Tema 4. La sinapsis eléctrica y química Flashcards

(64 cards)

1
Q

Sinapsis

A

Zona de contacto funcional entre células excitables donde la información se transmite de una célula a otra y es procesada

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2
Q

Elementos de una sinapsis

A
  • Presináptico: del que parte la información
  • Postsináptico: el que recibe la información
  • Señal química o eléctrica: la química se transporta mediante neurotransmisores
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3
Q

Tipos de sinapsis

A
  • Eléctrica: Uniones GAP (conexones)
  • Química: Hendidura sináptica
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4
Q

Cómo es la comunicación en la sinapsis eléctrica?

A

Paso directo de corriente entre los elementos pre y postsináptico

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Q

Qué tiene que haber para que ocurra la sinapsis eléctrica?

A

Debe de haber en ambos elementos uniones GAP o en hendidura

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6
Q

De qué están formadas las uniones GAP?

A

De conexones por donde se produce el paso de corriente, regiones de baja resistencia eléctrica

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7
Q

Cómo están los citoplasmas de ambas neuronas en sinapsis eléctrica?

A

Están en contacto mediante los conexones de tal forma que cuando hay un PA o un PLG en una célula pasa a la siguiente como si no hubiera membrana

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8
Q

Como es la propagación de la señal en sinapsis eléctrica?

A

Se da por mecanismos pasivos, propagación rápida sin procesamiento

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9
Q

Es bidireccional el paso de la señal?

A

Sí, pero en algunos pasos son unidireccionales

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10
Q

La sinapsis eléctrica es minoritaria o mayoritaria?

A

Es minoritaria en el SNC pero muy abundante en otras estructuras como en el músculo cardiaco

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11
Q

Qué usan las sinapsis químicas?

A

Neurotransmisores que lleva la información entre una célula y otra

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12
Q

Qué es el neurotransmisor=

A

Sustancia que se produce en el elemento presináptico y viaja hasta el elemento postsináptico donde actúa sobre los receptores postsinápticos

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13
Q

Qué modelo de estudio se usa en las sinapsis químicas?

A

Unión neuromuscular o placa motora

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14
Q

Qué tipo de neuronas inervan principalmente los músculos?

A

Las motoneuronas que se encuentran en la médula espinal o en el tronco encefálico (para músculos de la cabeza)

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15
Q

Dónde se encuentra el soma de las motoneuronas que inervan músculos?

A

En la médula espinal

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16
Q

Hacia dónde se dirigen los axones de las motoneuronas?

A

Hacia el músculo

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17
Q

Por qué se utiliza la placa motora como modelo de estudio de la sinapsis?

A

Porque la fibra muscular postsináptica es grande y permite el uso de electrodos fácilmente

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18
Q

Qué ventaja ofrece que la célula postsináptica de la placa motora esté fuera del sistema nervioso?

A

Facilita el estudio de la sinapsis al estar más accesible

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19
Q

Por qué es difícil estudiar sinapsis entre dos neuronas dentro del sistema nervioso?

A

Porque están en un entorno complejo y sus elementos postsinápticos son mucho más pequeños

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20
Q

Qué hay en abundancia en los terminales presinápticos?

A

Mitocondrias ya que se necesita mucha energía para producir y reciclar las vesículas sinápticas

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21
Q

3 Primeros pasos de la sinapsis química

A
  1. Llega el PA al terminal presináptico o una despolarización para incrementar el Vm
  2. La despolarización permite la apertura de canales de Ca2+, de esta manera aumenta su concentración en el interior
  3. Al entrar el Ca2+ se fusiona con la membrana presináptica las vesículas cargadas con neurotransmisores que se encuentran en el interior presináptico. (Liberación de neurotransmisores)
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22
Q

Últimos pasos de la sinapsis química (4-7)

A
  1. Se produce una difusión por la hendidura sináptica e interacción de los NTs con receptores postsinápticos
  2. Se une el NT con receptor postsináptica produciendo un cambio de permeabilidad de membrana además de un cambio de Vm, generando una señal eléctrica
  3. Una vez el NT ha ejercido su acción debe ser eliminado para que la señal sea puntual
  4. El NT que se libera es repuesto por si llegan nuevas señales
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23
Q

Cómo se elimina el NT después de haber sido liberado?

A
  • Captación por enzimas para destruirlo
  • Modificación química por enzimas
  • Captación por el terminal presináptico a través de transportadores de membranas
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24
Q

Qué son los NT?

