Cap 46: organización del sistema nervioso, sinapsis y neurotransmisores. Flashcards

(146 cards)

1
Q

Unidad funcional básica del SNC es…

A

Neurona.

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2
Q

Las señales de entrada llegan a la neurona a través de las sinapsis ¿situadas dónde?

A

Dendritas neuronales (fundamentalmente).
Soma celular.

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3
Q

Conexiones sinápticas procedentes de las fibras aferentes pueden llegar hasta 200.000; por el contrario, la señal de salida viaja por…

A

El único axón que abandona la neurona.

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4
Q

Verdadero o falso: El axón puede dar origen a numerosas ramas independientes que se dirigen hacia otras zonas del
sistema nervioso o de la periferia corporal.

A

Verdadero.

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5
Q

¿Cuál es un rasgo especial de la mayoría de las sinapsis?

A

Normalmente la señal solo circula en sentido anterógrado.

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6
Q

¿Qué significa que las sinapsis circulen en sentido ANTERÓGRADO?

A

Desde el axón de una neurona precedente hasta las dendritas en la membrana celular de las neuronas ulteriores.

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7
Q

Verdadero o falso:
El sentido anterógrado de las sinapsis obliga a la señal a viajar en la dirección exigida para llevar a cabo las funciones nerviosas específicas.

A

Verdadero.

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8
Q

Porción sensitiva del sistema nervioso:

A

Receptores sensitivos.

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9
Q

Porción somática del sistema nervioso transmite información sensitiva desde los receptores repartidos por la superficie de todo el cuerpo y desde algunas estructuras profundas. Esta información penetra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas en:

A
  1. Médula espinal.
  2. Formación reticular del bulbo raquídeo, protuberancia, y el mesencéfalo en el encéfalo.
  3. Cerebelo.
  4. Tálamo.
  5. Corteza cerebral.
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10
Q

Porción motora del SN:

A

Efectores.

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11
Q

Misión más importante del sistema nervioso:

A

REGULAR actividades del organismo.

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12
Q

¿Qué aspectos debe controlar el SN para regular las actividades del organismo?

A
  1. Contracción de los M. esqueléticos.
  2. Contracción de la musculatura lisa de las vísceras.
  3. Secreción de sustancias químicas activas por parte de las
    glándulas exocrinas y endocrinas.
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13
Q
  1. Contracción de los M. esqueléticos.
  2. Contracción de la musculatura lisa de las vísceras.
  3. Secreción de sustancias químicas activas por parte de las
    glándulas exocrinas y endocrinas.

En conjunto estas actividades se denominan:

A

Funciones motoras del SN.

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14
Q

Los músculos y glándulas reciben el nombre de… ¿Por qué?

A

Efectores, porque representan las estructuras anatómicas que ejecutan las funciones dictadas por las señales nerviosas.

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15
Q

Eje nervioso motor «esquelético» controla…

A

Contracción de la musculatura esquelética.

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16
Q

Sistema nervioso autónomo controla…

A

Musculatura lisa, glándulas y otros sistemas corporales internos.

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17
Q

Músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples niveles del sistema nervioso central, ejemplos:

A

1) Médula espinal.
2) Formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo.
3) Ganglios basales.
4) Cerebelo.
5) Corteza motora.

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18
Q

Verdadero o falso:
Entre:
1) Médula espinal.
2) Formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo.
3) Ganglios basales.
4) Cerebelo.
5) Corteza motora.
Cada una de estas regiones cumple su propia función específica.

Las más superiores se ocupan básicamente de las respuestas musculares instantáneas y automáticas a los estímulos
sensitivos, mientras que las inferiores lo hacen de los movimientos musculares complejos e intencionales sometidos al control de los procesos cerebrales de pensamiento.

A

FALSO. Es al revés.
Las más inferiores se ocupan básicamente de las respuestas musculares instantáneas y automáticas a los estímulos
sensitivos, mientras que las superiores lo hacen de los movimientos musculares complejos e intencionales sometidos al control de los procesos cerebrales de pensamiento.

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19
Q

Procesamiento de la información:

A

Función integradora del SN.

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20
Q

El ………. descarta más del 99% de toda la información sensitiva que recibe por carecer de interés o de importancia. Ej: corrientemente una persona no tiene conciencia de las diversas porciones de su cuerpo que están en contacto con la ropa.

A

Encéfalo.

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21
Q

Cuando una información sensitiva importante excita la mente, de inmediato resulta encauzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. Esta canalización y tratamiento de la información se denomina ………….

