NEURO - Fisiología sináptica Flashcards

1
Q

La sinapsis es una estructura, está condicionada a

A

que sea activada por un potencial presináptico

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Q

Tipos de sinápsis en base función/mecanismo

A

eléctrico
químico

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3
Q

Tipos de sinápsis en base estructura/histología

A

axodendríticas
axosomática
axoaxónica

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4
Q

La fisología se define a base de

A

estructura y función

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Q

La sinápsis eléctrica hay neuronas conectadas por unión tipo GAP

A

es más rápida, bidireccional y permite sincronización

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6
Q

¿Cuántas conexiones sinápticas tiene cada neurona?

A

1,000 a 10,000

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7
Q

El cerebro tiene ____ neuronas

A

cien mil millones

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8
Q

Posible número de sinapsis por las cien mil millones de neuronas que tiene el cerebro

A

mil billones

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9
Q

Cada cerebro hace _____ veces más sinapsis que estrellas en nuestra galaxia

A

1000

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10
Q

Sinapsis

A

región especializada en la cual una neurona se comunica con otra

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11
Q

Nomenclatura - 1ra neurona es

A

presináptica

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12
Q

Nomenclatura - 2da neurona es

A

postsináptica

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13
Q

Sinapsis eléctrica - el potencial que se creó por

A

corriente de iones es mucho más rápido

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14
Q

Sinapsis eléctrica - En la célula se da un flujo de

A

iones

corriente eléctrico - flujo de electrones
potencial de acción tiene energía eléctrica

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15
Q

Sinapsis química - potencial libera una sustancia

A

Potencial libera una sustancia
cambia forma de energía eléctrica a química

genera otro potencial
se retrasa

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16
Q

En la sinapsis eléctrica hay continuidad de citoplasmas y uniones tipo

A

GAP o de hendidura

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17
Q

Las sinapsis eléctricas tienen conducción

A

bidireccional

despolarización
hiperpolarización

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18
Q

Uniones gap: puentes

A

entre dos células

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19
Q

Uniones gap - Poro (1.5 nm) no solo pasa corriente

A

pasa iones pequeños y agua

son modulados por iones y calcio

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20
Q

Rotigaptido

A

Mejora la función de uniones gap

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21
Q

Uniones gap - presente en células gliales y

A

músculos (cardiaco y otros?)

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22
Q

Uniones gap - modulables

A

Ca2+
Protones

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23
Q

Sinapsis eléctricas
sentido biológico

A

Rápidas
Sincronización
Oscilaciones de alta frecuencia

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24
Q

Las uniones gap están presentes en la red

A

glial

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25
Q

Las sinapsis químicas tienen capacidad de

A

regulación

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26
Q

Cuando nacemos, domina la sinapsis eléctrica y

A

cuando crecemos domina la sinapsis química sobre la eléctrica

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27
Q

(Sinapsis química)
Químicos

A

neurotransmisores

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28
Q

(Sinapsis eléctrica )
Espacio entre las neuronas

A

hendidura sináptica

29
Q

(Sinapsis química)
retraso sináptico

A

0.3 - 1.5 ms

en lo que el neurotransmisor genera potencial en la neurona postsináptica

30
Q

(Sinapsis química)
Conducción unidireccional

A

no hay sincronización
el que tiene neurptransmisor es pre
el que recibe es post

31
Q

Mecanismo general de las sinapsis químicas

A

Todo depende de potencial de acción presináptico

  • Abre canales de calcio y se mete calcio a neurona presináptica
  • Libera neurotransmisión
  • Va a neurona postsináptica y genera potencial de acción
  • Modifica potencial de membrana de la neurona postsináptica
  • Genera potencial postsináptico exitatorio
  • Cada molécula intenta crear un potencial postsináptico exitatorio y se suman para alcanzar el umbral y despolarizar a la célula
32
Q

Farmacología del SN

A

anticonvulsivos
antidepresivos
ansiolíticos
neuromoduladores
antipsicóticos
analgésicos
SNA
placa neuromuscular

33
Q

Fisiología presináptica

A

Síntesis del neurotransmisor
Liberación del neurotransmisor
Reciclado vesicular

34
Q

Hendidura

A

Degradación del neurotransmisor
Recaptura del neurotransmisor

35
Q

Fisiología postsináptica

A

Activación de receptores
Generación del potencial
Integración postsináptica

36
Q

Para generar potencial se necesita acoplar al

A

receptor

luego alcanza la membrana

37
Q

El potencial de acción en la neurona pre, genera potencial de acción es

A

neurona post

38
Q

Vesículas de alta densidad:

