Tema 5. Receptores y potenciales postsinápticos Flashcards

(66 cards)

1
Q

Qué son los receptores postsinápticos?

A

Donde se unen los neurotransmisores

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2
Q

Qué ocurre cuando un neurotransmisor se une a un receptor postsináptico?

A

Provoca un cambio en la permeabilidad de la membrana, generando una señal eléctrica

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3
Q

Quién determina la función del neurotransmisor en la sinapsis?

A

El receptor postsináptico, no el neurotransmisor en sí

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4
Q

Cuáles son los dos tipos principales de receptores postsinápticos?

A
  • Ionotrópicos (acoplados a canales iónicos)
  • Metabotrópicos (acoplados a segundos mensajeros)
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5
Q

Receptor ionotrópico

A

Receptor postsináptico produce un efecto rápido al abrir un canal iónico directamente

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6
Q

Receptor metabotrópico

A

Receptores acoplados a proteína G que provocan la síntesis de segundos mensajeros

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7
Q

Qué tipo de canal es un receptor ionotrópico?

A

Es un canal iónico dependiente de ligando, que también actúa como receptor

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8
Q

Cómo cambia la permeabilidad de la membrana en los receptores ionotrópicos?

A

Directamente, sin intermediarios, lo que provoca una respuesta rápida pero de corta duración

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9
Q

Qué determina el tipo de señal generada por un receptor ionotrópico?

A

La selectividad del canal iónico (qué iones deja pasar)

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10
Q

Qué tipo de señal se genera si el canal deja pasar Na⁺?

A

Despolarización

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11
Q

Qué tipo de señal se genera si el canal deja pasar K⁺?

A

Hiperpolarización

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12
Q

A qué tipo de proteínas están acoplados los receptores metabotrópicos?

A

A proteínas G

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13
Q

Qué ocurre cuando un neurotransmisor se une a un receptor metabotrópico?

A

Se activa la proteína G, que inicia una cascada de señalización intracelular que activan a segundos mensajeros

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14
Q

Qué producen las enzimas activadas por la proteína G?

A

Segundos mensajeros, como AMPc (por adenilato ciclasa) o GMPc (por guanilato ciclasa)

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15
Q

Qué hacen los segundos mensajeros en la célula?

A

Activan canales iónicos o proteínas quinasa, como la PKA, que fosforilan otras proteínas, además abren canales de calcio que actúan como segundos mensajeros

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16
Q

Qué efecto tiene la apertura de canales iónicos por segundos mensajeros?

A

Cambio en la permeabilidad de la membrana celular

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17
Q

Cuál es la consecuencia de la unión del NT al receptor?

A

La formación de un segundo mensajero intracelular que se une a unos canales iónicos provocando su apertura (Cambio de permeabilidad)

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18
Q

Qué diferencia hay entre receptores ionotrópicos y metabotrópicos?

A

Los metabotrópicos tienen una respuesta más lenta pero más duradera y con efectos más amplios (como síntesis de proteínas o formación de nuevas sinapsis)

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19
Q

Cómo es la activación de los canales en los receptores metabotrópicos?

A

Indirecta ya que el NT no activa directamente al canal iónico

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20
Q

Qué función adicional tienen los segundos mensajeros además de abrir canales?

A

Pueden fosforilar o desfosforilar a otras proteínas produciendo la síntesis de nuevas proteínas. Además son responsables de la formación de nuevas sinapsis

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21
Q

Qué ocurre cuando cambia la permeabilidad de la membrana postsináptica?

A

Se generan corrientes iónicas al modificarse la conductancia de la membrana

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22
Q

Qué es una corriente postsináptica (o sináptica)?

A

El movimiento de cargas iónicas generado por la unión del neurotransmisor al receptor postsináptico

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23
Q

Qué es un PEPS (potencial excitador postsináptico)?

A

Una despolarización que acerca el potencial de membrana al umbral, aumentando la probabilidad de generar un potencial de acción

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24
Q

Cómo se produce una despolarización?