Ej: si una persona pone la mano sobre una estufa caliente, la respuesta instantánea pretendida consiste en levantarla.

A

Función integradora del SN.

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22
Q

Sinapsis es…

A

Punto de unión de una neurona con la siguiente.

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23
Q

Sinapsis determinan las ……………. que toma cualquier señal por el sistema nervioso.

A

Direcciones de propagación.

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24
Q

Señales …………………………… procedentes del sistema nervioso tienen la capacidad de controlar la transmisión sináptica, a veces abriendo las sinapsis para efectuar la comunicación y en otras ocasiones cerrándolas.

A

Facilitadoras e inhibidoras.

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25
Sinapsis efectúan una ..............; muchas veces bloquean las señales débiles a la vez que dejan pasar las más potentes, pero en otras circunstancias seleccionan y amplifican ciertas señales débiles y con frecuencia las encarrilan en muchas direcciones en vez de en una sola.
Acción selectiva.
26
Acumulación de la información es el proceso que llamamos ................. y también constituye una función de las .............
Memoria. Sinapsis.
27
Mayor parte del almacenamiento tiene lugar en la.............., pero hasta las regiones....................y la .................. pueden conservar pequeñas cantidades de información.
Corteza cerebral. Basales del encéfalo y la médula espinal.
28
¿A qué situación llamamos "facilitación"?
Cada vez que determinados tipos de señales sensitivas atraviesan una secuencia de sinapsis, estas adquieren una mayor capacidad para transmitir ese mismo tipo de señal la próxima vez.
29
Principales niveles de función del sistema nervioso central:
1. Nivel medular. 2. Nivel encefálico inferior o subcortical. 3. Nivel encefálico superior o cortical.
30
Los circuitos neuronales de la médula pueden originar:
1. Movimientos de marcha. 2. Reflejos para retirar una parte del organismo de los objetos dolorosos. 3. Reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco en contra de la gravedad. 4. Reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos o la excreción urinaria.
31
Verdadero o falso: Los niveles superiores del sistema nervioso suelen operar enviando señales directamente hacia la periferia del cuerpo.
FALSO. Los niveles superiores del sistema nervioso no suelen operar enviando señales directamente hacia la periferia del cuerpo sino hacia los centros de control en la médula, simplemente «ordenando» que estos centros ejecuten sus funciones.
32
La mayoría, de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo están controladas por las regiones inferiores del encéfalo, es decir, el............, la ..............., el .............., el ..........., el .........., el ......... y los.................
Bulbo raquídeo. Protuberancia. Mesencéfalo. Hipotálamo. Tálamo. Cerebelo. Ganglios basales.
33
La regulación de la presión arterial y la respiración se lleva a cabo básicamente en el ........... y la protuberancia sin intervención de la ..........
Bulbo raquídeo. Conciencia.
34
El control del equilibrio constituye una función combinada entre las porciones más antiguas del ......... y la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo.
Cerebelo.
35
Verdadero o falso: Los reflejos de la alimentación están regulados por regiones del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo.
Verdadero.
36
Verdadero o falso: Numerosos patrones emocionales, como la ira, la excitación, las respuestas sexuales, las reacciones al dolor y al placer aún pueden darse una vez destruida gran parte de la corteza cerebral
Verdadero.
37
La corteza jamás funciona en solitario, sino que siempre lo hace asociada a los........... del sistema nervioso.
Centros inferiores.
38
Corteza cerebral resulta fundamental para la mayoría de los procesos de nuestro ........, pero no puede funcionar por su cuenta.
Pensamiento.
39
Es la .......... la que destapa todo un mundo de información almacenada para que la mente la use.
Corteza.
40
Circuitos de entrada:
Porción sensitiva.
41
Circuitos de salida:
Porción motora.
42
Señales de salida están bajo el control directo de las señales de entrada en:
Reflejos simples de la médula espinal.
43
La salida está condicionada por las señales de entrada y también por la información que ya está almacenada en su memoria en:
Mecanismos reflejos y de procesamiento más complejos a cargo de nuestro sistema nervioso superior.
44
Determina la SECUENCIA de todas las operaciones; dirigen nuestra atención primero hacia un razonamiento, una sensación o una actividad motora, luego hacia otro, y así sucesivamente, hasta que tienen lugar secuencias complejas de pensamiento o de acción:
