Fisiología Sináptica Flashcards

1
Q

Cuántas conexiones sinápticas puede llegar a tener cada neurona

A

Entre 1 000 a 10 000

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Q

Aproximadamente cuántas neuronas hay en el cerebro

A

Cien mil millones

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3
Q

Posible número de sinapsis

A

Mil billones

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4
Q

Dato curioso

A

En cada cerebro hay 1000 veces más sinapsis que estrellas en nuestra galaxia

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5
Q

Estructura/región especializada en la cual una neurona se comunica con otra

A

Sinapsis

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6
Q

Primera neurona, de primer orden

A

Pre sináptica

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7
Q

Segunda neurona, de segundo orden

A

Post sináptica

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8
Q

Clasificación de la sinapsis

A

Histológica y funcional

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9
Q

Clasificación de la neurona que comprende las axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas

A

Histológica

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10
Q

Clasificación que comprende sinapsis eléctricas y químicas

A

Funcional

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11
Q

Sinapsis que se encuentra en justamente en el cono axónico

A

Axoaxónicas

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12
Q

Sinapsis menos comunes

A

Eléctricas

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13
Q

Sinapsis más comunes

A

Químicas

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14
Q

Paso de iones, continuidad de citoplasmas, uniones tipo Gap, conducción bidireccional

A

Sinapsis eléctricas

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15
Q

Refiérale a la unión de la neurona pre sináptica y la neurona pos sináptica de manera física

A

Continuidad de citoplasmas

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16
Q

Qué tipo de proteínas hacen la unión de citoplasmas en la sinapsis eléctrica, forman canales denominados (Gap Junction channels)

A

Proteínas tipo Gap

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17
Q

Qué forman las proteínas tipo Gap

A

Tipo Gap o uniones en hendidura

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18
Q

Tipo de comunicación en la sinapsis eléctricas

A

Conducción bidireccional

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19
Q

Conducción de un lado hacia a otro

A

Conducción bidireccional

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20
Q

Sinapsis donde ocurren fenómenos de despolarización e híperpolarización

A

Eléctricas

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21
Q

Tipos de sinapsis más comunes

A

Químico

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22
Q

Sinapsis que se caracterizan por tener la presencia de químicos (neurotransmisores), no hay continuidad de citoplasmas, retraso sináptico, conducción unidireccional

A

Químicas

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23
Q

Espacio entre neurona pre sináptica y neurona post sináptica, especio real, espacio de facto

A

Hendidura sináptica

Synatic cleft

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24
Q

Permite la modulación de la secreción de neurotransmisores

A

Hendidura sináptica

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25
Q

Se debe al hecho de qué haya un espacio entre la neurona pre sináptica y la postsináptica

A

Retraso sináptico

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26
Q

Duración del retraso sináptico 

A

0.3-1.5 ms

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27
Q

Refiere a que la comunicación será en una sola dirección

A

Conducción unidireccional

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28
Q

Mecanismo general de la sinapsis química

A

El potencial de acción llega a la membrana de una neurona presináptica, se encuentra la apertura de los canales de calcio activados por voltaje, permitiendo la entrada de calcio 
El calcio se unirá a las vesículas que traen a los neurotransmisores, haciendo que estas se unan a la membrana y vacíen el contenido
Ya vaciados en la hendidura sináptica, los neurotransmisores viajan hasta la membrana postsinaptica, donde habrá canales activados por ligando (neurotransmisores), los cuales se unirán a los receptores activados por ligando, permitiendo la apertura de esos canales de sodio, despolarizando la neurona postsináptica

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29
Q

Síntesis del neurotransmisor, liberación del neurotransmisor y reciclado vesicular

A

Fisiología presináptica

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30
Q

Degradación y recaptura del neurotransmisor

A

Hendidura

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31
Q

Activación de receptores, generación de potencial e integración post sináptica

A

Fisiología post sináptica

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32
Q

Entra el calcio, permitiendo que se libere el neurotransmisor, mediante mecanismos moleculares complejos, después será recapturado

