Clase 2 Sinápsis Flashcards

1
Q

Neuronas con mielina

A

Neuronas mielinizadas

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Q

Neuronas sin mielina

A

Neuronas amielínicas

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3
Q

Espacio que existe entre botones neuronales de una neuropa presináptica y una post sináptica

A

Hendidura sináptica

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4
Q

¿Qué canales tiene el segmento inicial del axón?

A

Canales de Na

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5
Q

Cómo son los canales de Na del segmento inicial del axón?

A

7 veces más canales de Na de voltaje, ES UNA ZONA MUY SENSIBLE

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6
Q

Cuantas terminales presinápticas se tiene por dendrita presináptica ?

A

Hasta 10, 000 terminales presinápticas

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7
Q

Hasta cuanto se extienden las dentritas presinápticas y post sinápticas?

A

Hasta 1 mm

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8
Q

Sustancia que pasa por la hendidura sináptica

A

Neurotransmisores

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9
Q

Enzima que destruye a la Acetil colina

A

Acetilcolinesterasa

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10
Q

CASO CLÍNICO:
El paciente libera poca acetilcolina y la poca acetil colina liberada es destruida por la acetilcolinesterasa. Vive con fatiga, tiene poca contracción muscular, no puede levantar los brazos, los párpados se les cae

A

DX:Miastemia Gravis
TX: Inhibidor de la acetilcolinesterasa

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11
Q

Partes del receptor en la membrana del botón post sináptico

A

Componente de fijación + Componente ionóforo

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12
Q

Utilidad del componente de fijación del receptor de de la membrana del botón post sináptico

A

Fija al LIGANDO que viene desde la hendidura sináptica

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13
Q

Utilidad del componente ionóforo del receptor de la membrana del botón post sináptico

A

Abre un canal, dependiente de Na o de K, de Cl, Ca, etc

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14
Q

Vía de efecto prolongado en el receptor del botón post sináptico

A

Por SEGUNDOS MENSAJEROS

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15
Q

Vía de efecto rápido en el receptor del botón post sináptico

A

Por COMPONENTE IONÓFORO

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16
Q

Cuando la PROTEÍNA G se activa…

A
  1. Abre canales iónicos post sinápticos
  2. Activa GMPc o AMPc
  3. Activación enzimática
  4. Activación de la trascripción genética
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17
Q

Cuantas neuronas tiene el SNC (Cerebro)

A

100, 000 millones de neuronas

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18
Q

CASO CLÍNICO
Paciente de la tercera edad con pocas neuronas según su tomografía, las cisuras y los surcos se ven mucho más pronunciados

A

DX: Atrofia cortical

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19
Q

Menciona los 3 niveles principales del SN en los cuales se lleva a cabo la sinápsis

A
  1. Cortical
  2. Encéfalo inferior (Bulbo, puente, mesencéfalo, hipotálamo, tálamo, cerebelo, Ganglios basales)
  3. Medular
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20
Q

Cómo se llama a los estímulos que mandamos del medio ambiente hacía adentro de nuestro SN?

A

AFERENTES: Permite el estímulo de Sensaciones

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21
Q

Cómo se llama a los estímulos que mandamos del tronco encefálico (SN) hacía afuera

A

EFERENTES: Permite la contracción esquelética, lisa y glandular

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22
Q

Tipos de sinápsis

A

Química y eléctrica

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23
Q

Dónde se lleva a cabo la sinapsis eléctrica?

A

En las uniones intercelulares laxas, uniones débiles

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24
Q

Tipo de sinapsis que permite el paso de iones y se da en las uniones intercelulares laxas

A

Sinapsis eléctrica

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25
Q

Sinapsis que utiliza neurotransmisores que EXCITAN, MODIFICAN o INHIBEN la reacción

A

Sinapsis química

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26
Q

De qué depende que el neurotransmisor excite, modifique o inhiba la reacción en la sinápsis?

A

Del RECEPTOR

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27
Q

Quién define el resultado final de la sinapsis química?

A

EL RECEPTOR

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28
Q

Tipo de sinapsis unidireccional

A

Sinapsis QUÍMICA

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29
Q

Cómo se clasifican las vesiculas para la sinapsis?

