Pobudliwość Flashcards

1
Q

Bodziec podprogowy

A

Dochodzi do zmiany przepuszczalności błony i powstaje potencjał ale jest zbyt mały żeby coś zmienić. Może się sumować

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kiedy rozpoczyna się mielinizacja

A

w życiu płodowym i trwa do 2 roku

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Za co odpowiadają kinezyna i dyneina

A

Za transport w neuronie,
kinezyna postępujący
dyneina wsteczny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Jaki jest potencjał blokowy komórek, i do jakiego jonu zbliżony

A

-70mV, zbliżony do potasu (-90mv)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jak działa pompa Na+/K+

A

Usuwa z komórki 3 Na+ a wpuszcza 2 K+
1. Przyjmuje konformację E1 otwarta do wnętrza, związana z ATP wiąże Na+
2. ATP ulega hydrolizie, NA+ zostaje zamknięte w pompie
3.Zmiana konformacji na E2 - otwarcie na zewnątrz pompy, wyrzucenie Na+ i pobranie K+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Cechy potencjału czynnościowego

A
  1. Zgodnie z zasada wszystko albo nic
  2. Stała amplituda
  3. Zapoczątkowane przez depolaryzacje
  4. Nie sumują się
  5. Stała szybkość rozprzestrzeniania się
  6. Przewodzenie bez dekremtnu (przewodnictwo ciągle)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Stała odległości (+ kiedy rośnie)

A

Odległość od miejsca zadziałania bodźca do miejsca gdzie napięcie zmniejszy się do 37%
Rosnie przy mielinizacji błony

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Stała czasowa i kiedy rośnie

A

Czas potrzebny do osiągnięcia potencjału o wartości 63% Vmax.
Rośnie przy ZMNIEJSZENIU prędkości przewodzenia (mniejszej mielinizacji)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Przewodnictwo ortodromowe i antydromowe

A

Orto- w 1 kierunku
Anty - w kierunku przeciwnym

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Przewodzenie bez dekrementu

A

Nie wynika z właściwości kablowych tylko jest czynnie generowane, jest to przewodzenie ciagle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Od jakich jonów zależą potencjały czynnościowe w 1) Mięśniu szkieletowym 2) mięśniu sercowym 3) mięśniu gładkim

A

1) szkieletowy - Na+ zależny, otwarcie kanałów nikotynowych przez acetylocholine
2) sercowy - Ca2+ zależny
3) gładki- Ca2+ zależny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Refrakcja bezwzględna

A

Bezpośrednio po przejściu impulsu nerwowego odcinek włókna jest niepobudliwy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Refrakcja względna

A

Włókno może być pobudzone ale tylko przez silne bodźce. Występuje po bezwzględnej
Zmniejszenie pobudliwości jest spowodowane przez silna hierpolaryzacja następczą

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

EPSP

A

Postsynaptyczny potencjał pobudzający - może być spowodowany zarówno bodźcem progowym jak i podprogowym

Transmitter uwolniony z błony presynaptycznej powoduje otwarcie kanałów sodowych/wapniowych i depolaryzacje ale nie zawsze na tyle silna by powstał potencjał czynnościowy

Może podlegać sumowaniu czasowemu/przestrzennemu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

IPSP

A

Potencjał postsynaptyczny hamujący
Mechanizm hamujący polega na otwarciu kanałów chlorkowych i wnikaniu ładunku ujemnego Cl-/otwarciu kanałow K+/ zamknięciu sodowych/zamknięciu wapniowych co prowadzi do hiperpolaryzacji

Często wynik działania GABA neurotransmietru hamującego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Miastenia

A

Choroba osłabiająca mięśnie
Występują przeciwciała przeciw receptorom nikotynowym w komórkach grasicy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Opisz etapy pobudzenia neuronu

A
  1. Powstaje EPSP (wzrasta do ok -55mV)
  2. osiągnięcie progu czynnościowego, otwarcie kanałów Na+
  3. Refrakcja Bezwzględna i nadstrzał
  4. Inaktywacja kanałow Na+, otwarcie K+ i wypływ z komórki
    5.Repolaryzacja
  5. Długie otwarcie kanałow K+ = hiperpolaryzacja i refrakcja wzlędna
  6. Zamknięcie kanałow K+ i hiperpolaryzacja następcza
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hamowanie neuronu poststynapyczne i presynaptyczne

A

Presynaptyczne - Uwalnianie mniejszej ilości neuroprzekaźnika do szczeliny

Postsynaptyczne - Hiperpolaryzajca błony neuronu,

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Receptory nikotynowe

A

-Jonotropowe
-N1 w synapsach nerwowo mięśniowych, antagonista - kurara i deksametonium
N2 w zwojach autonomicznych - heksametonium
-Agonista > nikotyna

