CLASE 6: POTENCIAL DE MEMBRANA Flashcards

1
Q

DIFERENCIA DE VOLTAJE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA CELULAR DE UNA NEURONA

A

POTENCIAL DE MEMBRANA

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2
Q

EN QUE RESULTA EL POTENCIAL DE MEMBRANA

A

SEPARACIÓN DE CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS A TRAVÉS DE LA MEMBRANA CELULAR

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3
Q

CONDICIONES PARA QUE UNA DIFERENCIA POTENCIAL PUEDA ESTAR PRESENTE EN LA BICAPA LIPÍDICA

A
  1. DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE IONES DE UNO O MAS TIPOS (GRADIENTE DE CONCENTRACIÓN)
  2. LA MEMBRANA DEBE DE SER PERMEABLE A ESTOS IONES
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4
Q

QUE COMPONENTES PROPORCIONA LA PERMEABILIDAD DE LA MEMBRANA

A

POR CANALES O POROS EN LA BICAPA

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5
Q

REPRESENTA UNA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO, EN LA CUAL LA FUERZA IMPULSORA DE LOS IONES PERMEANTES DE LA MEMBRANA A FAVOR DE SUS GRADIENTES DE CONCENTRACIÓN A TRAVÉS DE LA MEMBRANA ES IGUAL Y OPUESTA A LA FUERZA MOTRIZ DE ESTOS IONES A FAVOR DE SUS GRADIENTES ELÉCTRICOS

A

POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO

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6
Q

EN NEURONAS LA CONCENTRACIÓN DE K+ ES…

A

ES MUCHO MAYOR DENTRO QUE FUERA DE LA CÉLULA

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7
Q

EN NEURONAS LA CONCENTRACIÓN DE NA+ ES…

A

ES MUCHO MENOR DENTRO QUE FUERA DE LA CÉLULA

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8
Q

QUIEN ESTABLECE LA DIFERENCIA DE CONCENTRACIÓN ENTRE K+ Y NA+

A

NA-K ATPasa

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9
Q

EN CUANTO ESTA EL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO DE LAS NEURONAS

A

-70mV

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10
Q

QUE CANALES ESTAN MAS ABIERTOS DURANTE EL REPOSO

A

MAS DE K+

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11
Q

DONDE HAY MAS PERMEABILIDAD EN EL REPOSO

A

EN K+

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12
Q

QUIENES SON LAS PRINCIPALES DETERMINANTES DEL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO

A

LAS CONCENTRACIONES DE K+ INTRACELULARES Y EXTRACELULARES

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13
Q

FUNCION DE NA-K ATPasa

A

EVITA QUE LOS GRADIENYTES DE IONES SE DISIPEN, POR LO TANTO LA NA-K ATPasa MUEVE ACTIVAMENTE NA+ Y K´EN CONTRA DE SUS GRADIENTES ELECTROQUÍMICOS

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14
Q

EL POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO ES EL MISMO EN DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS?

A

NO. CADA CÉLULA TIENE SU VALOR

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15
Q

QUE SE OBSERBA EN LA IMAGEN

A

POTENCIAL DE ACCIÓN

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16
Q

QUE SE OBSERBA EN LA IMAGEN

A

UNION NEUROMUSCULAR

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17
Q

PROCESO DE TRANSMICION DE IMPULSOS DEL NERVIO MOTOR AL MÚSCULO

A
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18
Q

CONEXIÓN ESPECIALIZADA ENTRE UN NERVIO MOTOR Y UNA FIBRA DE MÚSUCLO ESTRIADO

A

UNION NEUROMUSCULAR

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19
Q

QUE SUCEDE CON EL AXON CUANDO SE ACERCA SU TERMINACIÓN EN LA FIBRA MUSCULAR?

A

PIERDE SU VAINA DE MIELINA Y SE DIVIDE EN UNA SERIE DE BOTONES TERMINALES

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20
Q

QUE CONTIENEN LAS TERMINALES DEL AXON EN LA UNIÓN NEUROMUSCULAR

A

MUCHAS VESÍCULAS PEQUEÑAS Y CLARAS CON ACETILCOLINA, EL NEUROTRANSMISOR DE ESTA UNION

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21
Q

DONDE ENCAJAN LAS TERMINACIONES DEL AXÓN EN LA UNIÓN NEUROMUSCULAR?

