| Resumenes
Vol. 37 No.1 de 2005 |
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| DEFORMATION OF A SPHERICAL
SYNAPTIC VESICLE INDUCED BY AN APPLIED ELECTRIC FIELD |
| Xaira Cortés Sañudo y Ramón
Fayad Naffah |
En el presente trabajo se desarrolla un modelo teórico
de una vesícula sináptica esférica.
Esta se considera como un organelo esferoidal, despojada
de neurotransmisores en la que su lumen, su membrana y el
citoplasma neuronal se comportan como medios lineales, homogéneos
e isotrópicos con permitividades y conductividades
específicas. El método utilizado será
el análisis del sistema bajo la acción de
un campo eléctrico invariante en el tiempo, lo que
induce, a través de su membrana, una diferencia de
potencial. El valor que toma dicho potencial transmembranal
bajo condiciones fisiológicas naturales coincide
con el reportado en la literatura para los susodichos organelos.
Una polarización de la membrana vesicular es producida
por la acción del campo eléctrico aplicado,
lo que a su vez origina una fuerza electromecánica
que actúa sobre dicha membrana. Como resultado, la
vesícula es elongada en la dirección del campo
eléctrico evidenciando una va-riación desde
su forma esférica hacía una vesícula
proloide.
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In the present work a theoretical model of a synaptic
vesicle is developed. The vesicle is conside-red a spherical
organelle, neglecting the contribution of neurotransmitters.
In addition, its lumen, its membrane and the neuronal cytoplasm
behave like linear, homogenous and isotropic media characterized
by specific conductivities and permittivities. The theoretical
approach considers the application of an electric field
(invariant in time) over this vesicle, which induces, through
its membrane, an electric potential difference. The value
of transmembrane potential under natural physiological conditions
agrees with the reported in the existing literature for
the aforesaid organe-lles. A polarization of the vesicular
membrane is produced by the action of the applied electric
field eliciting an electromechanical force that stretches
the vesicle’s membrane. As a result, the ve-sicle
is extended in the direction of the electric field indicating
a transition from its spherical morphology to a prolate
vesicle.
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