Sinapsis Flashcards

1
Q

LECTURA

lugar donde la información se transmite electricamente o por transmisor químico

A

sinapsis

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2
Q

LECTURA

es el flujo de corriente de una célula excitable a la siguiente a través de uniones comunicantes (gap)

A

sinapsis eléctrica

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3
Q

LECTURA

dónde encontramos uniones comunicantes?

A

músculo cardiaco y algunos tipos de músculo liso

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4
Q

LECTURA

gran rapidez de conducción, es característica de qué tipo de sinapsis?

A

eléctrica

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5
Q

LECTURA

nombre del espacio entre la membrana celular presináptica y la membrana celular postsináptica en la sinapsis química

A

hendidura sináptica

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6
Q

LECTURA

a través de qué se transfiere la información en la sinapsis química?

A

neurotransmisores

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7
Q

LECTURA

pasos que sigue la sinapsis química

A
  1. potencial de acción en célula presin. causa la apertura de canales de Ca2+
  2. entra calcio
  3. se provoca la liberación del NT
  4. NT se difunde en hendidura sináptica
  5. se une a receptores en membrana de postsin.
  6. cambio de potencial en membrana postsin.
  7. respuesta excitatoria o inhibitoria
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8
Q

LECTURA

características de la sinapsis química

A

hay un retraso sináptico
unidireccional
hendidura sinaptica

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9
Q

LECTURA

una despolarización es una respuesta…

más positiva

A

excitatoria

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10
Q

LECTURA

una respuesta inhibitoria se da cuando la célula postsináptica se…

A

hiperpolariza

más negativa

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11
Q

LECTURA

la unión neuromuscular es un ejemplo de:

A

sinapsis química

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12
Q

LECTURA

qué son las motoneuronas?

A

nervios que inervan las fibras musculares

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13
Q

LECTURA

qué es la unidad motora?

A

la unión de una motoneurona y las fibras musculares que inerva

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14
Q

LECTURA

V/F una motoneurona puede activar algunas fibras musculares o miles de ellas

A

Verdadero

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15
Q

LECTURA

unidades motoras qué intervienen en las actividades motoras finas

ej. expresiones faciales

A

unidades motoras pequeñas

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16
Q

LECTURA

unidades motoras qué intervienen en las actividades musculares gruesas

ej. los músculos cuádriceps utilizados al correr

A

unidades motoras grandes

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17
Q

LECTURA

enzima que sintetisa ACh a partir de colina y acetil co-A

A

colina acetiltransferasa

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18
Q

LECTURA

V/F la ACh se almacena en las vesículas con ATP y proteoglucano

A

verdadero

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19
Q

LECTURA

característica de la liberación de ACh

A

es cuántica

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20
Q

LECTURA

Hablando de cuantos de ACh ¿Qué cantidad de estos cuantos se necesita para despolarizar la placa motora terminal hasta el PPT?

PPT: potencial de placa terminal

A

100 cuantos

1 cuanto despolariza 0,4 mV ; necesitamos estar -90mV, estamos en -50mV

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21
Q

LECTURA

qué enzima hace que ACh sea degradada a colina y acetato?

A

acetilcolinesterasa

AChE

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22
Q

LECTURA

es recapturada para la síntesis de ACh

A

50% aprox de la colina

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23
Q

LECTURA

sustancias qué afectan a la función neuromuscular

A
  • toxina botulínica
  • curare
  • inhibidores de la AChE (anticolinesterasas)
  • hemicolinio
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24
Q

LECTURA

fármacos que impiden la degradación de ACh

A

anticolinesterasas (inhibidores de AChE)

ej. neostigmina

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25
Q

LECTURA

fármaco que bloquea la captación de colina, esto disminuye la síntesis de ACh

A

hemicolinio

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26
Q

LECTURA

cómo afecta curare a la función neuromuscular?

A

compite con la ACh por la unión a las subunidades α de los receptores nicotínicos; reduce el tamaño de PPT

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27
Q

LECTURA

se usa como tratamiento para relajar el músculo esquelético durante la anestesia

A

D-tubocurarina

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28
Q

LECTURA

sustancia relacionada que se une de forma irreversible a los receptores de ACh

A

α-bungarotoxina

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29
Q

LECTURA

Prolonga y aumenta la acción de ACh en la placa motora terminal

A

Neostigmina

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30
Q

LECTURA

Bloqueo total, parálisis de músculos respiratorios y muerte; pueden ser causados por dosis máximas de:

A

Toxina botulínica

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31
Q

LECTURA

disposiciones sinápticas

son 3

A

sinapsis una a una
sinapsis una a muchas
sinapsis muchas a una

32
Q

LECTURA

tipo de disposición sináptica en la que un único potencial de acción en la célula presináptica provoca un único potencial de acción en la célula postsináptica

ej. unión neuromuscular

A

sinapsis una a una

33
Q

LECTURA

tipo de disposición sináptica en la que un potencial de acción en la célula presináptica genera una explosión de potenciales de acción en las células postsinápticas.

ej. sinapsis de motoneuronas en células de Renshaw de la ME

A

sinapsis una a muchas

34
Q

LECTURA

V/F las sinapsis una a muchas son más frecuentes en el SN que las sinapsis muchas a una

A

FALSO, las sinapsis muchas a una son las más habituales en el SN

35
Q

LECTURA

sinapsis muchas a una

A

un potencial de acción en la célula presináptica es insuficiente para producir un potencial de acción en la célula postsináptica, entonces muchas células presinápticas se juntan en la postsináptica

36
Q

LECTURA

qué determina el si se dispara o no un potencial de acción en la sinapsis muchas a una?

