Fisiología sináptica Flashcards

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
Q

En el potencial de acción presináptico, hasta qué voltaje llega el umbral

A

+40 mV

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26
Q

En el potencial excitatorio postsináptico hasta qué voltaje llega el umbral

A

casi al -55 mV, además de que hay un retraso

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27
Q

Fisiología presináptica

A

-síntesis del neurotransmisor (NT)
-liberación del NT
-reciclado vesicular

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28
Q

Hendidura

A

-degradación del NT
-recaptura del NT

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29
Q

Fisiología postsináptica

A

-activación de receptores
-generación del potencial
-integración postsináptica

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30
Q

Neurotransmisores

A

> 50 moléculas
se dividen en 2 grupos: moléculas pequeñas de acción corta y grandes de acción prolongada

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31
Q

Cuántas clases de moléculas pequeñas de acción corta hay?

A

4 principales

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32
Q

Clase I

A

Acetylcholine (atención, memoria)

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33
Q

Clase II: the amines

A

norepinephrine, epinephrine, dopamine, seratonine

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34
Q

Clase III: amino acids

A

gamma-aminobutyric acid, glycine, glutamate, aspartate

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35
Q

Clase IV

A

nitric oxide

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36
Q

V o F: las moléculas de acción prolongada son las principales

A

falso, son las pequeñas de acción corta

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37
Q

V o F: las moléculas pequeñas de acción corta siempre estarán disponibles

A

verdadero, porque sintetizan enzimas–> enzima —> precursor–>neurotransmisores

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38
Q

Moléculas de acción prolongada

A

hypothalamic releasing hormones, pituitary peptides, peptides acton gut and brain

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39
Q

Por qué las moléculas de acción prolongada son más lentas, o no están siempre disponibles?

A

porque se sintetizan en el cuerpo celular y con microtúbulos son transportadas por todo el axón hasta la terminal

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40
Q

Dónde se sintetizan las moléculas pequeñas de acción corta

A

en la terminal sináptica

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41
Q

Hypothalamic releasing hormones

A

thyrotropin, luteinizing, somatostatin (growth hormone)

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42
Q

Pituitary peptides

A

adrenocorticotropic hormone, beta-endorphin, alfa-melanocyte-stimulating, prolactin, luteinizing hormone, thyrotropin, growth hormone, vasopressin, oxytocin

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43
Q

Peptides Acton Gut and Brain

A

Leucine enkephalin, methionine enkephalin, substance P, gastrin, cholecystokinin, vasoactive intestinal, nerve growth factor, brain-derived neutropic, neurotensin, insulin, glucagon

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44
Q

Dónde se encuentran los neurotransmisores?

A

en vesículas

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45
Q

V o F: el neurotransmisor puede tomar distintos caminos en la hendidura sináptica

A

verdadero

46
Q

Caminos que puede tomar el neurotransmisor

A

ir al receptor, ser degradado por enzimas (no haciendo su función), ser recapturado

47
Q

Tipos de receptores

A

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
Q

Cuáles son los tipos de receptores más comunes?

A

el 1 (activados por ligando) y el 4 (acoplados a proteínas G)

49
Q

Canales iónicos activados por ligando

A

acetylcholine, ATP, GABA, glutamate, glycine, inositol, seratonin, nicotinic cholinergic, P2x1-7, NMDA, AMPA and kainate, GlyR, IP3, 5HT3

50
Q

Cationes que despolarizan

A

Na+ y Ca2+

51
Q

Aniones que hiperpolarizan

A

Cl-

52
Q

Receptores con actividad enzimática

A

Brain naturetic peptide (GC-B), epidermal growth factor (TrKB), neurotrophin 3 (TrKC), interlukin-6 (2xgp130+LLGR)

53
Q

Receptores acoplados a proteínas G

A

Acetylcholine (M1-M5), adenosine (A1-A3), ATP (P2y1,2,4,6,11-14), GABA (GABAg)

54
Q

Tipos de receptores acoplados a proteínas G

A

Gq, Gs, Gi

55
Q

Receptores Gq

A

activan neurona poststináptica

56
Q

Receptores Gs

A

activan neurona postsináptica

57
Q

Receptores Gi

A

inhiben neurona postsináptica

58
Q

Objetivo sinapsis

A

transmisión del potencial de acción de la neurona presináptica a la neurona postsináptica

59
Q

Formas de comunicación entre neuronas

A

una activa a otra o una que inhiba a la siguiente

60
Q

Corrientes postsinápticas lentas (proteína G)

A

o más activa o menos activa

61
Q

Corrientes postsinápticas rápidas (canales)

A

rápidamente genere potencial de acción o una inhibición

62
Q

Integración de los circuitos

A

en un circuito las corrientes postsinápticas pueden ser excitadoras o inhibidoras

63
Q

Cómo puede ser el sumado?