A

De molécula pequeña y de neuropéptido de acción lenta

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30
Q

De qué tipo pueden ser los neurotransmisores de las vesículas?

A

EXCITADOR: Apertura de canal de Na
INHIBIDOR: Apertura de canal de Cl

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31
Q

Transmisor más potente y duradero

A

Neuropéptido de acción lenta

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32
Q

Transmisor sintetizado en citosol

A

Molécula pequeña y acción rápida

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33
Q

Transmisor sintetizado en ribosomas

A

Neuropéptidos de acción lenta

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34
Q

Transmisor que su vesícula sufre autolisis

A

Neuropéptido de acción lenta

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35
Q

Transmisor que su vesicula se recicla

A

Molécula pequeña y acción rápida

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36
Q

Cómo se sintetizan los neuropéptidos de acción lenta?

A

Se sintetizan en el ribosoma, pasan al RER, Golgi y salen en su vesícula

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37
Q

Cómo se eliminan los neuropéptidos de acción lenta?

A
  1. Por difusión

2. Por acción enzimática

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38
Q

Cómo se eliminan los transmisores de molécula pequeña y acción rápida?

A
  1. Por difusión
  2. Destrucción enzimática
  3. Transporte retrogrado activo
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39
Q

Transmisor que su efecto dura minutos u horas

A

Neuropéptido de acción lenta

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40
Q

Transmisor que su efecto dura milisegundos

A

Molécula pequeña y acción rápida

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41
Q
Hormonas hipotalámicas 
Somatostatina 
Liberadora de TRH 
Liberadora de LH 
ACTH 
Calcitonina
CCK
Son ejemplos de....
A

NEUROPÉPTIDOS DE ACCIÓN LENTA

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42
Q
Prolactina
LH
Tirotropina
HC
Vasopresina/oxitocina
Leucina
Insulina
Angiotensina 
Son ejemplos de...
A

Neuropéptidos de acción lenta

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43
Q
Acetilcolina
Norepinefrina
Epinefrina
Dopamina
Serotonina
Histamina
Son ejemplos de...
A

Transmisores de Molécula pequeña y acción rápida

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44
Q
Ácido Gamma Aminobutírico (GABA)
Glicina
Glutamato
Aspartato
Óxido Nítrico 
Son ejemplos de...
A

Transmisores de Molécula pequeña y acción rápida

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45
Q

Dónde se forma la Acetil colina?

A

En el CITOSOL

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46
Q

Enzima que permite la unión de la AcetilcoenzimaA + colina

A

Acetiltransferasa de colina

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47
Q

Producto de la destrucción de la colina por medio de la Acetilcolinesterasa

A

Acetato+colina

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48
Q

Cuál es el potencial de membrana de una neurona motora en reposo?

A

-65mV

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49
Q

Por qué la neurona motora tiene negatividad?

A

Debido a la salida abundante de K y por que tiene gran permeabilidad al K

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50
Q

Qué necesita la neurona motora para excitarse ?

A

SUMACIÓN, para pasar de -65mV a -45mV

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51
Q

Tipo de sumación la cual, la misma terminal excita varias veces antes de 15 milisegundos

A

Sumación temporal

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52
Q

Tipo de sumación que ocurre en diferentes lados del soma y tiene al rededor de 40 a 80 terminales presinápticas

A

Sumación espacial

53
Q

Cuál es el umbral de excitación de la neurona motora?

A

-45mV

54
Q

Inhibición presináptica se debe a..

A

Descarga sináptica de GABA

55
Q

Inhibición postsináptica se debe a…

A

Apertura de canales de Cl (la célula se vuelve demasiado negativa a nivel intracelular) , Apertura de canal de K (Se salen todas las cargas positivas y el interior de la cel queda negativo)

56
Q

En cuanto tiempo se reestablece el potencial de membrana de la neurona motora?

A

15 milisegundos

57
Q

Cuantos estímulos seguidos debe recibir el músculo esquelético para poder realizar una contracción muscular?

A

3

58
Q

Qué es la conducción electrotónica dendrítica (conducción en declive)?