A

Neurona presináptica

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33
Q

Cuántas moléculas han sido descritas como neurotransmisoras

A

Más de 50

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34
Q

Grupos más grandes de neurotransmisores

A

Moléculas pequeñas de acción corta y moléculas grandes de acción prolongada

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35
Q

Subdivisión de moléculas pequeñas de acción corta

A

Clases 1, 2, 3 y 4

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36
Q

Clase conformada únicamente por la acetilcolina

A

Clase 1

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37
Q

Neurotransmisor importante que participa en procesos de atención, de memoria, sintetizado por el núcleo basal de meynert, múltiples funciones

A

Acetilcolina

38
Q

Clase conformada por aminas: norepinefrina, epinefrina, dopamina, serotonina

A

Clase 2

39
Q

Tiene múltiples funciones en el control de dolor, en la atención, estar despierto, en el sistema de recompensa, en el estado de ánimo 

A

Aminas

40
Q

Clase conformada por los aminoácidos: glutamato, ácido gamma-aminobutírico (GABA), glicina, aspartato

A

Clase 3

41
Q

Los dos neurotransmisores más importantes de todo el sistema nervioso

A

Glutamato y gamma aminobutírico (GABA)

42
Q

Principal neurotransmisor excitador

A

Glutamato

43
Q

Principal neurotransmisor inhibidor

A

Ácido gamma aminobutírico (GABA)

44
Q

Clase en al cual destaca el óxido nítrico (gas)

A

Clase 4

45
Q

Principales neurotransmisores, tienen la función más importante de todos

A

Moléculas pequeñas de acción corta

46
Q

La forma en que sintetizamos los transmisores de las moléculas pequeñas de acción corta hace que siempre

A

Estén disponibles

47
Q

Las enzimas se sintetizan en

A

En el cuerpo de la neurona mediante los genes y los ribosomas

48
Q

Las enzimas son transportadas por los

A

Microtúbulos

49
Q

Las enzimas se harán en la

A

Terminación sináptica

50
Q

En la terminación sináptica las enzimas se dedicarán a

A

Cambiar precursores y transformarlos en neurotransmisores

51
Q

El neurotransmisor se empaquetará en___________

Y después serán liberados

A

Vesículas

52
Q

Van a sintetizarse en el cuerpo celular molécula, completa y lista para ser liberada

A

Moléculas grandes de acción prolongada

53
Q

La molécula sintetizada será compartida a la terminación simpática a través de

A

Vesículas que ya traen al neurotransmisor final

54
Q

El problema de las moléculas de acción prolongada es qué

A

Todo el tiempo se tienen que estar sintetizando neurotransmisores en el centro de la célula, en el cuerpo de la neruona y transportarlo hasta la terminación donde será liberado y será difícil recorrer todo el axón

55
Q

Funcionan como hormonas en el sistema endocrino y cómo neurotransmisores en el sistema nervioso 

A

Neurohormonas

56
Q

Factores hipotalámicos de liberación y peptidos

A

Neurohormonas como moléculas de acción prolongada

57
Q

Los neurotransmisores se encuentran en ___________, se unen a la membrana pre sináptica y liberar al neurotransmisor hacia la membrana post sináptica

A

Vesículas

58
Q

Los racimos de vesículas son

A

Zonas activas

59
Q

Algunas vesículas atracadas

A

Docked

60
Q

El neurotransmisor puede tomar distintos caminos: degradación y recaptura del NT, da un espacio para modular la acción, cambiar el sentido de la acción

A

Hendidura

61
Q

Los neurotransmisores se unen a distintas moléculas, distintos tipos de receptores 

A

Neurona post sináptica

62
Q

Tipos de receptores en la neurona post sináptica

A

Tipo I-Canales iónicos activados por ligando
Tipo II-Receptores que tienen actividad intrínseca enzimática
Tipo III-Actividad enzimática de tirosina y kinasa
Tipo IV-Receptores acoplados a proteínas G

63
Q

Los receptores expresados en el sistema nervioso son

A

Tipo I y IV

64
Q

Ejemplos: receptores nicotinicos de la acetilcolina, de ATP p2x, de GABA, de glutamato (mda, amos y kainato), de glicina, inositol trifosfato, de serotonina

