Fisiología sináptica Flashcards

(111 cards)

1
Q

Conexiones sinápticas de casa neurona

A

1,000-10,000

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Q

Neuronas en el cerebro

A

100,000,000,000 (cien mil millones)

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3
Q

Posible # sinapsis en cada cerebro

A

1,000,000,000,000,000 (mil billones)

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4
Q

Cuántas veces hay más sinapsis que estrellas en nuestra galaxia

A

1000 veces más

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5
Q

Partes de una neurona

A

dendritas, cuerpo celular, axon, sinapsis

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6
Q

Partes de la neurona que pertenecen al cerebro

A

dendritas, cuerpo celular

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7
Q

Partes de la neurona que pertenecen a la columna

A

sinapsis y neuronas 2do orden

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8
Q

Sinapsis

A

estructura/región especializada en la cual una neurona se comunica con otra

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9
Q

V o F: la sinapsis es una acción

A

falso, NO es

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10
Q

Nomenclatura básica

A

1era neurona (presináptica), 2da neurona (postsináptica)

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11
Q

Clasificación Histología

A

axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas

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12
Q

Axodendríticas

A

entre un axón y una dendrita

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13
Q

Axosomáticas

A

entre un axón y un cuerpo celular o soma

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14
Q

Axoaxónicas

A

entre axones

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15
Q

Clasificación Funcional

A

eléctricas (iones) y químicas (neurotransmisores)

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16
Q

Eléctricas

A

-paso de iones
-continuidad de citoplasmas
-uniones tipo Gap
-conducción bidireccional

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17
Q

La conducción bidireccional qué genera

A

despolarización (Na+) o hiperpolarización (Cl-)

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18
Q

V o F: las sinapsis químicas son las más comúnes

A

verdadero

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19
Q

Químicas

A

-químicos (neurotransmisores)
-espacio entre neuronas (hendiduras sinápticas)
-retraso sináptico (0.3-1.5 ms)
-conducción unidireccional

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20
Q

Para qué sirve el retraso sináptico

A

para decidir si el mensaje pasa o no

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21
Q

Respuesta celular

A

-potencial de membrana
-cascadas bioquímicas
-regulación de la expresión génica

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22
Q

Mecanismo general de las sinapsis químicas

A

1.alcanza umbral
2.se abren canales de calcio por voltaje
3.entra calcio
4.se une a vesículas que se unen a membrana presináptica y vacían contenido
5.los canales activados por ligando dejan entrar el sodio, despolarizando la célula

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23
Q

Partes que están en la sinapsis eléctrica

A

potencial de acción, terminal presináptica, uniones Gap (canales), terminal postsináptica

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24
Q

Partes que están en la sinapsis eléctrica

A

potencial de acción, mitocondria, vesículas sinápticas, neurotransmisores, terminal presináptica, hendidura sináptica, receptores ionotrópicos, iones, 2do mensajero, receptores metabólicos, terminal postsináptica

