Capítulo 47. Receptores sensitivos y circuitos neuronales Flashcards

(34 cards)

1
Q

¿Cuáles son los 5 tipos de receptores básicos?

A

Mecanorreceptores
Termorreceptores
Nociceptores
Receptores electromagnéticos
Quimioreceptores

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2
Q

¿Qué es una modalidad de sensación?

A

Cada uno de los tipos sensitivos que podemos sentir

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3
Q

¿Qué es el principio de la línea marcada?

A

Especificidad de la neurona para transmitir una única modalidad

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4
Q

¿Cuál es la amplitud máxima del potencial de receptor?

A

100 mV. Normalmente no es alcanzable

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5
Q

¿Cuál es el tiempo de adaptación de un corpúsculo de Pacini?

A

Menor a un segundo, se adaptan increíblemente rápido

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6
Q

Mencione las dos formas en las que se puede adaptar un corpúsculo de Pacini

A

Reajuste de la estructura del receptor
Acomodación eléctrico en la fibra nerviosa

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7
Q

Tipo de receptores de adaptación lenta cuya función consiste en mantener informado al cerebro sobre la situación del cuerpo y su relación con el medio

A

Receptores tónicos

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8
Q

Ejemplos de receptores tónicos

A

Nociceptores para el dolor
Huso muscular y OTG
Barorreceptores del árbol arterial
Quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y aórtico

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9
Q

Tipo de receptores que no son suficientes para emitir una señal prolongada, por ende su propósito es informar de un cambio de hecho

A

Receptores fásicos/ de movilidad/ de velocidad

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10
Q

Rango de diámetro de las fibras nerviosas

A

de .5 hasta 20 micrómetros

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11
Q

Rango de velocidad de conducción de las fibras nerviosas

A

Desde 0.5 hasta 120 m/s

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12
Q

¿En cuántos grupos podemos dividir a las fibras nerviosas?

A

En 2: A y C
A son mielinizadas
C son amielínicas

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13
Q

Velocidad de las fibras de tipo A

A

Pueden alcanzar más de 120 m/s

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14
Q

En la clasificación general ¿En cuantos subgrupos podemos subdividir a las fibras de tipo A?

A

Alfa, beta, gamma, delta
En ese orden va de mayor a menor velocidad

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15
Q

Ahora bien, en la clasificación de los nervios sensitivos ¿En cuantos grupos podemos dividir a las fibras A y C?

A

Las A en 3 grupos: I, II y III
Las B en 1 grupo: IV
Igualmente están ordenadas de mayor a menor velocidad
A su vez las del grupo I se dividen en Ia y Ib

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16
Q

¿La sumación espacial del dolor es análoga a la sumación espacial de la sinapsis?

A

Si, aunque la sumación espacial emplea un nuevo concepto: el campo receptor

17
Q

¿La sumación temporal del dolor es análoga a la sumación temporal de la sinapsis?

A

Si, ambos se basan en aumentar la frecuencia de los impulsos para causar una respuesta (alcanzar el umbral para la sinapsis y transmitir intensidad mayor para el dolor)

18
Q

¿Es lo mismo estímulo excitador que zona excitada?

A

No, el estímulo excitador es propio de la neurona de salida
y la zona es propia de la fibra de entrada

19
Q

¿Que tipo de divergencia tiene la vía corticoespinal sobre los músculos esqueléticos?

A

Divergencia amplificador

20
Q

¿Que tipo de divergencia tiene el dolor?

A

Divergencia en múltiples fascículos

21
Q

¿Que tipo de convergencia tienen las interneuronas de la médula espinal?

A

Convergencia desde múltiples fuentes

22
Q

De un ejemplo de un circuito de inhibición recíproca

A

Desde la médula espinal manda señales excitatorias a los músculos de la pierna para levantarla mientras que por medio de otra colección de neuronas mande una señal inhibitoria para inhibir los músculos antagonistas de levantar la pierna

23
Q

¿Qué es una posdescarga?

A

Cuando una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada, a esto se le llama posdescarga

24
Q

¿Que tipo de retroalimentación tiene un circuito reverberante?

A

Retroalimentación positiva

25
¿Cuál es el principio de un circuito reverberante?
Que a partir de una sola señal de entrada, pueda estimular una neurona y esta neurona pueda reestimularse a sí misma o estimular otras neuronas para que la reestimulen
26
¿Cuál es la función de un circuito reverberante?
Desde una única señal de entrada, pueda emitir una respuesta más prolongada que si simplemente fuera lineal
27
¿De que depende si un circuito reverberante es débil o potente?
De la cantidad de la dispersión de señal; o dicho de otra forma, depende de la cantidad de fibras que se puedan estimular para retroalimentar el circuito reverberante
28
En teoría podríamos decir que un circuito reverbarante es infinito debido a la constante reestimulación, pero esto no es posible ¿A que se debe el cese de la actividad de un circuito reverberante?
Se debe a la fatiga neuronal Con cada reestimulacion va disminuyendo la intensidad de los estímulos debido a que la señal se desgasta, esta diminución llega a tal punto que ya no es posible alcanzar el umbral y por ende cesa toda actividad
29
Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua incluso cuando recibieron una única señal de entrada, ¿Qué mecanismos pueden causar esto?
1) Los circuitos reverberantes 2) La descarga neuronal intrínseca contínua
30
Mencione dos ejemplos de neuronas que emitan descarga continua por la excitabilidad neuronal intrínseca
Las neuronas del cerebelo y las interneuronas de la médula espinal
31
¿Qué es el sistema de onda portadora?
Una analogía entre las ondas de radio y los circuitos neuronales que hemos estado comentando; donde las señales excitadoras o inhibitoras que se le aplican a un circuito únicamente CONTROLAN la frecuencia de la señal de salida
32
Si bien podemos decir que el SN es un gran circuito reverberante entonces cualquier estímulo que penetre externo que penetre en el encéfalo ocasionaría un ciclo continuo de reexcitaciones por todas partes inunando al cerebro de señales reverberantes sin control. ¿Que mecanismos tiene el SNC para que esto no ocurra?
1) Los circuitos inhibidores 2) La fatiga neuronal
33
¿Que tipos de circuitos inhibidores impiden la difusión excesiva de señales por extensas regiones del encéfalo?
1) Los circuitos de retroalimentación (Que una neurona excite a una neurona inhibitoria para que inhiba a la neurona inicial) 2) Circuitos inhibidores que ejercen un control global, que están especializados en esa función
34
Mencione un ejemplo de un circuito inhibidor global
Ganglios basales