A

temporal o espacial

64
Q

V o F: sólo las señales relevantes se propagan

A

verdadero

65
Q

Sumado temporal

A

muchos potenciales en poco tiempo, diferentes momentos

66
Q

Sumado espacial

A

pocos, diferentes acciones de diferentes neuronas

67
Q

Actividad cerebral

A

cuando sumas los billones de neuronas haciendo conexiones

68
Q

Qué nos da la actividad cerebral

A

nuestra conciencia, percepción, inteligencia, etc.

69
Q

V o F: la sinapsis no es esencial para la homeostasis

A

falso, SÍ ES ESENCIAL

70
Q

Qué hacen las uniones en hendidura?

A

comunicación más rápida y sincronización

71
Q

Dónde podemos encontrar uniones en hendidura?

A

músculo liso visceral, cardíaco y embrión en desarrollo

72
Q

Dónde podemos encontrar la sinapsis química?

A

en el potencial postsináptico

73
Q

Qué tipo de sinapsis es en la cual las neuronas no se tocan y es más lenta?

A

la química

74
Q

Qué se hace en el excitatorio?

A

se despolariza, por lo que se acerca al umbral y se abre el canal catiónico

75
Q

Qué se hace en el inhibitorio?

A

se hiperpolariza, se aleja del umbral y se abre el canal de cloruro y potasio

76
Q

Qué pasa cuando se une al receptor correcto?

A

se abre el canal iónico por lo que se forma potencial

77
Q

Receptor ionotrópico

A

sitio de unión y canal iónico

78
Q

Receptor metabotrópico

A

sitio de unión y NO canal iónico, se une a proteína G (nunca están pegados al mismo receptor)

79
Q

Función sináptica normal

A

eliminar neurotransmisores

80
Q

Cómo se pueden eliminar neurotransmisores

A

por degradación enzimática, difusión, recaptación celular

81
Q

Qué pasa cuando hay una mayor suma?

A

mayor posibilidad de alcanzar umbral

82
Q

Cómo es el PPSE?

A

excitatorio (alto), inhibitorio (bajo), pero sin alcanzar umbral

83
Q

Cómo son los impulsos nerviosos?

A

excitatorio es más importante, alcanza el umbral

84
Q

Cómo es el PPSI?

A

inhibitorio es más importante, se hiperpolariza

85
Q

Acetilcolina es excitatorio o inhibitorio?

A

ambos, y depende del receptor (ej: sólo a receptores nicotínicos pasan cationes)

86
Q

Glutamato y aspartato son excitatorios o inhibitorios?

A

excitatorios potentes

87
Q

GABA y glicina excitatorios o inhibitorios?

A

inhibitorios importantes

88
Q

Aminas biógenas excitatorios o inhibitorios?

A

ambos

89
Q

ATP bases púricas

A

excitatorios e inhibitorios

90
Q

Neuro péptidos

A

excitatorios e inhibitorios

91
Q

Óxido nítrico (NO) es un…

A

importante neurotransmisor

92
Q

Cómo es el CO?

A

excitatorio

93
Q

V o F: el NO y el CO siempre están presentes

A

falso, no siempre lo están

94
Q

Circuitos nerviosos

A

grupos funcionales de neuronas que procesan tipos específicos de información

95
Q

Circuito simple en serie

A

una neurona estimula a otra

96
Q

Circuito de divergencia

A

una neurona influye en varias

97
Q

Circuito de convergencia

A

varias hacen sinapsis con una

98
Q

Circuito reverberante

A

impulso de entrada estimula a la 1era, ésta a la 2da, luego a la 3era, etc.

99
Q

Circuito paralelo posdescarga

A

única célula presináptica estimula a un grupo de neuronas

100
Q

Cómo son los potenciales graduados?

A

despolarizantes o hiperpolarizantes

101
Q

Los potenciales graduados a qué llevan?

A

cuando hay suficientes iones generan potencial de acción

102
Q

Astrocitos

A

regulan liberación de neurotransmisores y puede o no generar potencial (sinapsis tripartita)

103
Q

Depende del receptor…

A

el tipo de respuesta que va a haber

104
Q

Depende de la célula…

A

la forma en que responde

105
Q

Receptores metrabotrópicos qué efectos tienen?

A

cascada río abajo, se suelta subunidad y se vuelve a pegar

106
Q

Dónde absorben los astrocitos?

A

en la hendidura sináptica

107
Q

V o F: una célula tiene miles de cientos de receptores

A

verdadero

108
Q

Receptores que tiene una neurona

A

AMPA (Na), KAINATO (Na), MGLU (proteína G), NMDA (Ca+)

109
Q

Qué pasa en los receptores ionotrópicos?

A

permiten paso de iones, se quedan unidos

110
Q

Qué pasa en los receptores metabotrópicos?

A

no pasan iones, un neurotransmisor se une al receptor, se separa subunidad alfa y beta, gama se va a hacer otras funciones

111
Q

La sustancia P es vía del…

A

dolor, las fibras C y A-delta lo empiezan