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25
En el potencial de acción presináptico, hasta qué voltaje llega el umbral
+40 mV
26
En el potencial excitatorio postsináptico hasta qué voltaje llega el umbral
casi al -55 mV, además de que hay un retraso
27
Fisiología presináptica
-síntesis del neurotransmisor (NT) -liberación del NT -reciclado vesicular
28
Hendidura
-degradación del NT -recaptura del NT
29
Fisiología postsináptica
-activación de receptores -generación del potencial -integración postsináptica
30
Neurotransmisores
> 50 moléculas se dividen en 2 grupos: moléculas pequeñas de acción corta y grandes de acción prolongada
31
Cuántas clases de moléculas pequeñas de acción corta hay?
4 principales
32
Clase I
Acetylcholine (atención, memoria)
33
Clase II: the amines
norepinephrine, epinephrine, dopamine, seratonine
34
Clase III: amino acids
gamma-aminobutyric acid, glycine, glutamate, aspartate
35
Clase IV
nitric oxide
36
V o F: las moléculas de acción prolongada son las principales
falso, son las pequeñas de acción corta
37
V o F: las moléculas pequeñas de acción corta siempre estarán disponibles
verdadero, porque sintetizan enzimas--> enzima ---> precursor-->neurotransmisores
38
Moléculas de acción prolongada
hypothalamic releasing hormones, pituitary peptides, peptides acton gut and brain
39
Por qué las moléculas de acción prolongada son más lentas, o no están siempre disponibles?
porque se sintetizan en el cuerpo celular y con microtúbulos son transportadas por todo el axón hasta la terminal
40
Dónde se sintetizan las moléculas pequeñas de acción corta
en la terminal sináptica
41
Hypothalamic releasing hormones
thyrotropin, luteinizing, somatostatin (growth hormone)
42
Pituitary peptides
adrenocorticotropic hormone, beta-endorphin, alfa-melanocyte-stimulating, prolactin, luteinizing hormone, thyrotropin, growth hormone, vasopressin, oxytocin
43
Peptides Acton Gut and Brain
Leucine enkephalin, methionine enkephalin, substance P, gastrin, cholecystokinin, vasoactive intestinal, nerve growth factor, brain-derived neutropic, neurotensin, insulin, glucagon
44
Dónde se encuentran los neurotransmisores?
en vesículas
45
V o F: el neurotransmisor puede tomar distintos caminos en la hendidura sináptica
verdadero
46
Caminos que puede tomar el neurotransmisor
ir al receptor, ser degradado por enzimas (no haciendo su función), ser recapturado
47
Tipos de receptores
I.ligand-gated ion channels II.receptor with intrinsic guanylyl cylase activity III.receptors with intrinsic or associated tyrosine kinase IV.G-protein-coupled receptor
48
Cuáles son los tipos de receptores más comunes?
el 1 (activados por ligando) y el 4 (acoplados a proteínas G)
49
Canales iónicos activados por ligando
acetylcholine, ATP, GABA, glutamate, glycine, inositol, seratonin, nicotinic cholinergic, P2x1-7, NMDA, AMPA and kainate, GlyR, IP3, 5HT3
50
Cationes que despolarizan
Na+ y Ca2+
51
Aniones que hiperpolarizan
Cl-
52
Receptores con actividad enzimática
Brain naturetic peptide (GC-B), epidermal growth factor (TrKB), neurotrophin 3 (TrKC), interlukin-6 (2xgp130+LLGR)
53
Receptores acoplados a proteínas G
Acetylcholine (M1-M5), adenosine (A1-A3), ATP (P2y1,2,4,6,11-14), GABA (GABAg)
54
Tipos de receptores acoplados a proteínas G
Gq, Gs, Gi
55
Receptores Gq
activan neurona poststináptica
56
Receptores Gs
activan neurona postsináptica
57
Receptores Gi
inhiben neurona postsináptica
58
Objetivo sinapsis
transmisión del potencial de acción de la neurona presináptica a la neurona postsináptica
59
Formas de comunicación entre neuronas
una activa a otra o una que inhiba a la siguiente
60
Corrientes postsinápticas lentas (proteína G)
o más activa o menos activa
61
Corrientes postsinápticas rápidas (canales)
rápidamente genere potencial de acción o una inhibición
62
Integración de los circuitos
en un circuito las corrientes postsinápticas pueden ser excitadoras o inhibidoras
63