A

mucha cantidad de neurotransmisores porque no han sido liberadas antes, lo ocupa el sistema cuando hay una tasa de activación alta

39
Q

El canal iónico dependiente del ligando es un receptor

A

ionotrópico

40
Q

10 pasos para la sinapsis

A
  1. Entrada canales de calcio pre
  2. Liberación neurotransmisores
  3. Acoplamiento de receptores ionotrópicos en post
  4. Acoplamiento de receptores metanotrópicos (acoplado a proteína g) en post
  5. recaptura del neurotransmisor por transportador (destino del neurotransmisor) en pre
  6. Recaptura por volumen en pre
  7. Parte de neurotransmisor se pierde en el espacio de la hendidura
  8. Recaptura parte neurotransmisor por la glia
  9. Reciclado vesicular (llevan muchos neurotransmisores) en pre
  10. Liberación vesículas de alta densidad en pre
41
Q

Neurotransmisores - grupos

A
  • Moléculas de acción prolongada
  • Moléculas pequeñas de acción corta
42
Q

La enzima que sintetiza el neurotransmisor no está en la soma

A

está en terminación nerviosa

se sintetiza en precursores de nt
se empaca
se libera
se recaptura

43
Q

Los neurotransmisores se sintetizan en el soma, se empacan ahí, el transporte es

A

a toda la vesícula

transporte más lento por eso generan acción prolongada

44
Q

Liberación cuantal

A

Los neurotransmisores se encuentran en vesículas

45
Q

Enfermedad

A

falla estructural que promueve falta funcional

46
Q

Trastorno

A

falla funcional que promueve falta estructural

47
Q

Se libera la cantidad de neurotransmisores suficiente para

A

generar potencial de acción postsináptico

48
Q

(Liberación cuantal)
Zonas activas

A

racimos de vesículas

no hay receptor

49
Q

Docked

A

Algunas vesículas atracadas

50
Q

(Reciclado vesicular)
El mecanismo usado depende de

A

tasa de activación

51
Q

(Reciclado vesicular)
Si la sustancia no contacta receptor

A

no genera cambios en la célula

52
Q

El pre es post de alguien más
Entre más se activa más necesita liberar

A

neurotransmisores y más rápido recuperar la vesícula

53
Q

(Reciclado vesicular)
Poro de fusión reversible

A

Cuando no hay prisa
kiss and stay
kiss and run
activación de baja frecuencia

54
Q

(Reciclado vesicular)
Mediado por Clatrina

A

Cuando la exigencia es alta
Activación a alta frecuencia

Clatrina proteína que viene intracelular, hace succión y lo jala a lado intracelular

55
Q

(Reciclado vesicular)
Recuperación masiva

A

Pinocitosis o recuperación por volumen
Tasa de activación alta y sostenida
Activación a alta frecuencia sostenida

56
Q

Desensibilización

A

Los receptores también pueden ser secuestrados por la vía de la clatrina

57
Q

Hay 3 tipos de receptores en la célula presináptica

A

ionotrópicos

metapotrópicos

asociados a actividad enzimática (tirosina cinasa y guanenina ciclasa)

58
Q

Receptores ionotrópicos modifican

A

potencial, solo excitabilidad

59
Q

El objetivo de una sinapsis es

A

la transmisiñon del potencial de acción de la neurona presináptica a la neurona postsináptica

60
Q

¿Qué célula siempre va a tener vesículas?

A

presináptica

61
Q

El resultado final de un neurotransmisor depende de

A

la naturaleza de su receptor y el gradiente electroquímico

62
Q

GABA en neonatos es

A

excitador

63
Q

GABA en adultos es

A

inhibidor (hiperpolariza)

64
Q

Dopamina - receptores acoplados a

A

Gs y Gi

Gs: D1 excita
Gi: D2 inhibe

65
Q

Corrientes postsinápticas pueden ser

A

lentas o rápidas

66
Q

En un circuito, las corrientes postsinápticas pueden ser

A

excitadoras o inhibidoras

67
Q

Interneuronas determinan

A

quién se activa y cómo

68
Q

¿Qué señales se propagan?

A

solo las relevantes

69
Q

Integración de los potenciales postsinápticos

A

convergencia (3 –> 1)
y divergencia (1 –> 3)

usamos convergencia porque tenemos muchos receptores y pocas células, garantiza info llega a cerebro sea relevante