A

EN LOS PLIEGUES DE UNION O DEPRESIONES DE LA PLACA TERMINAL MOTORA

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22
Q

QUE ES LA PLACA TERMINAL MOTORA

A

PARTE ENGROSADA DE LA MEMBRANA MUSCULAR EN LA UNION NEUROMUSCULAR

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23
Q

CUANTAS FIBRAS NERVIOSAS INERVAN CADA PLACA TERMINAL

A

SOLO UNA FIBRA NERVIOSA

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24
Q

A QUE SE COMPARA EL ESPACIO ENTRE EL NERVIO Y LA MEMBRANA MUSCULAR ENGROSADA

A

A LA HENDIDURA SINÁPTICA EN UNA SINAPSIS NEURONA- NEURONA

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25
Q

QUE OCURRE CUANDO EL IMPULSO NERVIOSO LLEGA A LA TERMINAL DE LA NEURONA MOTORA

A

AUMENTA LA PERMEABILIDAS AL CA+, PERMITIENDO SU INGRESO A LA TERMINACIÓN NERVIOSA

26
Q

QUE EFECTO TIENE EL INGRESO DE CA EN LA NEURONA MOTORA

A

DESENCADENA LA EXOCITOSIS DE LAS VESÍCULAS SINAPTICAS QUE CONTIENEN ACETILCOLINA

27
Q

A QUE RECEPTORES SE UNA LA ACETILCOLINA EN LA PLACA TERMINAL MOTORA?

A

A LOS RECEPTORES NICOTÍNICOS COLNÉRGICOS (NM) CONCENTRADOS EN LOS PLIEGUES DE UNIÓN DE LA MEMBRANA

28
Q

QUE EFECTO TIENE LA UNION DE ACETILCOLINA A SUS RECEPTORES

A

AUMENTA LA CONDUCTANCIA DE NA+ Y K+ GENERANDO LA ENTRADA DE NA+ Y LA DESPOLARIZACIÓN DE LA MEMBRANA (POTENCIAL DE PLACA TERMINAL)

29
Q

QUE OCURRE DESPUES DE LA DESPOLARIZACIÓN DE LA PLACA TERMINAL

A

EL SUMIDERO DE CORRIENTE DESPOLARIZA LA MEMBRANA MUSCULAR ADYACENTE, PROPAGANDO EL POTENCIAL DE ACCION

30
Q

COMO SE PROPAGA EL POTENCIAL DE ACCION EN LA FIBRA MUSCULAR

A

GENERA A AMBOS LADOS DE LA PLACA TERMINAL Y SE CONDUCE EN AMBAS DIRECCIONES A LO LARGO DE LA FIBRA MUSCULAR

31
Q

QUE EVENTO SE DESENCADENA CON EL POTENCIAL DE ACCIÓN MUSCULAR

A

CONTRACCIÓN MUSCULAR

32
Q

COMO SE ELIMINA LA ACETILCOLINA DE LA HENDIDURA SINÁPTICA

A

CON ACETILCOLINERASA QUE ESTA PRESENTE EN ALTA CONCENTRACION EN LA UNION NEUROMUSCULAR

33
Q

CUANTAS TERMINACIONES SINÁPTICAS FORMA CADA NEURONA

A

MAS DE 2000

34
Q

ES LA REGIÓN DONDE EL AXÓN O ALGUNA OTRA PARTE DE LA NEURONA (NEURONA PRESINÁPTICA), TERMINA EN LAS DENDRITAS, EL SOMA O EL AXÓN DE OTRA NEURONA (NEURONA POSTSINÁPTICA)

35
Q

QUIENES FORMAN LOS BOTONES SINÁPTICOS O TERMINALES

A

LOS FINALES DE LAS FIBRAS PRESINÁPTICAS QUE SE AGRANDAN

36
Q

DONDE PUEDEN TERMINAR LOS NERVIOS PRESINÁPTICOS

A

EN EL SOMA (SINAPSIS AXOSOMÁTICA) O EN AXONES (SINAPSIS AXOAXÓICA) DE NEURONAS POSTSINÁPICAS

37
Q

MOLÉCULAS PRESINÁPTICAS DE ADHESIÓN CELULAR QUE SE ENLAZAN A LAS NEUROLIGINAS EN LA MEMEBRANA DE LAS NEURONAS POSTSINÁPTICAS

A

NEUREXINAS

38
Q

FUNCIPON DE LAS INTERACCIONES NEUREXINA-NEUROLOGINA

A

MANTIENEN SINAPSIS UNIDAS Y PROPORCIONAN UN MECANISMO PARA LA PRODUCCION DE ESPECIFIDAD SINÁPTICA

39
Q

MEDIANTE QUE TIPO DE SINAPSIS DE LLEVA A CABO LA COMUNICACIÓN NEURONA-NEURONA

A

SINAPSIS QUÍMICA O ELÉCTRICA

40
Q

REGION EN DONDE LA NEURONA SE COMUNICA CON EL ORGANO EFECTOR

A

UNION NEUROEFECTORA

41
Q

SITIO IMPORTANTE QUE RECIBE SEÑALES ELÉCTRICAS DE OTRAS NEURONAS, PROCESA ESTAS SEÑALES Y TRANSFIERE LA INFORMACION AL SOMA DE LA NEURONA

42
Q

LAS ESPINAS DENDRÍTICAS PUEDEN APARECER, CAMBIAR O DESAPARECER?