Mecanismos cerebrales de control.
45
El ............ tiene muchas características semejantes a las de un ordenador, que reúne información sensitiva sin parar y la emplea junto a la ya almacenada para calcular el curso diario de las actividades del organismo.
Encéfalo.
46
La información recorre el SNC bajo la forma de potenciales de acción nerviosos, llamados impulsos nerviosos, a través de una sucesión de neuronas. Cada impulso puede:
1) Quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente. 2) Convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso. 3) Integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas.
47
Cada impulso nervioso puede: 1) Quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente. 2) Convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso. 3) Integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas. Todas estas actividades pueden clasificarse como...
Funciones sinápticas de las neuronas.
48
Tipos de sinapsis:
Químicas y eléctricas.
49
La mayoría de las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el SNC del ser humano son...
Sinapsis químicas.
50
En sinapsis químicas la primera neurona segrega un producto químico denominado ......... a nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona siguiente para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad de algún otro modo
Neurotransmisor/sustancia transmisora.
51
Se han descubierto más de 40 neurotransmisores importantes, ejemplos:
Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, histamina, ácido γ-aminobutírico (GABA), glicina, serotonina y glutamato.
52
En las sinapsis eléctricas los citoplasmas de las células adyacentes están conectados directamente por grupos de canales de iones llamados ........... que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente.
Uniones en hendidura. Dato de las uniones en hendidura: (Los potenciales de acción se transmiten a través de ellas desde una fibra muscular lisa hasta la siguiente en el músculo liso visceral y desde un miocito cardíaco al siguiente en el músculo cardíaco).
53
Verdadero o falso: Aunque la mayoría de las sinapsis en el encéfalo son eléctricas, en el sistema nervioso central pueden coexistir sinapsis eléctricas y químicas.
FALSO. Aunque la mayoría de las sinapsis en el encéfalo son QUÍMICAS, en el sistema nervioso central pueden coexistir sinapsis eléctricas y químicas.
54
La transmisión ............ de las sinapsis eléctricas les permite colaborar en la coordinación de las actividades de grandes grupos de neuronas interconectadas.
Bidireccional.
55
Siempre conducen las señales en un solo sentido las...
Sinapsis químicas.
56
Neurona que segrega el neurotransmisor:
Neurona presináptica.
57
Neurona sobre la que actúa el transmisor:
Neurona postsináptica.
58
Siempre conducen las señales en un solo sentido: es decir, desde la neurona que segrega el neurotransmisor, denominada neurona presináptica, hasta la neurona sobre la que actúa el transmisor, llamada neurona postsináptica. Este fenómeno es el principio de la...
Conducción unidireccional de las sinapsis químicas.
59
Conducción a través de las ......... muchas veces transmiten señales en ambos sentidos.
Sinapsis eléctricas.
60
Verdadero o falso: Un mecanismo de conducción unidireccional da la oportunidad de enviar señales dirigidas hacia objetivos específicos.
Verdadero. Permite llevar a cabo funciones de sensibilidad, control motor, memoria, etc.
61
Una típica motoneurona anterior situada en el asta anterior de la médula espinal. Está compuesta por tres partes fundamentales:
Soma. Axón. Dendritas.
62
...... es el cuerpo principal de la neurona.
El soma.
63
Es único y se extiende desde el soma hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal.
Axón.
64
Constituyen una gran cantidad de prolongaciones ramificadas del soma con unas dimensiones hasta de 1 mm de recorrido hacia las zonas adyacentes en la médula.
Dendritas.
65
Sobre la superficie de las dendritas y del soma de la motoneurona se hallan botones sinápticos llamados... estando aproximadamente del 80 al 95% en las dendritas y solo del 5 al 20% en el soma.
Terminales presinápticos.
66
Verdadero o falso: Los terminales presinápticos en gran parte son excitadores: (segregan un neurotransmisor que estimula a la neurona postsináptica) sin embargo, otros son inhibidores (segregan un neurotransmisor que inhibe a la neurona postsináptica).
Verdadero.
67
Las neuronas pertenecientes a otras porciones de la médula y el encéfalo se distinguen de la motoneurona anterior en los siguientes aspectos:
