Neuro ii Flashcards

1
Q

Conducción Ortodrómica

A

Los impulsos viajan sólo en un sentido, de las uniones sinápticas o receptores de los axones hasta su terminación, ésta conducción se llama ortodrómica, la conducción en sentido contrario se denomina antidrómica.

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2
Q

Potecial graduado

A

El potencial graduado, también llamado potencial escalonado o potencial gradual, es un cambio en el potencial de membrana de magnitud variable que va disminuyendo con la distancia. Son consecuencia de la suma de la actividad individual de canales iónicos regulados por ligando, sin incluir a los canales voltaje-dependientes.

Una característica muy importante de los potenciales graduados es que son directamente proporcionales a la magnitud del estímulo; a mayor número de canales iónicos implicados, mayor magnitud del potencial.

El estímulo desencadenante de un potencial graduado puede ser la acción de un neurotransmisor o de un estímulo mecánico que afecte a la permeabilidad iónica de la membrana; por ejemplo, estiramiento, temperatura, etc.

Un potencial graduado puede ser despolarizador (EPSP – Excitatory Postsynaptic Potential) o hiperpolarizador (IPSP – Inhibitory Postsynaptic Potential). En el caso de potenciales despolarizadores, pueden desencadenar un potencial de acción si alcanza una intensidad por encima del potencial umbral que suele estar en un potencial de membrana de -55 mV. Puede ocurrir en dendritas postsinápticas o en las células de músculo esquelético, músculo liso o músculo cardíaco.

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3
Q

Potencial de acción

A

Un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica.​

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4
Q

Sinapsis: químicas

A

Casi todas las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas.
En ellas, la primera neurona segrega un producto químico denominado neurotransmisor (o muchas veces llamado sencillamente sustancia transmisora) 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.

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5
Q

Sustancias transmisoras

A

Glutamato y Aspartato, principales neurotransmisores excitatorios.

GABA y Glicina principales neurotransmisores inhibidores.

Noradrenalina principal neuromodulador.

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6
Q

Sinapsis eléctricas

A

e caracterizan por la presencia de canales fluidos abiertos que conducen electricidad directamente desde una célula a la siguiente.

La mayoría de ellos consta de pequeñas estructuras proteicas tubulares llamadas uniones en hendidura que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente.

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7
Q

Receptores elementos

A

un canal iónico que permite el paso de determinados tipos de iones a través de la membrana o

2) un activador de segundos mensajeros 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.
A su vez, estas sustancias actúan como segundos mensajero para aumentar o disminuir determinadas funciones específicas de la célula.

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8
Q

Tipos de canales iónicos

A

canales catiónicos, cuya clase más frecuente deja pasar iones sodio cuando se abren, pero a veces también cumplen esta función con el potasio o el calcio, y

2) canales aniónicos, que permiten sobre todo el paso de los iones cloruro, pero también de minúsculas cantidades de otros aniones.

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9
Q

Ejemplo de segundo mensajero

A

La proteína G consta de tres elementos:

un componente alfa (a), que es la porción activadora de la proteína G, y un componente beta (b) y gamma (g) que están pegados al componente a y también al interior de la membrana celular adyacente a la proteína receptora.
Al activarse por un impulso nervioso, la porción alfa de la proteína G se separa de las porciones beta y gamma y así queda libre para desplazarse por el citoplasma de la célula.

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10
Q

Tipos de receptores

A

En los receptores ionótropos, un conducto de membrana se abre cuando un ligando se une al receptor; y la activación del conducto por lo general desencadena un incremento breve (de hasta unas décimas de milisegundos) en la conductancia iónica.

Los receptores metabótropos son receptores de siete dominios transmembrana acoplados a la proteína G y la unión de un neurotransmisor en estos receptores inicia la producción de un segundo mensajero que modula los conductos controlados por voltaje en las membranas neuronales.

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11
Q

Potencial electrico

A

El cambio en el potencial de membrana causado por el flujo de la carga se denomina potencial postsináptico (PPS).

Si el neurotransmisor es excitador y produce un PPS despolarizante, lo llamaremos potencial excitatorio postsináptico (PEPS).

Por otra parte, si el neurotransmisor es inhibidor y produce un PPS hiperpolarizador, dará lugar a un potencial inhibitorio postsináptico (PIPS).

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12
Q

ACTIVIDAD REFLEJA

A

Los reflejos medulares sirven de base a las respuestas motoras, los circuitos que se localizan en la médula espinal constituyen el soporte de la mayoría de las actividades motoras.

Los reflejos espinales son las actividades motoras más elementales y se originan por los circuitos que establecen las aferencias sensoriales sobre las motoneuronas.

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13
Q

Husos

A

Husos neuromusculares; están formados por haces alargados de fibras musculares finas llamadas fibras intrafusales, contenidas dentro de una cápsula de tejido conectivo, en paralelo con respecto a las fibras musculares extrafusales.

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