8: Synapses Flashcards

(30 cards)

1
Q

Was passiert bei Überschreitung des Schwellenpotenzials?

A

Ein Aktionspotential wird ausgelöst

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2
Q

Wie sind Reize charakterisiert?

A

inhibitorische und exzitatorische reize summieren sich und sind graduiert

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3
Q

das ap hat immer die gleichen potenzialanderung pro zelle
R/F

A

Richtig

every action potential shows the same size and shape in terms of voltage change — which is true due to the all-or-nothing principle.
However, the exact voltage values (like peak potential or resting potential) can vary between different types of cells (e.g., neurons vs. muscle cells).

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4
Q

Was ist die Aktionspotentials abh. von?


A

Von spannungsgesteuerten Ionenkanälen

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5
Q

Wie wird das Aktionspotential einer Zelle übertragen?

A

Am Ort der Signalübertragung auf weitere Zellen

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6
Q

Chemische synapse vs elektrische synapse

A

chemische: ein chemische stoff dient als ubermittler
elektrische: ubermittlung erfolgt direkt durch wandernde ionen

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7
Q

Was sind morphologische Unterschiede bei chemischen Synapsen?

example of 1

A

Es gibt verschiedene Typen und Strukturen
Typ 1 ist meistens exzitatorisch
Typ 2 ist meistens inhibitorisch

meistens sind axo-dendritisch:
Type 1: dornensynapse: haufig im ZNS, grosse aktive Zone

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8
Q

Wo findet man Dornensynapsen häufig?

A

Im ZNS

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9
Q

Was geschieht an der chemischen Synapse?

1+4

A

Neurotransmitter werden freigesetzt

> elektrische signal wird in ein chemisches umgewandelt
synapsen vesikeln gefullt mit NT
membranfusion fuhrt zur abgabe (delivery)
diffusion zur postsynaptischen membran

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10
Q

Was sind Gap Junctions?

1+3

A

Verbindungen für den direkten Signaltransfer
> elektrische synapsen

konnen in beide richtungen gehen
schnell
erlaubt zellverbande (associations) zu synchronisieren

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11
Q

Wo findet man elektrische Synapsen?

A

Im Herzmuskel und ZNS

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12
Q

Was bewirkt ein Anstieg von Ca2+ Ionen? (chemische synapse)

1+5

A

Es löst Neurotransmitterfreisetzung aus

  1. AP depolarisiert die membran
  2. Ca2+ kanal sind geoffnet
  3. Ca+ Ansteig = Membranfusion/Exocytose der Vesikel
  4. NT diffudieren durch Spalt , binden an Postsynap Rezeptoren an
  5. Postsynap. reagiert auf Signal
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13
Q

Einige synaptische Vesikel sind präsynaptisch mit der Membran verbunden

R/F

A

Richtig

sie sind bereit um eine schnelle antwort aufzulosen
> ready to quickly release neurotransmitters when an action potential arrives. This positioning allows for fast synaptic transmission.

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14
Q

Role of Ca in Exocytose

A

Ca bindet an Synaptotagmin und fuhrt zu membranfusion und porenformation

> bindung fuhrt zu konf anderung
interaction mit plasmamembran wird starker

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15
Q

NT wirkung terminierung?

is it possible? how? methods?

A

wird schnell terminiert

3 wege:

  1. NT werden wieder aufgenommen (by post synapse kanal oder cell kanal oder blut)
  2. NT werden enzymatische inaktiviert
  3. NT diffundieren weg
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16
Q

Acetylcholin Zyklus in einer Synapse

A
  1. Synthese aus Cholin und Acetyl-CoA
  2. Acetylcholinesterase spaltet den NT
  3. Cholin wird wieder reabsorbed/transportiert to repeat
17
Q

Was passiert mit NT vesikeln? 2

A

gebildete vesikel werden an der aktiven zone bereitgestellt

nach der fusionierung werden die geleerten rezykliert oder neu gebildet

18
Q

Postsynaptorische wirkung?
speed, abh. von?

A

Konnen schnell oder langsam antworten

abh. signal und rezeptoren

19
Q

Was sind die Klassen von Neurotransmittern?

A

Acetylcholin, Amine, Aminosäuren

20
Q

Ach rezeptoren

A

Cholinerge,

Nikotinische,
> im skelettmuskeln,

Muscarinisch
> glatte muskulatur, herzmuskel

21
Q

Noradrenaline rezeptor

A

Adrenerg
> glatte muskulatur, herzmuskel

22
Q

Was ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter?

?

23
Q

Was ist der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter?

?

24
Q

Neuronen konnen auch verschiedene transmitter abgeben? R/F

A

R

diese konnen im gleichen oder unterschiedlichen vesikeln verpackt sein

> can be independent or have many

25
Was sind Generatorpotentiale?
Sie summieren sich am Zellkörper > 3x exzitatorische signal > allein alle unterhalb des schwellenwerts > summieren = uberschwellingen signal (happens at axelhuge) = AP ausgelost
26
Was bewirkt die präsynaptische Hemmung?
Sie hemmt SELEKTIV nur EINE Kollaterale/Synapse other axonterminals will be unbothered
27
Was bewirkt die Postsynaptische Hemmung?
Postsynaptische Hemmung blockiert alle Zielzellen > IH neuron moduliert das signal bevor es die triggerzon des axon erreicht > Kein AP
28
Was ist Langzeitpotenzierung?
Sie verändert die synaptische Kommunikation > pre und post synap. mechanismen sind involviert > Lernen wird über Synapsenaktivität kodiert > Spielen eine Rolle beim Lernen und Gedachtnis Long-term potentiation (LTP) is a process by which synaptic connections between neurons become stronger with repeated activity. It is considered one of the main cellular mechanisms behind learning and memory. Key Points: LTP occurs when two neurons are repeatedly activated together, causing the synapse between them to become more efficient. This strengthening is usually due to increased receptor sensitivity (e.g., more AMPA receptors at the postsynaptic membrane) or more neurotransmitter release.
29
Was speichern neuronale Netze oder Ensembles?
Speziell Gelerntes information oder Engramme
30
Was sind die Hauptpunkte der Take Home Messages?
AP wandert entlang des Axons zur Synapse Chemische Synapsen wandeln elektrische Signale um Elektrische Synapsen kommunizieren über Gap Junctions Neurotransmittervesikel fusionieren bei Ca2+-Anstieg Neurotransmitter binden an postsynaptische Rezeptoren Rezeptoren generieren neue Rezeptorpotenziale Chemische Synapsen können moduliert werden Lernen wird über Synapsenaktivität kodiert