1. Dimensiones del soma celular. 2. Longitud, el tamaño y el número de dendritas. 3. Longitud y el tamaño del axón. 4. Número de terminales presinápticos.
68
Terminales presinápticos otros nombres:
Botones terminales, pies terminales, o botones sinápticos.
69
El terminal está separado del soma neuronal postsináptico por una ............ cuya anchura suele medir de 200 a 300 angstroms.
Hendidura sináptica.
70
En el terminal presináptico existen dos estructuras internas de importancia para la función excitadora o inhibidora de la sinapsis:
Vesículas transmisoras y las mitocondrias.
71
Las .............. contienen el neurotransmisor que, cuando se libera a la hendidura sináptica, excita o inhibe la neurona postsináptica.
Vesículas transmisoras.
72
Neurotransmisor excita la neurona postsináptica si la membrana neuronal posee receptores excitadores e inhibe la neurona si contiene..............
Receptores inhibidores.
73
Las ............ aportan trifosfato de adenosina (ATP), que a su vez suministra energía para sintetizar más sustancia transmisora.
Mitocondrias.
74
Mecanismo por el que los potenciales de acción provocan la liberación del transmisor en los terminales presinápticos:
Misión de los iones calcio.
75
Membrana presináptica contiene una gran abundancia de canales de...
Calcio dependientes de voltaje.
76
Cuando un potencial de acción despolariza la membrana presináptica, canales de Ca dependientes de voltaje se abren y permiten la entrada en el terminal de un número importante de iones calcio. ¿La cantidad de neurotransmisor que sale a continuación hacia la hendidura sináptica desde el terminal es inversamente proporcional al total de iones calcio que penetran?
La cantidad de neurotransmisor que sale a continuación hacia la hendidura sináptica desde el terminal es DIRECTAMENTE proporcional al total de iones calcio que penetran.
77
Cuando los iones calcio llegan al terminal presináptico, se unen a unas moléculas proteicas especiales llamadas...
Puntos de liberación. Este enlace suscita la apertura de los puntos de liberación a través de la membrana, y así permite que unas pocas vesículas transmisoras suelten su contenido hacia la hendidura después de cada potencial de acción.
78
2 elementos importantes que tengan las proteínas receptoras de la membrana de la neurona postsináptica:
1) Un componente de unión que sobresale fuera desde la membrana hacia la hendidura sináptica y donde se fija el neurotransmisor procedente del terminal presináptico. 2) Un componente intracelular que atraviesa toda la membrana postsináptica hasta el interior de la neurona postsináptica.
79
La activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos en la célula postsináptica según una de las dos formas siguientes:
1) Por activación de los canales iónicos para permitir el paso de determinados tipos de iones a través de la membrana. 2) Mediante la activación de un «segundo mensajero» que en vez de un canal iónico es una molécula que protruye hacia el citoplasma celular y activa una sustancia o más en el seno de la neurona postsináptica.
80
Los receptores de neurotransmisores que activan directamente los canales iónicos se denominan:
Receptores ionotrópicos.
81
Los receptores que actúan a través de sistemas de segundos mensajeros reciben el nombre de:
Receptores metabotrópicos.
82
Canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos:
1) Canales catiónicos. 2) Canales aniónicos.
83
Canales catiónicos dejan pasar...
Frecuentemente iones sodio, pero también potasio o calcio.
84
Canales aniónicos dejan pasar...
Iones cloruro y otros aniones.
85
Verdadero o falso: Canales catiónicos que transportan iones sodio están revestidos de cargas negativas. Esta situación atrae hacia ellos a los iones sodio dotados de carga positiva. Sin embargo, esas mismas cargas negativas repelen los iones cloruro y otros aniones e impiden su paso.
Verdadero.
86
Cuando se abren los canales catiónicos y dejan entrar iones sodio positivos, dicha carga eléctrica excitará a su vez a esta neurona. Por tanto, un neurotransmisor capaz de abrir los canales catiónicos se denomina...
Transmisor excitador.
87
La apertura de los canales aniónicos permite la entrada de cargas eléctricas negativas, que inhiben a la neurona. Así pues, los neurotransmisores que abren estos canales se llaman...
Transmisores inhibidores.
88
Verdadero o falso: La apertura y el cierre de los canales iónicos aportan un medio para el control muy rápido de las neuronas postsináptica.
Verdadero.
89
Los canales iónicos no son idóneos para originar una variación prolongada en las neuronas postsinápticas, porque se cierran en cuestión de milisegundos una vez desaparece la sustancia transmisora. Se consigue una excitación o una inhibición neuronal postsináptica a largo plazo al activar un ......................... en el interior de esta misma célula, y a continuación será este elemento el que genere el efecto duradero.