A

Desde el botón sináptico hacía el soma la señal va ganando electronegatividad y perdiendo fuerza.

59
Q

La conducción en declive puede…

A

Incluso salvarnos de una crisis convulsiva

60
Q

Cuantas transmisiones puede llevar una neurona al mismo tiempo?

A

10, 000 hasta que se fatiga

61
Q

La acalosis aumenta la

A

Excitabilidad neuronal

62
Q

Ph normal

A

7.35 a 7.45

63
Q

Ph arriba de 7.45

A

Alcalosis

64
Q

Ph debajo de 7.35

A

Acidosis

65
Q

Disminuye la excitabilidad neuronal

A

HIPOXIA

66
Q

Alimentos que reducen el umbral de excitación

A

Café, té, cacao

67
Q

De cuanto es el Flujo sanguíneo cerebral?

A

50-65 ml/100 gr/ minuto

68
Q

El flujo sanguíneo cerebral equivale al…

A

15% del total del gasto cardiaco

69
Q

Cuántos mililitros de oxígeno emplea el cerebro por minuto?

A

3.5 ml de O/100 gr/minuto

70
Q

Permite el aumento del flujo sanguíneo cerebral

A
Incremento del CO2
Incremento de H+
Disminuye O2 (Abajo de 30mmHg)
Incremento de ácido láctico y piruvico
71
Q

Qué regula al flujo sanguíneo?

A

La TA entre 60 a 140 mmHg (PAM)

72
Q

De dónde proviene la inervación simpática del flujo sanguíneo?

A

ganglio cervical ->Sifón carotideo a la carótida interna y ahí se lleva a cavo la regulación de la inervación simpática

73
Q

Cuantas veces más tiene de flujo la sustancia gris?

A

4 veces más

74
Q

Capilares con poca filtración, no dejan pasar fácilmente electroritos ni proteínas, están soportados por glia y en la HAS ensanchan sus paredes

A

Capilares de la sustancia gris

75
Q

Hueso poroso característico del cráneo

A

Diploe

76
Q

Dónde drenan los senos venosos?

A

En las yugulares, posteriormente drenan en la aurícula derecha

77
Q

La vellosidad aracnoidea…

A

Recicla al LCR

78
Q

Dónde se genera el LCR?

A

En los ventrículos laterales

79
Q

Conecta a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo

A

Agujero de Monro

80
Q

Conecta el 3er ventriculo con el 4to Ventriculo

A

Acueducto de Silvio

81
Q

Pasa el LCR del 4to ventriculo hacia lateral para que rodee el cerebro

A

Foramen de Lushka

82
Q

Producción de LCR al día

A

500 a 1600 ml/día

83
Q

Producción de LCR por minuto

A

(0.35 ml/minuto)

84
Q

Presión del LCR

A

10 a 20 mmHg

85
Q

Velocidad de absorción del LCR

A

1.5 ml/min

86
Q

Presión de perfusión cerebral <60 mmHg provoca…

A

Hipoxia e Isquemia

87
Q

Presión de perfusión cerebral >150 mmHg provoca

A

Congestión Vascular
Alteración de la BHE
Edema cerebral

88
Q

De dónde proviene el LCR?

A

Plexos coroides 70% (En los ventriculos laterales)

Epéndimo 30%

89
Q

De dónde proviene el LCR?

A

Plexos coroides 70% (En los ventriculos laterales y 3er ventrículo)
Epéndimo 30%

90
Q

Cáncer del ependimo

A

Ependimomas

91
Q

BHE es permeable a

A

H2O
CO2
O2
H

92
Q

BHE es permeable a

A

H2O
CO2
O2
OH

93
Q

BHE es impermeable a

A

Proteínas

94
Q

BHE es impermeable a

A

Proteínas

Porque son grandes, pesadas y con cargas negativas.

95
Q

Cuál es la Osmolaridad del LCR

A

281 Osm/L

96
Q

Elementos que se ocupan para sacar la Osmolaridad Sérica Total

A

Na y C6H12O6 (Glucosa)

97
Q

Formula de la Osmolaridad Sérica Total

A

2 (Na) + (Glucosa/18)

98
Q

Estado Hiperosmolar sérico en diabético

A

> 600 estado agudo

>310 alto al límite

99
Q

Cuál es la densidad del LCR?

