Este PA crea un nuevo PA en la parte de la fibra nerviosa más próxima al punto
de estimulación inicial. A su vez, este nuevo PA crea otro PA en la parte
adyacente de la fibra nerviosa, etc. (véase figura 2).
De este modo, el PA se conduce a lo largo de la fibra nerviosa hasta que llega,
por ejemplo, a las fibras musculares, donde el PA causa una contracción. O
hasta que llega al cerebro, donde el PA se traduce en información real
(conciencia). Es parecido a una carrera de relevos, en la que los corredores se
van pasando un testigo.
Figura 2. Cargas eléctricas alrededor de la membrana
La mayoría de las corrientes eléctricas pueden generar cambios en el potencial
de membrana de las fibras nerviosas (en otras palabras, pueden causar una
despolarización). Sin embargo, la intensidad de la corriente eléctrica debe ser lo
bastante elevada para que el potencial de la membrana alcance el umbral.
Cuando alcanza el umbral, se produce un PA.
Dicho de otro modo: puede sentir la corriente (conciencia) o reacciona el
músculo (contracción muscular).
2) Las fibras musculares se estimulan más o menos igual que las fibras
nerviosas, aunque requieren mucha más energía. Por este motivo, en una
situación normal, las fibras nerviosas reaccionan primero.
A través de las fibras nerviosas, el PA llegará a las fibras musculares y causará
una contracción.
Las fibras musculares solo se pueden estimular directamente si no hay fibras
nerviosas presentes (o si se acorta).
La fuerza de un impulse depende en gran medida de la energía total (carga).
La siguiente formula determina la energía de los pulsos eléctricos: intensidad x
duración del pulso (véase fig.3)
Figura 3. Carga eléctrica de un pulso eléctrico
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