Tema 6. Plasticidad sináptica e integración neuronal Flashcards

(40 cards)

1
Q

Qué es la plasticidad neuronal?

A

La capacidad del sistema nervioso para modificar su función en respuesta a la experiencia o actividad pasada

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2
Q

Cuál es la ruta que se sigue desde la plasticidad nerviosa hasta los cambio?

A
  1. Plasticidad nerviosa
  2. Plasticidad neuronal
  3. Plasticidad sináptica
  4. Cambios en el número de contactos sinápticos y en la función sináptica
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3
Q

Menciona ejemplos de plasticidad neuronal

A

Aprendizaje, adquisición de habilidades motoras, cambios estructurales, poda sináptica, muerte neuronal programada

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4
Q

Qué es la poda sináptica?

A

Eliminación de sinapsis poco utilizadas, mediada por células gliales

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Q

Qué cambios estructurales pueden ocurrir en una neurona por plasticidad?

A

Cambios en el número de dendritas, mielina, poda sináptica, y apoptosis

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6
Q

Qué es la plasticidad sináptica?

A

Cambios en la fuerza sináptica o en la formación/eliminación de sinapsis

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7
Q

A qué niveles se puede dar la regulación de la función sináptica?

A
  • Presináptico
  • Postsináptico
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8
Q

Tipos de modulaciones a nivel presináptico?

A
  • Modulación homosináptica
  • Modulación heterosináptica
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9
Q

Modulación homosináptica

A

Función de la propia sinapsis la que modifica su fuerza sináptica

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10
Q

Modulación heterosináptica

A

Donde la actividad de una sinapsis ajena la que modula o controla esta sinapsis

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11
Q

Qué es la facilitación homosináptica?

A

Aumento de la fuerza sináptica por estimulación repetida de la misma sinapsis, debida a acumulación de Ca²⁺ en el terminal presináptico

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12
Q

Qué provoca el aumento de la fuerza sináptica en la facilitación homosináptica?

A

La acumulación de Ca²⁺ en el terminal presináptico que aumenta la liberación de neurotransmisores

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13
Q

Qué causa el aumento de Ca²⁺ en la facilitación homosináptica?

A

El Ca²⁺ entra con cada PA y no se elimina a tiempo → se acumula → más vesículas liberan neurotransmisor

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14
Q

Qué efecto tiene la acumulación de Ca²⁺ en la sinapsis?

A

Más vesículas se fusionan, liberando más neurotransmisores y generando una señal postsináptica mayor

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15
Q

Qué tipo de aprendizaje está relacionado con la facilitación homosináptica?

A

Circuitos de memoria, como en Aplysia

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16
Q

Qué es la depresión sináptica?

A

Es la disminución de la señal sináptica cuando se agotan los neurotransmisores por estimulación prolongada

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17
Q

Por qué ocurre la depresión sináptica?

A

Porque la recuperación de neurotransmisores no es suficientemente rápida para mantener la liberación

18
Q

Qué causa la potenciación postetánica?

A

Aumento sostenido de la liberación de neurotransmisores tras una tetanización, mediado por proteínas fosforiladas por PKA activada por el Ca²

19
Q

Qué mecanismo está implicado en la potenciación postetánica?

A

Activación de proteína kinasa A (PKA) por el Ca²⁺ acumulado → fosforilación de proteínas que favorecen la liberación de neurotransmisores

20
Q

Qué efecto tiene la fosforilación en la potenciación postetánica?

A

Favorece la fusión de vesículas presinápticas al llegar nuevo Ca²⁺

21
Q

Qué es la facilitación presináptica (modulación heterosináptica)?

A

Una sinapsis ajena despolariza el terminal presináptico, prolongando el PA → entra más Ca²⁺ → se libera más neurotransmisor

22
Q

Qué provoca la despolarización en la facilitación presináptica?

A

Cierre de canales de K⁺ por AMPc, lo que aumenta el Vm, abre canales de Ca²⁺ y facilita la liberación de neurotransmisores

23
Q

Qué es la inhibición presináptica?

A

Una sinapsis ajena hiperpolariza el terminal presináptico, reduciendo la entrada de Ca²⁺ y la liberación de neurotransmisor

24
Q

Qué mecanismo produce inhibición presináptica en este modelo?

A

Apertura de canales de K⁺, que hiperpolariza el terminal presináptico, acorta la duración del PA y reduce la entrada de Ca²⁺

25
Qué ejemplo de inhibición presináptica ocurre en artrópodos?
Neuronas inhibidoras actúan sobre fibras musculares y terminales excitadores → provocan una doble inhibición muscular
26
Qué forma de plasticidad sináptica tiene lugar a nivel postsináptico?
La potenciación a largo plazo (LTP)
27
Qué es la integración neuronal?
La evaluación continua de señales excitadoras e inhibidoras para decidir si generar un potencial de acción (PA)
28
Qué tipos de señales analiza una neurona durante la integración?
Excitadoras (PEPS) e inhibidoras (PIPS)
29
Dónde ocurre la integración neuronal?
En el cono axónico
30
Qué factores influyen en la eficacia de la integración neuronal?
1. Proporción de señales excitadoras/inhibidoras. 2. Distancia de la sinapsis al cono axónico. 3. Propiedades pasivas de la membrana (↑RM, ↓RC)
31
Por qué influye la distancia de la sinapsis al cono axónico?
Porque las señales se atenúan con la distancia
32
Qué características eléctricas mejoran la transmisión al cono axónico?
Alta resistencia de membrana (RM) y baja resistencia citoplasmática (RC)
33
Qué es la sumación temporal?
Suma de potenciales postsinápticos separados por cortos intervalos de tiempo
34
De qué depende la sumación temporal?
De la constante de tiempo (τ) de la membrana
35
Qué ocurre si los potenciales están muy separados en el tiempo?
No hay sumación, la primera señal se extingue antes de que llegue la segunda
36
Qué es la sumación espacial?
Suma de potenciales postsinápticos generados en sinapsis cercanas al mismo tiempo
37
De qué depende la sumación espacial?
De la constante de longitud (λ)
38
Qué ocurre si una señal excitadora y una inhibidora coinciden?
Se restan, disminuyendo el efecto neto
39
Cuál es la diferencia clave entre sumación temporal y espacial?
Temporal = señales en distinto tiempo, misma sinapsis. Espacial = señales en el mismo tiempo, distintas sinapsis cercanas
40
Qué propiedades de la membrana favorecen una buena integración sináptica?
Alta resistencia de membrana (RM) y baja resistencia citoplasmática (RC), lo que mejora la transmisión del potencial hacia el cono axónico