A

la suma de los inputs

37
Q

LECTURA

inputs que despolarizan a la célula post. por la apertura de canales de Na y K

A

PPSE

potenciales postsinápticos excitadores

38
Q

LECTURA

son NT excitadores

A

ACh, NE, adrenalina, dopamina, glutamato y serotonina

39
Q

LECTURA

los PPSI sin inputs que inhiben, porqué?

A

hiperpolarizan a la célula, abriendo los canales de Cl-

40
Q

LECTURA

GABA y glicina, son NT:

A

inhibidores

41
Q

LECTURA

dos o más inputs presinápticos llegan simultáneamente a la célula postsináptica

A

sumación espacial

42
Q

LECTURA

dos inputs presinápticos llegan a la célula postsináptica en rápida sucesión

A

sumación temporal

43
Q

LECTURA

fenómenos que alteran la actividad sináptica

A
  • facilitación
  • aumento
  • potenciación postetánica
44
Q

LECTURA

fenómeno que produce respuesta a breves aumentos de la frecuencia y que incrementa el número de cuantos liberados por estímulo

A

facilitación

45
Q

LECTURA

a qué se debe la potenciación postetánica?

A

al incremento de liberación del NT por la acomulación de Ca2+ en el terminal presináptico

46
Q

LECTURA

cuándo se produce la potenciación a largo plazo?

A

durante el almacenamiento de la memoria

47
Q

LECTURA

consecuencias de la potenciación a largo plazo

A
  • aumento de la liberación de NT en los terminales presinápticos
  • incremento de la sensibilidad de las membranas postsinápticas al transmisor
48
Q

LECTURA

porqué se produce la fatiga/depresión sináptica?

A

cuando una estimulación nerviosa repetida da una respuesta menor a la esperada

49
Q

LECTURA

clasificación de los NT

A

ACh, aminas biogénicas, aminoácidos y neuropéptidos

50
Q

VIDEO

se lleva acabo en la zona de integración/zona de gatillo

A

potencial de acción

51
Q

VIDEO

dónde se lleva acabo el potencial graduado?

A

zona de entrada

52
Q

VIDEO

las neuronas se comunican a través de sinapsis con:

A

neuronas, músculo o glándulas

53
Q

VIDEO

la despolarización, aumenta o disminuye la probabilidad de propagar el potencial de acción?

A

AUMENTA

54
Q

VIDEO

al abrir canales de Cl-, aumenta o disminuye la probabilidad de un potencial de acción excitatorio?

A

disminuye

entra Cl - se hiperpolariza - inhibe

55
Q

VIDEO

propiedades de sinapsis eléctrica

A
  • rápida
  • sincronización
  • bidireccional
  • no puede ser excitatoria en una neurona e inhibitoria en otra (carece de versatilidad)
56
Q

VIDEO

la contracción coordinada de fibras musculares cardiacas para producir un latido; es un ejemplo de

A

la propiedad de sincronización de la sinapsis eléctrica

57
Q

VIDEO

determina si el NT tendrá acción excitatoria o inhibitoria

A

receptor al que se une

58
Q

VIDEO

paso 1 de sinapsis química

A

transmisor es sintetizado y almacenado en vesículas

59
Q

VIDEO

quienes generan los NT?

A

enzimas y/o precursores

60
Q

VIDEO

paso 2 de la sinapsis química

A

potencial de acción llega a la terminación presináptica

61
Q

VIDEO

paso 3 de la sinapsis química

A

despolarización de terminal presinapt. produce apertura de canales de Ca2+

62
Q

VIDEO

paso 4 de sinapsis química

A

entra Ca2+

63
Q

VIDEO

paso 5 de sinapsis química

A

calcio hace que las vesículas se fusionen con la membrana presinaptica

64
Q

VIDEO

pico al que tiene que llegar Ca2+ en el paso 4 para que ocurra sinapsis química

A

-35mV

65
Q

VIDEO

paso 6 de sinapsis química

A

transmisor es liberado a la hendidura sináptica por medio de exocitosis

66
Q

VIDEO

paso 7 de sinapsis química

A

transmisor se une a receptores en membrana postsináptica

67
Q

VIDEO

paso 8 de la sinapsis química

A

se abren o cierran canales postsinápticos

68
Q

VIDEO

paso 9 de sinapsis química

A

se conduce potencial postsináptico excitatorio/inhibitorio y se cambia la excitabilidad de célula post

69
Q

VIDEO

se libera la vesícula del citoesqueleto a través de que se activa:

A

CaM kinasa

70
Q

VIDEO

qué le hace CaM kinasa a la sinapsina?

A

la fosforila

71
Q

VIDEO

promueve la fusión o exocitosis de la vesícula

A

SNARE

72
Q

VIDEO

proteína SNARE sobre la vesícula

A

sinaptobrevina

73
Q

VIDEO

proteínas SNARE en la membrana plasmática

A

sintaxina y SNAP-25

74
Q

VIDEO

paso 10 de sinapsis química

A

se remueve transmisor por captación o degradación

75
Q

VIDEO

paso 11 de sinapsis química

A

se recupera membrana vesicular desde membrana plasmática