Sistema químico de «segundo mensajero».
90
Uno de los tipos de sistemas de segundos mensajeros más frecuentes recurre a un grupo de proteínas llamadas....
Proteínas G.
91
El complejo de proteínas G inactivas está libre en el citosol y consta de:
-GDP (difosfato de guanosina). -Un componente alfa (α). -Unos componentes beta (β) y gamma (γ) que están pegados al componente α.
92
¿Cuál es la porción activadora de la proteína G?
Su componente alfa.
93
Mientras el complejo de proteínas G está unido a ........ permanece inactivo.
GDP.
94
Cuando el receptor es activado por un neurotransmisor, experimenta un cambio conformacional, que deja expuesto un sitio de unión para el complejo de proteínas G, que después se une a la porción del receptor que sobresale en el interior de la célula. Este proceso permite que la subunidad α libere GDP y, al mismo tiempo, se una al ........................ a la vez que separa de las porciones β y γ del complejo.
Trifosfato de guanosina (GTP).
95
Una vez tengamos el complejo α-GTP desprendido, pueden producirse cuatro cambios siguientes:
1. Apertura de canales iónicos específicos a través de la membrana celular postsináptica. 2. Activación del monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) o del monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) en la neurona. 3. Activación de una enzima intracelular o más. 4. Activación de la transcripción génica.
96
La ..................es uno de los efectos más importantes ocasionados por la activación de los sistemas de segundo mensajero, debido a que puede provocar la formación de nuevas proteínas en el seno de la neurona, modificando de ese modo su maquinaria metabólica o su estructura.
Activación de la transcripción génica.
97
Verdadero o falso: La inactivación de la proteína G tiene lugar cuando el GTP unido a la subunidad α se hidroliza para formar GDP.
Verdadero.
98
Activación de los sistemas de segundo mensajero dentro de la neurona, ya pertenezcan al tipo de la proteína G o a otras clases, resulta importantísima para variar las características de la ..................en diferentes vías neuronales.
Respuesta a largo plazo.
99
Mecanismos moleculares y de membrana empleados por los receptores para provocar la excitación:
1. Apertura de los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica. 2. Depresión de la conducción mediante los canales de cloruro, de potasio o ambos. 3. Diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona postsináptica (incrementar el número de receptores excitadores de la membrana o disminuir el de los inhibidores).
100
Mecanismos moleculares y de membrana empleados por los receptores para provocar la inhibición:
1. Apertura de los canales del ion cloruro en la membrana neuronal postsináptica. 2. Aumento de la conductancia para los iones potasio fuera de la neurona. 3. Activación de las enzimas receptoras para aumentar el número de receptores sinápticos inhibidores o de disminuir el de los excitadores.
101
Sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos:
-Transmisores de acción rápida y molécula pequeña. -Neuropéptidos (son más grandes y tienen acción más lenta).
102
Transmisores de acción rápida y molécula pequeña, clase l:
Acetilcolina.
103
Transmisores de acción rápida y molécula pequeña, clase II (aminas):
Noradrenalina Adrenalina Dopamina Serotonina Histamina
104
Transmisores de acción rápida y molécula pequeña, clase III (aminoácidos):
Ácido γ-aminobutírico Glicina Glutamato Aspartato
105
Transmisores de acción rápida y molécula pequeña, clase IV:
Óxido nítrico
106
Neuropéptidos, transmisores de acción lenta o factores de crecimiento:
1. Hormonas liberadoras hipotalámicas. 2. Péptidos hipofisarios. 3. Péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo.
107
Los ................. son los que producen las respuestas más inmediatas del sistema nervioso.
Transmisores de acción rápida y molécula pequeña.
108
Los .............. suelen provocar acciones más prolongadas, como los cambios a largo plazo en el número de receptores neuronales y la apertura o el cierre duraderos de ciertos canales iónicos.
Neuropéptidos.
109
Las sinapsis inhibidoras sobre todo abren canales de .....
Cloruro.
110
Medio más empleado para generar excitación:
Apertura de canales de Na.
111
Ejemplos de hormonas liberadoras hipotalámicas:
HL de tirotropina. HL de hormona luteinizante. Somatostatina (factor inhibidor de la hormona de crecimiento).
112
Ejemplos de péptidos hipofisarios:
Hormona adrenocorticótropa (ACTH). Prolactina. Hormona luteinizante.
113