A

1.0005 a 1.0007 g/ml

100
Q

Ph normal del LCR

A

7.27 a 7.37

101
Q

Celularidad LCR

A

NO DEBERÍA TENER CÉLULAS

< 3 a 4 células/ml

102
Q

Proteínas en el LCR

A

20 a 40 mg/100 ml

103
Q

K en el LCR

A

2.3 a 4.6 mEq/ml (40% MENOS QUE EL PLASMA)

104
Q

Na en el LCR

A

117 a 137 mEq/L (IGUAL QUE EN EL PLASMA)

105
Q

Cl en el LCR

A

113 a 127 mEq/L (15% MÁS QUE EL PLASMA)

106
Q

Glucosa en el LCR

A

30% MENOS QUE EN EL PLASMA

107
Q

CASO CLÍNICO

Paciente con resultados de muestra de LCR bajo en Glucosa

A

DX: Posible infección bacteriana

108
Q

CASO CLÍNICO

Paciente con resultados de muestra en LCR con las proteínas elevadas

A

DX: Posible infección viral

109
Q

CASO CLÍNICO

Paciente con resultados de muestra en LCR con celularidad incrementada de eosinófilos

A

Dx: Posible parasitosis

110
Q

Tipos de control de flujo

A

Agudo
A largo plazo
Autorregulación
Regulación humoral

111
Q

Qué es la angiogénesis?

A

Formación de vasos de novo

112
Q

Elementos involucrados en la angiogénesis

A

Factor de crecimiento endotelial
Factor de crecimiento fibroblástico
Angiogenina

113
Q

Control de flujo a largo plazo

A

> Metabolismo, >vasculatura, >TA, provoca angiogénesis, da como resultado a la larga circulación colateral

114
Q

Principal vasodilatador de Regulación humoral vía de vasodilatadores

A

BRADICININA

115
Q

Principal vasoconstrictor de Regulación humoral vía de Vasoconstrictores

A

.

116
Q

Enzima que destruye la bradicinina

A

Carboxipeptidasa

117
Q

Formación de la BRADICININA

A

Calicreína -> Globulina alfa 2 -> Calidina->BRADICININA

118
Q

Autorregulación de control de flujo vía METABÓLICA

A

> TA, >Flujo, > Aporte de O2 y nutrientes = Vasoconstricción= Flujo retorna a lo normal

119
Q

Autorregulación de control de flujo vía MIOGÉNICA

A

Ocurre cuando hay una distensión repentina, ocurre una contracción del músculo liso para no romperse. Esto

120
Q

Control de flujo AGUDO teoría de la demanda de Oxígeno

A

Hay poco Oxígeno por lo tanto demanda de O2, = >Flujo sanguíneo = Proporciona a la cel glucosa, aa, ácidos grasos

121
Q

Control de flujo AGUDO teoría de los vasodilatadores

A

En base al metabolismo, mientras mayor sea el metabolismo cel, mayor CO2 libera y se necesitan más nutrientes. Se liberan vasodilatadores como: Adenosina, CO2, Ácido Láctico, Hidrógeno, ADP, Histamina, Potasio

122
Q

Principal Vasodilatador de la teoría AGUDA de los vasodilatadores

A

Adenosina

123
Q

Por qué se liberan los vasodilatadores del control de flujo AGUDO?

A

Por déficit de Oxígeno

124
Q

Principalmente en dónde se lleva a cabo la dilatación por los vasodilatadores de la teoría AGUDA del control de flujo?

A

Arteriola
Metaarteriola
Esfínter precapilar

125
Q

Vida media del óxido nítrico

A

6 segundos

126
Q

Si se libera …. puede liberarse óxido nítrico

A

Acetilcolina
Bradicinina
ATP

127
Q

Lo generan las células endoteliales de arteriolas y pequeñas arterias

A

Óxido Nítrico

128
Q

El desgaste endotelial de los vasos hace que…

A

Se produzca Óxido Nítrico