04. Sinapsis Flashcards
¿Qué es la sinapsis?
Es una zona de contacto anatómico y funcional entre dos células.
¿Qué se produce gracias a la sinapsis?
La transmisión de potenciales de acción de una célula a otra.
¿Qué tipo de tejido es necesario para que se dé la sinapsis?
Tejido excitable.
¿Qué requerimiento adicional es necesario para la acción eficaz de la adrenalina y la noradrenalina?
La presencia de glucocorticoides.
Las sinapsis, de manera general, se pueden clasificar en…
Eléctricas y químicas.
Caracterice las sinapsis eléctricas según:
- Distancia entre membranas pre y post-sináptica
- Continuidad citoplasmática entre ambas células
- Componentes ultraestructurales
- Agente transmisor del impulso de una célula a otra
- Retardo sináptico
- Dirección de la transmisión
- 3,5 nm.
- Hay continuidad citoplasmática.
- Gap junction.
- Corrientes iónicas.
- No hay.
- Bidireccional.
Caracterice las sinapsis químicas según:
- Distancia entre membranas pre y post-sináptica
- Continuidad citoplasmática entre ambas células
- Componentes ultraestructurales
- Agente transmisor del impulso de una célula a otra
- Retardo sináptico
- Dirección de la transmisión
- 30 a 50 nm.
- No hay continuidad citoplasmática.
- Vesículas y zonas activas presinápticas, y receptores postsinápticos.
- Transmisor químico (neurotransmisor).
- Entre 1 y 5 milisegundos o más.
- Unidireccional.
¿En qué consiste el movimiento browniano? ¿qué lo produce?
En un movimiento errático de una molécula, independiente del medio en el que esté. Ocurre gracias a la energía cinética propia de la molécula.
En una sinapsis química, la difusión del neurotransmisor de un extremo del espacio sináptico al otro está dado por…
La concentración, la carga eléctrica y la energía cinética del neurotransmisor.
¿Cuáles son los tipos de sinapsis neuro-neuronales que existen?
Axodendrítica, axosomática, axoaxónica, dendrodentrítica y dendrosomática.
Según su morfología, existen 3 tipos de sinapsis…
Neuroneuronal, neuromuscular y neuroglandular.
¿Qué son y qué función cumplen los factores tróficos?
Son sustancias liberadas desde la célula postsináptica hacia la presináptica. Participan en la mantención de las estructuras presinápticas.
¿Cuál es el efecto del potencial de acción en la neurona presináptica?
La activación de canales de calcio voltaje dependientes.
¿Cuál es el efecto del ingreso de calcio al terminal axónico de la célula presináptica?
La liberación del neurotransmisor desde las vesículas al espacio sináptico.
Mencione las características que debe poseer una molécula para actuar como factor trófico.
- Debe ser pequeña.
- Debe ser anfotérica o anfipática, es decir, ser soluble en agua y en lípidos.
- Debe poseer un coeficiente de partición adecuado (es lo mismo que el punto anterior).
¿Cuáles son los requisitos para que una molécula sea considerada un neurotransmisor?
- Debe ser sintetizada y almacenada en la neurona presináptica.
- Debe ser liberada de la terminal axónica en el espacio sináptico luego de la estimulación.
- Si experimentalmente se inyecta en el espacio sináptico, debe producir una respuesta en la neurona postsináptica similar a una respuesta en una sinapsis natural.
¿Por qué la unión neurotransmisor-receptor debe ser transitoria?
Para que el efecto no sea continuado.
¿Cuál es el carácter de las sinapsis mediadas por adrenalina?
Excitatorio.
¿Cuál es el carácter de las sinapsis mediadas por glutamato?
Excitatorio.
¿Cuál es el carácter de las sinapsis mediadas por glutamato?
Tanto excitatorio como inhibitorio.
¿Cuál es el carácter de las sinapsis mediadas por glicina?
Inhibitorio.
¿Cuál es el carácter de las sinapsis mediadas por GABA?
Inhibitorio.
¿Qué tipo de potencial de acción experimentan las neuronas mielinizadas?
Potenciales saltatorios.
De acuerdo al diámetro axonal, ¿qué neuronas conducen más rápidamente el potencial de acción?
Las neuronas con axones gruesos.
¿En qué consiste la fatiga sináptica?
En el agotamiento de los neurotransmisores en el terminal presináptico.
¿De qué depende la intensidad de un estímulo?
De la frecuencia de los potenciales de acción.
¿De qué depende la frecuencia de los potenciales de acción generados en la célula postsináptica?
De la cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico.
¿Cuáles son los tipos de sinapsis de acuerdo a la naturaleza molecular del neurotransmisor?
Peptídicas y no peptídicas.
¿Dónde es más probable que se sintetice un neurotransmisor peptídico?
En el soma neuronal.
¿Dónde es más probable que se sintetice un neurotransmisor no peptídico?
En el botón sináptico.
¿Por qué no se puede sintetizar el neurotransmisor peptídico en el botón sináptico?
Porque requiere primero la transcripción de un mRNA en el núcleo (con todo lo que ello implica) y luego su síntesis con el mRNA en los ribosomas.
¿Qué se necesita para la síntesis del neurotransmisor no peptídico?
El sustrato y la batería enzimática necesaria para convertirlo en el neurotransmisor.
¿Cómo se clasifica el transporte axonal, según su sentido?
En anterógrado y retrógrado.
Según su velocidad, ¿cómo se clasifica el transporte axonal?
En rápido y lento.
Mencione los distintos tipos de transporte axonal según sentido y velocidad.
Transporte lento anterógrado (componente A y B), transporte rápido anterógrado, y transporte rápido retrógrado.
¿Para qué sirve el transporte anterógrado lento?
Para acarrear las enzimas necesarias en la síntesis de neurotransmisores no peptídicos hacia el terminal presináptico.
¿Qué proteínas participan en el transporte axonal?
Las kinesinas y las dineínas.
Mencione los tipos de pool o pozos de vesículas sinápticas.
El pool RRP (readily releasable pool), el pool de reciclaje y el pool de reserva.
¿Qué tipo de vesículas están más cerca de la membrana y más prontas a liberar su contenido?
Las del pool RRP.
¿Qué pool cuenta con la mayor cantidad de vesículas?
Las del pool de reserva.
Mencione los eventos que involucran a las vesículas que liberan un neurotransmisor.
Fijación, direccionamiento, acumulación, fusión (y exocitosis del NT), y endocitosis.
¿Qué proteínas participan en el proceso de fijación?
Las sinapsinas.
¿En qué consiste el direccionamiento?
En la movilización de las vesículas hacia las zonas activas para ser liberadas.
¿Qué proteínas participan en el direccionamiento vesicular?
Las proteínas Rab3A y Rab3C.
¿En qué consiste la acumulación?
En el acopio de vesículas en la zona activa, acoplándose al complejo SNARE para fusionarse con la membrana.
¿Qué proteína unida a calcio permite la fusión de la vesícula a la membrana?
La sinaptotagmina.
¿Qué proteínas forman parte del complejo SNARE?
La SNAP-25, la sintaxina y la sinaptobrevina o VAMP.
¿Cuáles proteínas del complejo SNARE pertenecen a la membrana del botón sináptico?
La SNAP-25 y la sintaxina.