43
Q

EFECTOS DE CAMBIOS EN LAS ESPINAS DENDRITICAS

A

MOTIVACION, APRENDIZAJE Y LA MEMORIA A LARGO PLAZO

44
Q

MEDIDA DE LAS HENDIDURAS SINÁPTICAS

A

20-40 nm DE ANCHO

45
Q

CADA TERMINAL PRESINÁPTICA DE UNA SINAPSIS QUÍMICA ESTA SEPARADA DE LA ESTRCUTURA POSTSINÁPTICA POR UNA…

A

HENDIDURA SINÁPTICA

46
Q

ANCHO DE LA HENDIDURA SINÁPTICA

A

20 Y 40 nm DE ANCHO

47
Q

TERMINAL PRESINÁPTICA

48
Q

QUE HAY DENTRO DE LA TERMINAL PRESINÁPTICA

A

MITOCONDRIAS Y VESICULAS CON MEMBRANA QUE CONTIENEN NEUROTRANSMISORES

49
Q

TIPOS DE VESICULAS SINÁPTICAS

A
  • PEQUEÑAS Y CLARAS (ACETILCOLINA, GLICINA, GABA O GLUTAMATO)
  • PEQUEÑAS DE NUCLEO DENSO CON CATECOLAMINAS
  • GRANDES DE NUCLEO DENSO CON NEUROPÉPTIDOS)
50
Q

CERCA DE DONDE SE ENCUENTRAN LAS VESICULAS PEQUEÑAS

A

HENDIDURA SINAPTICA

51
Q

COMPLEJO ORDENADO DE RECEPTORES ESPECÍFICOS, PROTEINAS DE UNION Y ENXIMAS, INDUCIDO POR EFECTOS POSTSINÁPTICOS

A

DENSIDAD POSTSINÁPTICA

52
Q

SINAPSIS EN DONDE EXISTE UNA CONEXION FÍSICA DIRECTA ENTRE LA NEURONA PRESINÁPTICA Y LA NEURONA POSTSINÁPTICA

A

SINÁPSIS ELÉCTRICAS

53
Q

QUE UNION OCUPAN LAS SINAPSIS ELÉCTRICA

A

UNION EN HENDIDURA (CORRIENTE DE IONES FLUYENDO DIRECTAMENTE DE UNA CÉLULA A OTRA)

54
Q

TIPO DE NEURONA QUE CONDUCEN IMPULSOS DESDE LOS TEJIDOS PERIFÉRICOS HASTA EL SNC

A

NEURONAS AFERENTES

55
Q

TIPO DE NEURONAS QUE ENVÍAN IMPULSOS NEURALES DESDE EL SNC HASTA LOS TEJIDOS PERIFÉRICOS INDICANDOLES COMO FUNCIONAR

A

NEURONA EFERENTE

56
Q

DE QUE CONSTA EL ARCO REFLEJO

A

ORGANO DE SENTIDO
NEURONA AFERENTE
SINAPSIS
UNA NEURONA EFERENTE
ORGANO EFECTOR

57
Q

QUE PODRÍA SIGNIFICAR UNA AUSENCIA DEL REFLEJO ROTULIANO

A

ANORMALIDAD EN CUALQUIER SITIO DENTRO DEL ARCO REFLEJO (HUSO MUSCULAR, FIBRAS MUSCULARES O NEURONAS MOTORAS)

58
Q

CAUSA MAS COMUN DE AUSENCIA DE REFLEJO ROTULIANO

A

NEUROPATÍA PERIFÉRICA
- DIABETES MELLITUS, ALCOHOLISMO Y TOXINAS ENTRE OTRAS

59
Q

CUANTO ES EL TIEMPO DE REACCION

A

19 A 24 ms

60
Q

REFLEJO POLISINÁPTICO QUE OCURRE EN RESPUESTA A UNA ESTIMULACION DOLOROSA DE LA PUEL O DE LOS TEJIDOS SUBCUTÁNEOS Y MÚSCULO

A

REFLEHO DE RETIRADA

61
Q

RESPUESTA EN REFLEJO DE RETIRADA

A

CONTRACCION DE MUSCULO E