Modelado electromecánico de la propagación del potencial de acción considerando variaciones en la apertura de canales iónicos

dc.contributor.authorCañas, A. Y.
dc.contributor.authorRojano, L. S.
dc.contributor.authorEscobar, M.
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2026-01-14T22:14:04Z
dc.date.available2026-01-14T22:14:04Z
dc.date.issued2025-10
dc.description.abstractLa propagación del potencial de acción es un proceso clave en la transmisión de señales neuronales, tradicionalmente descrito por el modelo de Hodgkin-Huxley. Este trabajo presenta una simulación multifísica en COMSOL que permite analizar cómo diferentes condiciones iniciales de excitabilidad influyen en dicha propagación, considerando además el acoplamiento con una respuesta mecánica. Para ello, se modeló bidimensionalmente un axón mielinizado utilizando tres físicas acopladas: mecánica de sólidos para representar la deformación estructural, una ecuación diferencial parcial en forma de coeficientes para el potencial eléctrico, y ecuaciones diferenciales ordinarias para las variables m, h y n que regulan los canales iónicos. Se compararon dos escenarios con valores iniciales distintos para m, donde los resultados evidencian que al iniciar con la apertura de los canales de sodio, el potencial de acción se propaga con mayor intensidad, alcanzando una deformación más pronunciada al final del axón. En cambio, cuando la apertura es de forma gradual, la respuesta mecánica del axón es más moderada. En conclusión, la excitabilidad inicial tiene un efecto determinante en la forma de la propagación del potencial de acción como era lo esperado, porque los canales de sodio contribuyen a mejorar la propagación del potencial de acción.spa
dc.description.abstractenglishAction potential propagation is a key process in the transmission of neural signals, traditionally described by the Hodgkin-Huxley model. This work presents a multiphysics simulation in COMSOL that allows us to analyze how different initial excitability conditions influence this propagation, also considering coupling with a mechanical response. To do this, a myelinated axon was bidimensionally modeled using three coupled physics: solid mechanics to represent structural deformation, a partial differential equation in the form of coefficients for the electric potential, and ordinary differential equations for the variables m, h and n that regulate ion channels. Two scenarios with different initial values for m were compared, where the results show that when starting with the opening of the sodium channels, the action potential propagates with greater intensity, reaching a more pronounced deformation at the end of the axon. On the other hand, when the opening is gradual, the mechanical response of the axon is more moderate. In conclusion, initial excitability has a determining effect on the way the action potential propagation is as expected, because the sodium channels contribute to improving the propagation of the action potential.spa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.issn3073-0953
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/32581
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Ciencias de la Saludspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Biomédicaspa
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dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/32166spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceBRAIN : Biomedical and bioengeneering Research and Innovation Network. No. 01. Páginas 22-29eng
dc.subject.keywordsComputational modelingspa
dc.subject.keywordsAction potentialsspa
dc.subject.keywordsNeuronspa
dc.subject.keywordsAxonsspa
dc.subject.keywordsIon channelsspa
dc.subject.keywordsNervous systemspa
dc.subject.keywordsMechanicsspa
dc.subject.keywordsMathematical modelsspa
dc.subject.keywordsBiomedical engineeringspa
dc.subject.lembNeuronaspa
dc.subject.lembSistema nerviosospa
dc.subject.lembMecánicaspa
dc.subject.lembModelos matemáticosspa
dc.subject.lembIngeniería biomédicaspa
dc.subject.proposalModelado computacionalspa
dc.subject.proposalPotenciales de acciónspa
dc.subject.proposalAxonesspa
dc.subject.proposalCanales iónicosspa
dc.titleModelado electromecánico de la propagación del potencial de acción considerando variaciones en la apertura de canales iónicosspa
dc.title.translatedElectromechanical modeling of action potential propagation considering variations in the opening of ion channelsspa
dc.typeArticleeng
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