Estoy lejos de ser un biólogo molecular, pero este modelo me parece bastante sencillo.
Aquí se consideran tres iones primarios: potasio [matemática] \ matemática {K} [/ matemática], sodio [matemática] \ matemática {Na} [/ matemática] y cloro [matemática] \ matemática {Cl} [/ matemática ] También está la membrana celular, que tiene propiedades dieléctricas para soportar un nivel de capacitancia [matemática] C_ \ matemática {m} [/ matemática] entre el “interior” y el “exterior” de la membrana, contra el diferencial de voltaje [matemático] V_ \ mathrm {m} [/ math].
Cada ion, en virtud de tener un número no coincidente de electrones y protones, tiene una fuerza electromotriz característica (también conocida como voltaje): [math] E_ \ mathrm {K} [/ math], [math] E_ \ mathrm {Na} [/ math], [math] E_ \ mathrm {Cl} [/ math].
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Cada uno de los canales iónicos tiene una conductancia asociada, [matemática] g [/ matemática], que es simplemente el inverso de la resistencia comúnmente discutida en otros circuitos eléctricos. [math] g = \ frac {1} {R} [/ math] es solo una convención que puede facilitar parte de las matemáticas o el análisis en este campo, pero es simplemente una transformación algebraica. Como se observa en el diagrama del circuito, cada uno de estos valores de conductancia del canal iónico puede ser variable dependiendo de algunas señales de control o propiedades ambientales.
Hasta cierto nivel de aproximación, estos parámetros pueden considerarse independientes entre sí y, por lo tanto, la construcción del circuito paralelo tiene sentido lógico.
Este artículo en Scholarpedia parece una buena referencia para lecturas adicionales: propiedades eléctricas de las membranas celulares.