Ejemplos de péptidos que actúan sobre intestino y encéfalo:
Sustancia P. Gastrina. Insulina. Glucagón.
114
Los tipos de transmisores de molécula pequeña se sintetizan en el .........y las numerosas vesículas transmisoras presentes a este nivel los absorben por ........
Citoplasma del terminal presináptico. Transporte activo.
115
Mayormente, acetilcolina posee un efecto.....; sin embargo, se sabe que ejerce acciones inhibidoras en algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas, ej:......
Excitador. Inhibición del corazón a cargo de los nervios vagos.
116
Noradrenalina se segrega en...
Tronco del encéfalo y el hipotálamo.
117
Dopamina se segrega en las neuronas originadas en la.... El efecto que ejerce suele ser una...
Sustancia negra. Inhibición.
118
Glicina se segrega sobre todo en las sinapsis de la.... Siempre actúa como un transmisor...
Médula espinal. Inhibidor.
119
GABA siempre causa una...
Inhibición.
120
Glutamato siempre causa una...
Excitación.
121
Serotonina actúa en la médula como un...
Inhibidor de las vías del dolor.
122
Óxido nítrico se segrega especialmente en los terminales nerviosos de las regiones encefálicas responsables de la...
Conducta a largo plazo y de la memoria.
123
..... se sintetiza casi al instante según las necesidades, y a continuación difunde fuera de los terminales presinápticos, NO está formado con antelación y almacenado en vesículas dentro del terminal presináptico como los demás transmisores.
Óxido nítrico.
124
Se forman en los ribosomas del soma neuronal ya como porciones íntegras de grandes moléculas proteicas...
Los neuropéptidos.
125
Verdadero o falso: Hay un reciclado de las vesículas de molécula pequeña, sin embargo, la vesícula del neuropéptido sufre una autólisis y no se reutiliza.
Verdadero.
126
Neuropéptidos ocasionan acciones mucho más duraderas ej:
Cierre prolongado de los canales de calcio.
127
Verdadero o falso: Los neuropéptidos se liberan en menor cantidad, pero son mucho más potentes que los transmisores de moléculas pequeña.
Verdadero.
128
Potencial de membrana en reposo del soma neuronal:
-65 mV
129
Potencial de membrana en reposos de fibras nerviosas periféricas y en las del músculo esquelético:
-90 mV
130
El descenso del voltaje hasta un nivel.... vuelve más excitable la membrana de la neurona, mientras que su aumento hasta un nivel ..... la hace menos excitable.
Menos negativo. Más negativo.
131
Concentración del ion sodio es alta en el líquido extracelular ...., pero baja en el interior de la neurona ... Ese gradiente está ocasionado por...
(142 mEq/l). (14 mEq/l). Bomba de sodio
132
Concentración del ion potasio es alta en el interior del soma neuronal ... pero baja en el líquido extracelular ...
(120 mEq/l). (4,5 mEq/l).
133
Ion cloruro tiene una concentración alta en el líquido extracelular, pero baja en...
El interior de la neurona.
134
Un potencial que se oponga exactamente al movimiento de un ion se llama...
Potencial de Nerst.
135
Descarga simultánea sucede por un proceso llamado...
Sumación.
136
Descargas sucesivas de un solo terminal presináptico, si suceden con la rapidez suficiente, pueden añadirse unas a otras; es decir, pueden «sumarse». Este tipo de adición se denomina...
Sumación temporal.
137
Se dice que la neurona está... Es decir, su potencial de membrana está más cerca del umbral de disparo que lo normal, pero aún no ha alcanzado este nivel.
Facilitada.
138
La mayoría de las dendritas no son capaces de transmitir potenciales de acción, pero sí señales dentro de la misma neurona mediante...
Conducción electrotónica.
139
Alcalosis... mucho la excitabilidad neuronal. Acidosis... acusadamente la actividad neuronal.
Aumenta. Disminuye.
140
... es el periodo mínimo necesario para que ocurra transmisión de una señal neuronal desde una neurona presináptica hasta otra postsináptica.
Retraso sináptico.
141
La entrada de cloruro más la salida de potasio elevan el grado de negatividad intracelular, lo que se denomina...
Hiperpolarización.
142
Un aumento de la negatividad por encima del potencial de membrana en reposo normal se denomina...
Potencial postsináptico inhibidor (PPSI).
143
La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibidora en las inmediaciones de las fibrillas nerviosas presinápticas antes de que sus propias terminaciones acaben sobre la neurona postsináptica. En la mayoría de los casos, la sustancia transmisora inhibidora es...
GABA (ácido γ-aminobutírico).
144
La inhibición presináptica ocurre en muchas de las vías...
Sensitivas del sistema nervioso.
145
La aparición de la ... constituye un mecanismo protector contra el exceso de actividad neuronal.
Fatiga de la transmisión sináptica.
146
Valor del retraso sináptico:
0,5 ms.