A

Por la entrada de cargas positivas, que genera una corriente negativa

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25
Qué amplitud tienen los PEPS normalmente?
Pequeña por lo que precisan de los fenómenos de sumación
26
Qué es un PIPS (potencial inhibidor postsináptico)?
Una hiperpolarización que aleja el potencial de membrana del umbral, inhibiendo la respuesta celular
27
Cómo se produce una hiperpolarización?
Por la salida de cargas positivas, generando una corriente positiva
28
Qué es la fuerza sináptica?
La amplitud del potencial postsináptico; a mayor amplitud, mayor fuerza sináptica
29
Cómo varia la fuerza sináptica?
Por los fenómenos de plasticidad
30
Qué es el potencial de inversión?
Potencial de membrana en el que el flujo neto de un ión a través de un canal es 0. La cantidad que entra es = a la que sale
31
Qué ocurre si solo se abren canales permeables a Na⁺ en el terminal postsináptico?
El potencial de membrana tenderá al potencial de equilibrio del Na⁺ (aproximadamente +50 mV)
32
Qué ocurre si solo se abren canales permeables a K⁺?
El potencial de membrana tenderá al potencial de equilibrio del K⁺ (aproximadamente -80 mV)
33
Qué sucede si el canal es permeable a varios iones, como Na⁺ y K⁺?
El Erev será un valor intermedio entre los potenciales de equilibrio de ambos iones
34
Qué tipo de canal es el receptor nicotínico de acetilcolina?
Un canal poco selectivo permeable a Na⁺ (entra) y K⁺ (sale)
35
Cuándo no hay flujo neto de un ion a través de un canal?
Cuando el potencial de membrana es igual al potencial de inversión (flujo de entrada = flujo de salida)
36
Qué representa el Erev respecto a la corriente neta de un ion?
Es el punto donde la corriente neta es cero; la cantidad de ion que entra es igual a la que sale
37
Qué es la fuerza electromotriz de un ion?
Es la diferencia entre el potencial de equilibrio del ion y el potencial de membrana; a mayor diferencia, mayor fuerza
38
Cuál es la fuerza electromotriz del Na⁺ a -70 mV? ¿Y la del K⁺?
Alta para Na⁺ y baja para K⁺
39
Qué mide el experimento de fijación de voltaje?
La corriente iónica neta (de Na⁺ y K⁺) al mantener fijo el voltaje y aplicar neurotransmisor
40
Qué se mantiene constante en un experimento de fijación de voltaje?
El potencial de membrana (Vm)
41
Qué ocurre si Vm = ENa?
El Na⁺ no se mueve; el K⁺ sí → corriente positiva (sale carga +)
42
Qué ocurre si ENa < Vm < Erev?
Na⁺ tiene poca fuerza electromotriz; K⁺ tiene mucha → pequeña corriente positiva
43
Qué ocurre si Vm = Erev?
La corriente neta es cero; Na⁺ y K⁺ se compensan
44
Qué ocurre si Erev > Vm > EK?
K⁺ tiene poca fuerza electromotriz; Na⁺ mucha → pequeña corriente negativa
45
Qué ocurre si Vm = EK?
K⁺ no se mueve; Na⁺ entra → corriente negativa intensa (entra carga +)
46
Qué indica el valor del Erev?
Qué iones participan y cuál es más permeable en la sinapsis
47
Puede el Erev estar justo entre los potenciales de equilibrio de dos iones?
No, salvo que ambos permeen por igual, lo cual casi nunca ocurre
48
Si Erev = -80 mV, ¿qué ion es responsable?
K⁺, porque coincide con su potencial de equilibrio
49
Si Erev ≈ -78 mV, ¿qué iones podrían estar involucrados?
Probablemente K⁺ y Cl⁻, o K⁺ y Na⁺ con predominio de K⁺
50
Si Erev ≈ -5 mV, ¿qué ion es más permeable?
Na⁺, ya que su equilibrio está en +50 mV, más cercano que el de K⁺ o Cl⁻
51
Cómo se puede confirmar si un ion permea un canal?
Se elimina de la solución (ej. sin Cl⁻) y se observa si el Erev cambia
52
Qué indica un Erev por encima del umbral de activación?
Que la sinapsis es excitadora y causa despolarización
53
Qué indica un Erev por debajo del umbral?
Que la sinapsis es inhibidora y causa hiperpolarización
54
De qué depende el valor del Erev?
De los potenciales de equilibrio de los iones permeables y su conductancia relativa
55
Qué objetivo tiene el experimento de no fijación de voltaje?
Determinar el potencial de inversión midiendo el potencial de membrana (Vm) tras aplicar un neurotransmisor
56
Qué elementos se usan en este experimento?
1. Electrodo de estimulación 2. Electrodo de medición 3. Electrodo de control de Vm (establece el valor inicial del potencial de membrana)
57
58
Por qué no es fisiológico un Vm de -100 mV?
Porque está fuera del rango de los potenciales de equilibrio de Na⁺ (+50 mV) y K⁺ (-80 mV)
59
Qué ocurre cuando el Vm se fija en -50 mV?
Na⁺ entra y K⁺ sale, pero la entrada de Na⁺ domina → pequeña despolarización
60
Qué ocurre en el Vm = Erev?
Entra Na⁺ tanto como sale K⁺ → no hay cambio neto de Vm, la corriente neta es 0
61
Qué pasa si Vm sube por encima de Erev?
Se produce una hiperpolarización en lugar de una despolarización → la señal se invierte
62
De qué depende el valor del Erev?
De los potenciales de equilibrio y de las conductancias relativas de los iones que atraviesan el canal
63
Qué representa esta fórmula? INa = IK
El punto donde las corrientes de entrada y salida se igualan → potencial de inversión
64
Cuál es la fórmula del equilibrio de corrientes en Erev?
(Vm - ENa) · gNa = (Vm - EK) · gK
65
Qué ocurre si Na⁺ tiene más fuerza electromotriz que K⁺, pero Erev está cerca de ENa?
La conductancia de Na⁺ es mayor que la de K⁺
66
Cuál es el sentido fisiológico del potencial de inversión?
Determina si una sinapsis es excitadora (Erev > umbral) o inhibidora (Erev < umbral)