A

Señales químicas liberadas por los terminales presinápticos que una vez unidas a los receptores postsinápticos modifican la permeabilidad de sus elementos

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25
Criterios para ser considerado un neurotransmisor?
- EstarC dentro del elemento presináptico. - Liberarse en respuesta a la despolarización presináptica. - Tener receptores en el elemento postsináptico
26
Cómo sabemos donde está un NT?
Mediante técnicas inmunocitoquímica o con anticuerpos que reconocen moléculas. En el caso de moléculas pequeñas se recurre a localizar la enzima responsable de su biosíntesis
27
Casos especiales de NT
- Ácido nítrico que es un NT gaseoso por lo que no se encuentra en vesículas sino que difunde - Cannabinoides son NT de naturaleza lipídica, atraviesan la membrana con total libertad
28
Cómo se clasifican los NT?
- Bajo peso molecular - Alto peso molecular o peptídicos
29
Tipos de NT de bajo peso molecular
- Acetilcolina (Ach) - Estructura aminoacídica - Monoaminas
30
Acetilcolina (Ach)
Actúa en unión neuromuscular y es el más abundante en el SNC y SN periférico, sobre todo en el SP porque participa tanto en la unión neuromuscular como en la mayoría de sinapsis del SN autónomo
31
Tipos de NT con estructura aminoacídica
Pueden generar efectos estimulantes o inhibidores: - Glutamato - Aspartato - GABA: acido γ-aminobutírico - Glicina
32
Tipo de monoamina (aminabiogénica)
- Catecolaminas: dopamina, noradrenalina o adrenalina (SN Autónomo) - Indolaminas: serotonina - Imidazolaminas: histamina
33
De qué depende la función de un neurotransmisor?
De los receptores a los que se une, no del propio neurotransmisor
34
Puede un mismo neurotransmisor tener efectos distintos?
Sí, porque puede unirse a diferentes tipos de receptores
35
Qué otra similitud comparten neurotransmisores y hormonas en cuanto a su acción?
Ambos pueden tener efectos distintos dependiendo del receptor
36
Pueden los neurotransmisores actuar fuera del sistema nervioso?
Sí, algunos también funcionan como moléculas de señalización o hormonas en otras partes del cuerpo
37
Qué doble función tiene la oxitocina en el cuerpo?
Actúa como neurohormona (cuando la libera la neurohipófisis en sangre) y como neurotransmisor en el SNC
38
Qué doble función tiene la histamina?
Participa en procesos alérgicos (fuera del SNC) y también actúa como neurotransmisor
39
Qué neurotransmisor producen las neuronas colinérgicas?
Acetilcolina
40
Qué neurotransmisor producen las neuronas glutaminérgicas?
Glutamato
41
Qué neurotransmisor producen las neuronas gabaérgicas?
GABA (ácido gamma-aminobutírico)
42
Qué neurotransmisores producen las neuronas catecolaminérgicas?
Catecolaminas como dopamina, noradrenalina y adrenalina
43
Qué neurotransmisor producen las neuronas adrenérgicas?
Adrenalina (epinefrina)
44
Qué neurotransmisor producen las neuronas noradrenérgicas?
Noradrenalina (norepinefrina)
45
Qué tipo de neurotransmisores producen las neuronas peptidérgicas?
Neuropéptidos (como la sustancia P, endorfinas, somatostatina, etc.)
46
Por qué debe ser breve la transmisión sináptica química?
Para permitir la llegada de múltiples señales en intervalos de tiempo cortos
47
Cuáles son los tres mecanismos principales para terminar la acción de un neurotransmisor?
- Destrucción del neurotransmisor - Recaptura por el terminal presináptico - Modificación química por enzimas
48
Qué función tienen los transportadores de membrana en la sinapsis?
Realizan la recaptura del neurotransmisor hacia el terminal presináptico
49
Qué ocurre en la destrucción del neurotransmisor?
Es degradado por enzimas específicas en la hendidura sináptica
50
Qué implica la modificación química de un neurotransmisor?
Que enzimas alteran su estructura para inactivarlo
51
Qué enzima degrada la acetilcolina en la hendidura sináptica?
Acetilcolinesterasa
52
Dónde se encuentra la acetilcolinesterasa?
En las hendiduras sinápticas de las neuronas colinérgicas
53
En qué productos se degrada la acetilcolina?
En colina y acetato
54
Qué sucede con la colina después de la degradación de la acetilcolina?
Se recicla mediante transportadores al terminal presináptico para volver a sintetizar acetilcolina
55
Qué efecto tienen los carbamatos sobre la acetilcolinesterasa?
Son inhibidores de la acetilcolinesterasa
56
Qué hacen los transportadores de membrana del terminal presináptico tras la liberación del neurotransmisor?
Recapturan rápidamente el neurotransmisor para retirarlo de la hendidura sináptica sin destruirlo
57
Qué neurotransmisor se recaptura directamente sin degradarse?
Dopamina
58
Qué efecto tiene la cocaína sobre la recaptura de dopamina?
Bloquea los transportadores de dopamina, haciendo que esta permanezca más tiempo en la hendidura sináptica
59
Qué tipo de fármacos se usan cuando hay déficit de neurotransmisores?
Inhibidores de recaptura, como los de serotonina (ISRS), usados como antidepresivos
60
Qué células, además del terminal presináptico, recapturan glutamato?
Los astrocitos, que lo convierten en glutamina para reciclarlo
61
Qué hace la enzima monoamino-oxidasa (MAO)?
Desamina neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina, degradándolos
62
Dónde se encuentra la MAO?
Mitocondria
63
Por qué se usan inhibidores de la MAO como antidepresivos?
Porque evitan la degradación de serotonina, aumentando su disponibilidad en el cerebro
64
Qué hace la enzima Catecol-O-Metil Transferasa (COMT)?
Añade grupos metilo a la noradrenalina, inactivándolo