20
Q

Receptory muskaryn owe

A

-metabotropowe
-synapsy pomiędzy włóknami cholinergicznymi oraz narządami
-agonista muskaryna
-Antagonista atropina

21
Q

Antagonista receptorów niktoynowych

A

N1- kurara i deksametonium
N2- heksametonium

22
Q

Antagonista receptorów muskaryn owych

A

atropina

23
Q

Antagonista katecholamin

A

propanolom

24
Q

Które receptory dopaminergiczne pobudzają a które hamują

A

D1- pobudza
D2- hamuje

25
Q

Serotoniną

A

-Wytwarzana z tryptofanu
-5Ht3 jest jonotropowa, reszta metavbotropowa

26
Q

Receptory neurotransmitterow pobudzających (glutaminian i asparaginan)

A
  • Metabotropowe - hamujace
    -Jonotropowe - kainianowe, AMPA, NMDA

kainianowe - proste jonowe
AMPA - przepuszczalny dla Na+ i lekko Ca2+
NMDA- do aktywacji konieczna jest glicyna, w spoczynku zasłania go Mg2+ a gdy jest otwarty to przepuszcza Na+ i Ca2+

27
Q

Etapy działania neurotransmiterów pobudzających

A
  1. Otwarcie AMPA i wniknięcie Na+
  2. powstaje EPSP
  3. Powstaje potencjał czynnosciowy
  4. odsłonienie NMDA z magenzu
  5. Wnika NA+ przez kanał NMDA
  6. przedlzuenie potencjału pobudzjacego
28
Q

Kanały GABA

A

GABA A - jonotropwoy, chlorkowy, powoduje hierpolaryzacje

GABA B - metabotropowy, otwiera kanały K+/ zamyka Ca2+

29
Q

Jakie są kanabinoidy

A

Anadamid i 2AG

30
Q

Co robi strofantyna i oubina

A

Wiąże się z pompa Itp Na+/K+ w konformacji E2 i zapobiega jej otwarciu i uwolnieniu Na+

31
Q

Co powoduje jad kiełbasiany

A

Trwale łączy się z płytką nerwowo-mięśniową i powoduje porażenie skurczu mięśnia (fragmektuje białko niezbędne do wydzielania acetylocholiny z zakończeń presynaptycznych)

32
Q

Co powoduje toksyna tężca

A

Blokuje uwalnianie inhibitorów neuroprzekaźnikowych (glicyna oraz kwasa GABA) co powoduje nadmierne stałe pobudzenie neuronów ruchowych i wzmożone napięcie

33
Q

Co robi jad kobry

A

Wiąże się z receptorami cholinergicznymi N i poraża mięśnie oddechowe

34
Q

synaptobrewina

A

(v-SNARE) jest ważna dla uwalniania neurotransmitera.
Toksyny tężca i jadu kiełbasianego są endoproteinazami trawiącymi to białko.

35
Q

Rab 3

A

Hydrolizuje GTP i rearanzuje błonę przy powstawaniu

36
Q

Synaptotagmina

A

pełni rolę receptora Ca2+ w pęcherzykach
synaptycznych.

37
Q

gdzie jest V SNARE a gdzie jest T SNARE

A

v-snare - pecherzyki
t-snare - blond komórkowa

38
Q

Miastenia

A

Przeciwciała przeciw receptorom nikotynowym w komórkach grasicy, atakują receptory w synapsie nerwowo mięśniowej i osłabiają mięśnie

39
Q

jakie są przekaźniki wtórne

A

cAMP, cGMP, IP3, DAG, NO

40
Q

Które receptory muskarynowe pobudzają a które hamują

A

M1,3,5 - pobudzają
M 2 i 4 - hamują

41
Q

Dywergencja

A

Pojedyncza komórka dzięki odgalezieniom aksonu łączy się z większą ilością komórek

42
Q

konwergencja

A

kilka komórek tworzy synapsy z 1 neuronem

43
Q

pojemność błony a choroba demielinizacyjna

A

W chorobach demielnizacyjnych pojemność błony zwiększa się = zwiększa się stała czasowa i przewodzenie jest wolniejsze

44
Q

oporność błony

A

zwiększa się ze zwiększaniem stałej odległości = szybsze przewodzenie

45
Q

jak można blokować przewodzenie w synapsie (3 sposoby)

A

zahamowanie wydzielania mediatora z błony presynaptycznej – toksyna jadu kiełbasianego, magnez

ingerencja w losy mediatora w szczelinie synaptycznej – fizostygmina, sukcynylocholina

zablokowanie receptora w błonie postsynaptycznej – kurara, atropina