha un potenziale di - 50 mV , quale è la carica capacitiva all’interno dell’assone (in C /cm 2 )? Qual è la concentrazione di cariche capacitive dentro l’assone (in 1 / cm 3 )? Se assumessimo che la membrana sia un condensatore con due piastre piatte e parallele con una costante dielettrica di 3, quale sarebbe lo spessore di membr ana? 2 . Un segmento di un assone gigante di calamaro con un volume di 2.5 x 10 - 2 cm 3 ha una concentrazione d i Na+ al suo interno di 50 mM. Se viene attivato e produce un potenziale d’azione e qu e sto det e rmina un influsso di 4 x 10 - 12 moli di Na+ al suo interno, di quanto cambierà in termini assoluti e in percentuale il numero di ioni di Na+ contenuti all’interno dell’assone ? (L’obiettivo dell’esercizio è quello di comprendere che un singolo potenziale d’azione non modifica significati vamente la concentrazione di ioni Na+ all’interno della fibra) Corso di Biologia e Fisiologia Docente: Prof. Antonio Malgaroli Docente: A.Malgaroli 3. Una cellula a 30 C presenta le seguenti conduttanze: GK = 1 nS; GNa = 0.05 nS; GCl = 0.2 nS; Gcalcio = 0.005 nS. Per le seguenti condizioni ioniche: [K]in = 150 mM [K]out = 2 mM [Na]in = 250 mM [Na]out = 11 mM [Cl]in = 20 mM [Cl]out = 10 mM [Ca]in = 50 nM [Ca]out = 1 mM calcolare per ogni specie ionica: 1) il potenziale di equilibrio elettrochimico; 2) se gli ioni tenderanno a entrare od uscire dalla cellula; Risposta: Usare le conduttanze per calcolare il potenziale di riposo Vm con la legge delle conduttanze e i relativi gradienti…

Preview

First page of the document.

First page: Esercitazione 3 con soluzioni