A

Canales iónicos activados por ligando

65
Q

Funcionan cuando llegan los neurotransmisores, se unen a los sitios que activan al canal, los cuales se abren y permite el paso de iones

A

Canales iónicos activados por ligando

66
Q

Si los canales iónicos activados por ligando permiten el paso de cationes (sodio, calcio) sucede qué la neurona post sináptica se

A

Despolariza

67
Q

Si los canales iónicos activados por ligando permiten el paso de aniones (cloro) sucede qué la neurona post sináptica se

A

Hiperpolariza

68
Q

Receptores no tan comunes que tienen actividad enzimática de guanilil ciclasa o tirosina kinasa

A

Receptores con actividad enzimática

69
Q

El neurotransmisor se una al receptor, cataliza que la proteína g se han al receptor, se activa, liberando a las subunidades beta, gamma y alfa
Acetilcolina, ATP, adenosina, dopamina, serotonina
Muy importantes por las múltiples funciones que tienen

A

Receptores acoplados a proteínas G

70
Q

Una sola molécula puede tener distintos tipos de receptores con distintos mecanismos de acción
V/F

A

Verdadero

71
Q

Estás subunidades tienen diferentes funciones que pueden variar de célula a célula

A

Beta y gamma

72
Q

División de la subunidad alfa (3), dependiendo a que se unan harán distintas cuestiones

A

Gq, Gs y Gi

73
Q

Subunidades pueden abrir canales, activar enzimas, alterar comportamientos químicos intracelulares, activar la transcripción génica

A

Subunidades alfa

74
Q

Activan a la neurona post sináptica

A

Receptores tipo Gq y Gs

75
Q

Inhiben a la neurona post sináptica

A

Tipo Gi

76
Q

Mediante que se activa e inhibe la neurona postsináptica

A

Cascadas de señalización

77
Q

Su objetivo es la transmisión del potencial de acción de la neurona pre sináptica a la neurona post sináptica (activar o inhibir a la siguiente neurona)

A

Sinapsis

78
Q

Después de activarse la neurona postsináptica puede suceder

A

Se pueden tener corrientes postsinápticas rápidas o lentas 

79
Q

Hace que la siguiente neurona por un largo tiempo sea más activa o menos activa

A

Corriente post sináptica lenta

80
Q

Ocasiona que rápidamente genere un potencial de acción o se inhiba (híperpolarización)

A

Corrientes postsinápticas rápidas

81
Q

Generan corrientes postsinápticas rápidas porque van a permitir el paso o salida de iones

A

Receptores acoplados o con actividad de canal

82
Q

Generan corrientes postsinápticas lentas, porque van a hacer muchas acciones

A

Receptores acoplados a proteínas G

83
Q

Una neurona que se desmoraliza y genera potenciales de acción activa a otra neurona para generar una acción pero también puede activar inhibidoras que inhibirán a la siguiente neurona

A

Integración de los circuitos

84
Q

La integración de los circuitos depende de

A

El neurotransmisor que se esté liberando

85
Q

Sólo estas señales se propagan

A

Relevantes

86
Q

En un circuito las corrientes post sinápticas pueden ser

A

Excitadoras o inhibidoras

87
Q

Una neurona en particular descarga muchas veces y eso ocasiona que la siguiente neurona descargue muchas veces
Se amplificó mucho un mensaje en poco tiempo

A

Sumado temporal

88
Q

Neuronas descargan poco, toda esa información se integra en una siguiente neurona que va desactivar muchas veces
Muchas neuronas mandas poquitos en un tiempo, pero siguen siendo mucho que se concentran en uno, en distintos lugares en el espacio

A

Sumado espacial

89
Q

 Suma de la actividad de billones de neuronas

A

Actividad cerebral (da conciencia, inteligencia, percepción)

90
Q

Otras neuronas cercanas reciben los neurotransmisores por ser demasiados los que se liberan

A

Transmisión por volumen