Cómo puede ser el sumado?
temporal o espacial
64
V o F: sólo las señales relevantes se propagan
verdadero
65
Sumado temporal
muchos potenciales en poco tiempo, diferentes momentos
66
Sumado espacial
pocos, diferentes acciones de diferentes neuronas
67
Actividad cerebral
cuando sumas los billones de neuronas haciendo conexiones
68
Qué nos da la actividad cerebral
nuestra conciencia, percepción, inteligencia, etc.
69
V o F: la sinapsis no es esencial para la homeostasis
falso, SÍ ES ESENCIAL
70
Qué hacen las uniones en hendidura?
comunicación más rápida y sincronización
71
Dónde podemos encontrar uniones en hendidura?
músculo liso visceral, cardíaco y embrión en desarrollo
72
Dónde podemos encontrar la sinapsis química?
en el potencial postsináptico
73
Qué tipo de sinapsis es en la cual las neuronas no se tocan y es más lenta?
la química
74
Qué se hace en el excitatorio?
se despolariza, por lo que se acerca al umbral y se abre el canal catiónico
75
Qué se hace en el inhibitorio?
se hiperpolariza, se aleja del umbral y se abre el canal de cloruro y potasio
76
Qué pasa cuando se une al receptor correcto?
se abre el canal iónico por lo que se forma potencial
77
Receptor ionotrópico
sitio de unión y canal iónico
78
Receptor metabotrópico
sitio de unión y NO canal iónico, se une a proteína G (nunca están pegados al mismo receptor)
79
Función sináptica normal
eliminar neurotransmisores
80
Cómo se pueden eliminar neurotransmisores
por degradación enzimática, difusión, recaptación celular
81
Qué pasa cuando hay una mayor suma?
mayor posibilidad de alcanzar umbral
82
Cómo es el PPSE?
excitatorio (alto), inhibitorio (bajo), pero sin alcanzar umbral
83
Cómo son los impulsos nerviosos?
excitatorio es más importante, alcanza el umbral
84
Cómo es el PPSI?
inhibitorio es más importante, se hiperpolariza
85
Acetilcolina es excitatorio o inhibitorio?
ambos, y depende del receptor (ej: sólo a receptores nicotínicos pasan cationes)
86
Glutamato y aspartato son excitatorios o inhibitorios?
excitatorios potentes
87
GABA y glicina excitatorios o inhibitorios?
inhibitorios importantes
88
Aminas biógenas excitatorios o inhibitorios?
ambos
89
ATP bases púricas
excitatorios e inhibitorios
90
Neuro péptidos
excitatorios e inhibitorios
91
Óxido nítrico (NO) es un...
importante neurotransmisor
92
Cómo es el CO?
excitatorio
93
V o F: el NO y el CO siempre están presentes
falso, no siempre lo están
94
Circuitos nerviosos
grupos funcionales de neuronas que procesan tipos específicos de información
95
Circuito simple en serie
una neurona estimula a otra
96
Circuito de divergencia
una neurona influye en varias
97
Circuito de convergencia
varias hacen sinapsis con una
98
Circuito reverberante
impulso de entrada estimula a la 1era, ésta a la 2da, luego a la 3era, etc.
99
Circuito paralelo posdescarga
única célula presináptica estimula a un grupo de neuronas
100
Cómo son los potenciales graduados?
despolarizantes o hiperpolarizantes
101
Los potenciales graduados a qué llevan?
cuando hay suficientes iones generan potencial de acción
102
Astrocitos
regulan liberación de neurotransmisores y puede o no generar potencial (sinapsis tripartita)
103
Depende del receptor...
el tipo de respuesta que va a haber
104
Depende de la célula...
la forma en que responde
105
Receptores metrabotrópicos qué efectos tienen?
cascada río abajo, se suelta subunidad y se vuelve a pegar
106
Dónde absorben los astrocitos?
en la hendidura sináptica
107
V o F: una célula tiene miles de cientos de receptores
verdadero
108
Receptores que tiene una neurona
AMPA (Na), KAINATO (Na), MGLU (proteína G), NMDA (Ca+)
109
Qué pasa en los receptores ionotrópicos?
permiten paso de iones, se quedan unidos
110
Qué pasa en los receptores metabotrópicos?
no pasan iones, un neurotransmisor se une al receptor, se separa subunidad alfa y beta, gama se va a hacer otras funciones
111
La sustancia P es vía del...
dolor, las fibras C y A-delta lo empiezan