FISIO SINÁPTICA Flashcards

1
Q

qué es la sinápsis?

A

estructura o región especializada en donde una neurona se comunica con otra

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Q

cómo se le llama a la primera neurona?

A
  • presináptica
  • de 1er orden
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3
Q

cómo se le llama a la 2da neurona?

A
  • postsináptica
  • de 2do orden
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4
Q

clasificaciones de la sinápsis

A
  • histológica
  • funcional
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5
Q

clasificación histológica de las sinápsis

A
  • axodendríticas
  • axosomáticas
  • axoaxónicas
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6
Q

axodendríticas

A

axones terminales con las dendritas

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7
Q

axosomáticas

A

axones terminales con el soma de otra neurona

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8
Q

axoaxónicas

A

axones terminales con el cono axónico

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9
Q

clasificación funcional de las sinápsis

A
  • eléctricas
  • químicas
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10
Q

tipo de sinápsis más comúnes

A

químicas

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11
Q

características de las sinápsis eléctricas

A
  • neurona pre y postsináptica unidas físicamente, tienen continuidad de citoplasmas
  • unidas por proteínas tipo gap que forman uniones tipo gap
  • comunicación bidireccional
  • paso de iones
  • despolarización Na+
  • hiperpolarización Cl-
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12
Q

características de las sinápsis químicas

A
  • neurotransmisores
  • hendidura sináptica
  • retraso sináptico (0.3-1.5 ms)
  • conducción unidireccional
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13
Q

que función tiene la hendidura sináptica?

A
  • permite la modulación de secreción de neurotransmisores
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14
Q

mecanismo general de las sinápsis químicas

A
  • el potencial de acción llega a la membrana y abre los canales de calcio activados por voltaje
  • entra calcio por los canales
  • se une el calcio a las vesículas de los neurotransmisores
  • las vesículas se pegan a la membrana presináptica y vacían los neurotrans
  • se vacían los neurotrans en la hendidura sináptica y viajan hasta la membrana postsináptica
  • en la membrana postsináptica hay canales activados por ligando
  • en estos canales se pegan los neurotrans
  • se abren los canales activados por ligando
  • entra sodio y se despolariza la neurona postsináptica
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15
Q

fisio presináptica

A

*sintesis NT
*liberación del NT
*reciclado vesicular

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16
Q

grupos de neurotransmisores

A

moléculas pequeñas de acción corta
moléculas grandes de acción prolongada

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17
Q

clase I de moléculas pequeñas de acción corta

A

aceticolina
* atención, memoria

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18
Q

clase 2 de moléculas pequeñas de acción corta

A

aminas
* norepinefrina
* epinefrina
* dopamina
* serotonina

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19
Q

clase III de moléculas pequeñas de acción corta

A

aminoácidos
* glutamato: excitador
* GABA: inhibidor
* glicina
* aspartato

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20
Q

clase IV de moléculas pequeñas de acción corta

A

óxido nítrico: gas

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21
Q

principales neurotransmisores, con la función más importante

A

moléculas pequeñas de acción corta

22
Q

cómo se sintetizan las moléculas de acción corta?

A
  • en el cuerpo celular se sintetizan enzimas
  • las enzimas son transportadas por microtúbulos
  • las enzimas llegan a la terminación sináptica
  • enzimas cambian precursores en neurotransmisores
  • los neurotransmisores se empaquetan en vesículas para ser liberados
23
Q

en dónde se encuentran las moléculas de acción corta?

A

en la terminación sináptica

24
Q

cómo se sintetizan las moléculas grandes de acción prolongada?

A
  • en el cuerpo celular, ya están listas
  • se llevan a la terminación sináptica por vesículas para ser liberadas
25
Q

tipos de moléculas de acción prolongada

A
  • factores hipotalámicos de liberación
  • péptidos
26
Q

como pueden actuar las moléculas de acción prolongada?

A

como neurohormonas

27
Q

cómo se liberan los neurotransmisores?

A

por vesículas

28
Q

qué puede suceder en la hendidura sináptica?

A
  • llegar y unirse a su receptor
  • degradado por enzimas en la hendidura
  • recapturados por la neurona que los liberó
29
Q

fisio postsináptica

A

NT se unen a distintos receptores

30
Q

qué tipos de receptores hay en la neurona postsináptica?

A
  • I canales iónicos activados por ligando
  • II receptores enzimáticos gunilil ciclasa
  • III receptores enzimaticos de tirosin sinasa
  • IV receptores acoplados a proteínas G
31
Q

canales más importantes del SN

A
  • tipo I (iónicos)
  • tipo IV (acplados a proteína G)
32
Q

subunidades de los receptores acoplados a proteinas G

A

alfa, beta, gamma

33
Q

ejemplos de moléculas que activan canales iónicos activados por ligando

A

acetilcolina
ATP
GABA
glutamato
glicina
inositol trifosfato
serotonina

34
Q

cómo funcionan los canales iónicos activados por ligando?

A
  • los NT se unen a los sitios de activación
  • se abre el canal
  • permite el paso de iones
35
Q

si un canal iónico activado por ligando permite el paso de cationes qué sucede?

A

una despolarización

36
Q

si un canal iónico activado por ligando permite el paso de aniones qué sucede?

A

una hiperpolarización

37
Q

ejemplos de moléculas que activan receptores con actividad enzimática

A
  • factores de crecimiento
38
Q

ejemplos de receptores acoplados a proteínas G

A
  • aceticolina
  • atp
  • dopamina
  • GABA
  • glutamato
  • norepinefrina
39
Q

acciones que puede realizar la subunidad alfa de un receptor acoplado a proteínas g

A
  • abrir canales
  • activar enzimas
  • alterar comportamientos químicos
  • activar la transcripción génica
40
Q

función de receptores Gq y Gs

A
  • activan la neurona postsináptica
41
Q

función de receptores Gi

A

inhiben neurona postsináptica

42
Q

objetivo de la sinápsis

A

que una neurona se comunique con otra
* una neurona activa active a otra
* una neurona inhiba a la siguiente neurona

43
Q

qué puede suceder después de activar una neurona postsináptica?

A
  • tener corriestes postsinápticas lentas o rápidas
44
Q

qué es una corriente postsináptica lenta?

A

cuando haces que la siguiente neurona durante un largo tiempo sea más activa o menos activa

45
Q

qué es una corriente postsináptica rápida?

A

la segunda neurona genera rápido un potencial de acción o genere una inhibición (hiperpolarización)

46
Q

que receptores generan corrientes postsinápticas rápidas?

A

los que tienen actividad de canal, permiten paso de iones

47
Q

qué receptores generan corrientes postsinápticas lentas?

A

los receptores acoplados a proteínas G

48
Q

cómo son las corrientes postsinápticas en un circuito?

A

excitadoras o inhibidoras

49
Q

qué es el sumado temporal?

A

1 neurona envía muchos potenciales de acción en poco tiempo

50
Q

qué es sumado espacial?

A

muchas neuronas envían potenciales de acción