Fenómenos eléctricos en los seres vivos
Esta página es una lectura de teoría: no contiene ejercicios ni actividades con incisos. Por ello se explica el contenido y se resuelven las ideas centrales.
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Los impulsos nerviosos son señales eléctricas originadas por diferencias de concentración de sales en la célula. La anguila eléctrica genera descargas de alto voltaje para cazar o inmovilizar a su presa.
Colección Sk´asolil. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 2° Ciclo Escolar 2025 - 2026
Esta página es una lectura de teoría: no contiene ejercicios ni actividades con incisos. Por ello se explica el contenido y se resuelven las ideas centrales.
El sistema nervioso funciona con impulsos eléctricos. Las neuronas mantienen una diferencia de concentración de iones (sales) entre el interior y el exterior de la membrana celular. Esa separación de cargas crea una diferencia de potencial o voltaje, que se expresa como:
V = \frac{W}{q}
donde W es el trabajo eléctrico y q la carga. Cuando la neurona se estimula, los canales iónicos se abren, las cargas se mueven y el voltaje cambia: ese cambio viaja como señal nerviosa.
La anguila eléctrica (Electrophorus electricus) posee órganos abdominales especializados (órganos de Hunter y de Sachs) formados por células llamadas electrocitos. Cada electrocito aporta un pequeño voltaje; al conectarse en serie, suman una diferencia de potencial muy alta (puede superar los 600\,\text{V}).
V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n
Al tocar a su presa, la descarga la mata o la inmoviliza, lo que le permite alimentarse o defenderse.
La energía eléctrica se usa en la mayoría de los aparatos cotidianos. El flujo de cargas también aparece en fenómenos naturales como relámpagos, ciclones y temblores, y está presente en todos los seres vivos.
Respuesta orientativa: la electricidad no es solo un invento humano; es un fenómeno natural que recorre el cuerpo de los seres vivos y se manifiesta en la atmósfera y en la Tierra.
El cuerpo humano transporta electricidad, al igual que el de todos los seres vivos. En el caso del ser humano, las señales de las neuronas en el sistema nervioso son impulsos eléctricos producidos por una diferencia en la concentración de sales entre el interior y el exterior de la célula. Este movimiento de cargas produce un voltaje.
Por su parte, en el reino animal existen muchas especies que generan descargas eléctricas; por ejemplo, cuando la anguila eléctrica localiza a su presa, su cerebro envía una señal eléctrica a través de las neuronas que llega a ciertos órganos abdominales especializados, entre los cuales se genera una alta diferencia de potencial. De esta forma, cuando la anguila toca a su presa, ocurre una descarga eléctrica que la mata o, al menos, la inmoviliza.
Existe una infinidad de usos para la energía eléctrica, pues la mayoría de los aparatos que usa el ser humano en su vida diaria la necesita para funcionar. Este flujo de cargas también está presente en fenómenos naturales como relámpagos, ciclones y temblores, incluso el flujo de cargas está presente en todos los seres vivos.
Si una anguila eléctrica tiene 6000 electrocitos y cada uno aporta 0{,}1\,\text{V}, ¿cuál es el voltaje total de su descarga?
Respuesta: 600\,\text{V}.
| Fenómeno | ¿Dónde ocurre? | ¿Qué lo produce? |
|---|---|---|
| Impulso nervioso | Neuronas del ser humano y animales | Diferencia de concentración de sales entre interior y exterior de la célula |
| Descarga de la anguila | Órganos abdominales especializados | Alta diferencia de potencial generada por electrocitos |
| Relámpago | Atmósfera | Acumulación y liberación de cargas eléctricas en las nubes |
| Uso cotidiano | Aparatos eléctricos | Flujo de cargas que alimenta los dispositivos |
mindmap
root((Fenómenos eléctricos en los seres vivos))
Ser humano
Neuronas
Impulsos eléctricos
Diferencia de sales
Voltaje
Reino animal
Anguila eléctrica
Órganos abdominales
Descarga eléctrica
Usos y naturaleza
Aparatos eléctricos
Relámpagos
Ciclones
Temblores
V = \frac{W}{q}
V_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} V_i
V = \frac{W}{q}
V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n
¿Por qué se afirma que el cuerpo humano transporta electricidad?
Porque las neuronas del sistema nervioso generan y transmiten impulsos eléctricos. Estos surgen de la diferencia en la concentración de sales entre el interior y el exterior de la célula, lo que produce un voltaje que viaja como señal nerviosa.
¿Cómo logra la anguila eléctrica inmovilizar a su presa?
Su cerebro envía una señal eléctrica a órganos abdominales especializados, donde se genera una alta diferencia de potencial. Al tocar a la presa, la descarga eléctrica la mata o la inmoviliza, permitiéndole cazar o defenderse.
¿En qué otros fenómenos naturales está presente el flujo de cargas?
Además de los seres vivos, el flujo de cargas aparece en relámpagos, ciclones y temblores. También es la base del funcionamiento de la mayoría de los aparatos eléctricos que usamos a diario.

El cuerpo humano transporta electricidad, al igual que el de todos los seres vivos. En el caso del ser humano, las senales de las neuronas en el sistema nervioso son impulsos eléctricos producidos por una diferencia en la concentración de sales entre el interior y el exterior de la célula. Este movimiento de cargas produce un voltaje.
Por su parte, en el reino animal existen muchas especies que generan descargas eléctricas; por ejemplo, cuando la anguila electrica localiza a su presa, su cerebro envia una senal eléctrica a través de las neuronas que llega a ciertos órganos abdominales especializados,entre los cuales se genera una alta diferencia de potencial. De esta forma, cuando la anguila toca a su presa, ocurre una descarga electrica que la mata o, al menos, la inmoviliza.
Existe una infnidad de usos para la energia eléctrica, pues la mayoria de los aparatos que usa el ser humano en su vida diaria la necesita para funcionar Este flujo de cargas también está presente en fenómenos naturales como relámpagos, ciclones y temblores, incluso el flujo de cargas está presente en todos los seres vivos.
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