Neurofisiología: generalidades del SN Flashcards

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
Q

transmiten información del tacto

A

fibras A-beta

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26
Q

transmite dolor mecánico y termal

A

fibras A-delta

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27
Q

transmite dolor mecánico, termal y químico

A

fibras C

28
Q

FOTO DE TABLA DE FIBRAS NERVIOSAS

A
29
Q

cantidad de conexiones sinápticas en cada neurona

A

1,000 a 10,000

30
Q

posibles numeros de sinapsis en el cerebro

A

mil billones

31
Q

Región especializada en la cual una neurona se comunica con otra.

A

sinapsis

32
Q

sinapsis eléctrica

A
  • iones
  • uniones Gap
  • conducción bidireccional
  • despolarización e hiperpolarización
33
Q

sinapsis química

A
  • NT
  • hendidura sináptica
  • retraso sináptico
  • conducción unidireccional
34
Q

farmacología del SN

A
  • anticonvulsivos
  • antidepresivos
  • ansiolíticos
  • neuromoduladores
  • antipsicóticos
  • analgésicos
35
Q

fisiología presináptica

A
  • síntesis del NT
  • liberación del NT
  • reciclado vesicular
36
Q

que se da en la
hendidura

A
  • degradación del NT
  • recaptura del NT
37
Q

fisiología postsináptica

A
  • activación de los receptores
  • generación del potencial
  • integración postsináptica
38
Q

abre canales de Ca2 sensibles al voltaje en la terminal nerviosa presináptica

A

despolarización

39
Q

grupos de neurotransmisores

A
  • moléculas pequeñas de acción corta
  • moléculas de acción prolongada
40
Q

moléculas pequeñas de acción corta

A

los más importantes: GABA y glutamato

41
Q

principal excitador del SNC

A

glutamato

42
Q

principal inhibidor del SNC

A

GABA

43
Q

moléculas de acción prolongada

A

liberadoras de hormonas, peptidos pituitarios, peptidos que actuan en estomago y cerebro

44
Q

proteínas transmembrana de las vesículas de transporte que participan en la exocitosis sináptica

A

Sinaptobrevina
V-SNARE

45
Q

involucrada en el acoplamiento de vesículas sinápticas en las zonas activas de las neuronas

A

sintaxina

46
Q

actúa en la fusión de membranas en la exocitosis

A

SNAP-25

47
Q
  • Acoplamiento de las vesículas sinápticas a la membrana presináptica.
  • Fusión de la membrana vesicular con la membrana presináptica.
  • Regulación de la liberación de neurotransmisores.
A

T-SNAREs

48
Q

actúa como un sensor de calcio, acoplador de vesículas y promotor de la fusión de la vesícula con la membrana plasmática.

A

sinaptotagmina

49
Q

vías del reciclado vesicular

A
  • fusión reversible
  • mediada por clatrinas
  • bulk retrieval
50
Q

reciclado vesicular por fusión reversible

A
  • activación a baja frecuencia
  • kiss and stay, kiss and run
51
Q

reciclado vesicular mediado por clatrina

A
  • activación a alta frecuencia
  • membrana vesicular recuperada debe reciclarse a través de un compartimento endosómico antes de que las vesículas puedan reutilizarse
52
Q

reciclaje vesicular por bulk retrieval

A
  • activación a alta frecuencia sostenida
53
Q

receptores en la neurona postsináptica

A
  • canales ionicos dependientes de ligando
  • receptores con actividad intrínseca guanilil ciclasa
  • receptores con actividad intrínsica o asociada a tirosin-quinasa
  • GPCR
54
Q
A
55
Q
A
56
Q
A
57
Q

el resultado final de un NT depende de…

A

naturaleza de su receptor y el gradiente electroquímico

58
Q

sumado temporal

A

estimulación intensa por una sola neurona

59
Q

sumado espacial

A

estimulación por varias neuronas

60
Q

glutamato

A
  • principal mediador de funciones
  • 80-90% de neuronas usan glutamato
  • 80-90% de sinapsis son glutaminérgicas
  • 80% de la energía cerebral
61
Q

receptores ionotropicos del glutamato

A

NMDA
AMPA
Kainate

62
Q

receptores metabotropicos del glutamato

A

Clase I: mGlu1 y mGlu5
Clase II: mGlu2-3
Clase III: mGlu4 y mGlu6-8

63
Q

desencadenante crítico de la LTP

A

aumento de la concentración de Ca2+ postsináptico

64
Q

proceso por el cual la fuerza de una sinapsis aumenta de forma duradera en respuesta a un patrón específico de actividad

A

plasticidad sináptica LTP (potenciación a largo plazo)

65
Q

proceso por el cual la fuerza de las conexiones sinápticas entre neuronas se debilita de manera duradera

A

plasticidad sináptica LTD (Depresión a Largo Plazo)

66
Q

receptores de GABA

A

receptores GABA-A y GABA-B
- GABA-A son canales ionicos
- GABA-B son GPCRs