Neurofisiología: generalidades del SN Flashcards

(66 cards)

1
Q

tipos de astrocitos

A

protoplasmáticos y fibrosos

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2
Q

funciones de los astrocitos

A
  • BHE
  • nutrición neuronal
  • control de ambiente extracelular
  • protección
  • modulación sináptica
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3
Q

origen de la microglía

A

inmune

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4
Q

funciones de la scélulas ependimarias

A
  • barrera entre LCR y el intersticio
  • forma LCR
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Q

Secuencia rápida de eventos que aumentan y disminuyen el potencial de membrana en poco tiempo.

A

potencial de acción

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6
Q

los canales de Na+ dependientes de voltaje están en estado de reposo y los canales de K+ dependientes de voltaje están cerrados. El estímulo provoca la despolarización hasta el umbral.

A

PMR

potencial de membrana en reposo

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7
Q

Las compuertas de activación del canal de Na+ dependientes de voltaje están abiertas y los canales de K+ dependientes de voltaje están abiertos; Los canales de Na+ se están inactivando.

A

Período refractario absoluto

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8
Q

Los canales de K+ dependientes de voltaje aún están abiertos; Los canales de Na+ están en estado de reposo.

A

Período refractario relativo

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9
Q

voltaje que activa los canales de Na+

A

-70 a -50 mV

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10
Q

cuando se activa el canal de sodio, la permeabilidad al sodio de la membrana aumenta:

A

entre 500 y 5000 veces

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11
Q

en los canales de sodio, que causa que se cierre la puerta de inactivación?

A

El mismo aumento de voltaje que abre la puerta de activación también cierra la puerta de inactivación

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12
Q

voltaje que activa los canales de K+

A

-90 a 0 mV

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13
Q

que acelera el proceso de repolarización?

A

la disminución de la entrada de sodio a la célula y el aumento simultáneo de la salida de potasio, se combinan y esto acelera la repolarización

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14
Q

todos los canales de Na+ y K+ dependientes de voltaje están cerrados

A

estado de reposo

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15
Q

cuando el potencial de membrana del axón alcanza el umbral, se abren las puertas de activación del canal de Na+

A

fase despolarizante

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16
Q

las puertas de inactivación del canal de Na+ se cierran y los canales de K+ se abren

A

empieza la fase de repolarización

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17
Q

en la fase de repolarización que sale?

A

potasio

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18
Q

la membrana vuelve al estado de reposo cuando…

A

se cierran las puertas de K+.

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19
Q

ni siquiera un estímulo muy fuerte puede iniciar un segundo potencial de acción

A

período refractario absoluto

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20
Q

período de tiempo durante el cual se puede iniciar un segundo potencial de acción, pero sólo mediante un estímulo mayor de lo normal

A

período refractario relativo

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21
Q

si no se llega al umbral…

A

no se genera un potencial de acción

TODO O NADA

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22
Q

¿Cuál es el propósito biológico del potencial de acción?

A

la codificación

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23
Q

Un potencial de acción provocado en cualquier punto de una membrana excitable suele excitar porciones adyacentes de la membrana

A

propagación

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24
Q

información de las fibras A-alfa

A

propiocepción

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25
transmiten información del tacto
fibras A-beta
26
transmite dolor mecánico y termal
fibras A-delta
27
transmite dolor mecánico, termal y químico
fibras C
28
FOTO DE TABLA DE FIBRAS NERVIOSAS
29
cantidad de conexiones sinápticas en cada neurona
1,000 a 10,000
30
posibles numeros de sinapsis en el cerebro
mil billones
31
Región especializada en la cual una neurona se comunica con otra.
sinapsis
32
sinapsis eléctrica
- iones - uniones Gap - conducción bidireccional - despolarización e hiperpolarización
33
sinapsis química
- NT - hendidura sináptica - retraso sináptico - conducción unidireccional
34
farmacología del SN
- anticonvulsivos - antidepresivos - ansiolíticos - neuromoduladores - antipsicóticos - analgésicos
35
fisiología presináptica
- síntesis del NT - liberación del NT - reciclado vesicular
36
que se da en la hendidura
- degradación del NT - recaptura del NT
37
fisiología postsináptica
- activación de los receptores - generación del potencial - integración postsináptica
38
abre canales de Ca2 sensibles al voltaje en la terminal nerviosa presináptica
despolarización
39
grupos de neurotransmisores
- moléculas pequeñas de acción corta - moléculas de acción prolongada
40
moléculas pequeñas de acción corta
los más importantes: GABA y glutamato
41
principal excitador del SNC
glutamato
42
principal inhibidor del SNC
GABA
43
moléculas de acción prolongada
liberadoras de hormonas, peptidos pituitarios, peptidos que actuan en estomago y cerebro
44
proteínas transmembrana de las vesículas de transporte que participan en la exocitosis sináptica
Sinaptobrevina V-SNARE
45
involucrada en el acoplamiento de vesículas sinápticas en las zonas activas de las neuronas
sintaxina
46
actúa en la fusión de membranas en la exocitosis
SNAP-25
47
- Acoplamiento de las vesículas sinápticas a la membrana presináptica. - Fusión de la membrana vesicular con la membrana presináptica. - Regulación de la liberación de neurotransmisores.
T-SNAREs
48
actúa como un sensor de calcio, acoplador de vesículas y promotor de la fusión de la vesícula con la membrana plasmática.
sinaptotagmina
49
vías del reciclado vesicular
- fusión reversible - mediada por clatrinas - bulk retrieval
50
reciclado vesicular por fusión reversible
- activación a baja frecuencia - kiss and stay, kiss and run
51
reciclado vesicular mediado por clatrina
- activación a alta frecuencia - membrana vesicular recuperada debe reciclarse a través de un compartimento endosómico antes de que las vesículas puedan reutilizarse
52
reciclaje vesicular por bulk retrieval
- activación a alta frecuencia sostenida
53
receptores en la neurona postsináptica
- canales ionicos dependientes de ligando - receptores con actividad intrínseca guanilil ciclasa - receptores con actividad intrínsica o asociada a tirosin-quinasa - GPCR
54
55
56
57
el resultado final de un NT depende de...
naturaleza de su receptor y el gradiente electroquímico
58
sumado temporal
estimulación intensa por una sola neurona
59
sumado espacial
estimulación por varias neuronas
60
glutamato
- principal mediador de funciones - 80-90% de neuronas usan glutamato - 80-90% de sinapsis son glutaminérgicas - 80% de la energía cerebral
61
receptores ionotropicos del glutamato
NMDA AMPA Kainate
62
receptores metabotropicos del glutamato
Clase I: mGlu1 y mGlu5 Clase II: mGlu2-3 Clase III: mGlu4 y mGlu6-8
63
desencadenante crítico de la LTP
aumento de la concentración de Ca2+ postsináptico
64
proceso por el cual la fuerza de una sinapsis aumenta de forma duradera en respuesta a un patrón específico de actividad
plasticidad sináptica LTP (potenciación a largo plazo)
65
proceso por el cual la fuerza de las conexiones sinápticas entre neuronas se debilita de manera duradera
plasticidad sináptica LTD (Depresión a Largo Plazo)
66
receptores de GABA
receptores GABA-A y GABA-B - GABA-A son canales ionicos - GABA-B son GPCRs