Fisiología Sináptica Flashcards

1
Q

clasificación de sinapsis

A

histológicamente o por funcionalidad

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Q

sinapsis por funcionalidad

A

eléctricas y químicas

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Q

sinapsis histológicamente

A

axosomáticas, axodendríticas y axoaxónicas

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4
Q

axodendríticas

A

de axón a dendritas

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Q

axosomáticas

A

de axón al soma

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6
Q

axoaxónicas

A

de axón a axón

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7
Q

objetivo de la sinapsis

A

activar o inhibir, transmitir el impulso nervioso

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8
Q

sinapsis

A

espacio en donde se comunica una neurona con otra y se transmite el impulso nervioso

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9
Q

sinapsis eléctricas

A

poco comunes en mamíferos, bidireccionales, mucho más rápidas y hay contacto entre neuronas

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10
Q

sinapsis químicas

A

más comunes, unidireccionales, hendidura sináptica, neurotransmisores y un retraso de 0.5ms

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11
Q

hendidura sináptica

A

no se tocan las neuronas

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12
Q

los dos grupos de neurotransmisores

A

moléculas de acción corta y moléculas de acción prolongada

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13
Q

moléculas de acción corta

A

Clase I, II, III, IV

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14
Q

Clase I de moléculas de acción corta

A

Acetilcolina

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15
Q

Clase II de moléculas de acción corta

A

Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina, Serotonina

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16
Q

Clase III de moléculas de acción corta

A

GABA, Glicina, Glutamato, Asparato

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17
Q

Clase IV de moléculas de acción corta

A

Óxido Nítrico

18
Q

moléculas de acción prolongada

A

Hormonas Hipotalámicas, Péptidos Hipofisiarios, Neuropéptidos

19
Q

lugar donde de crean los neurotransmisores de acción corta

A

se sintetizan enzimas en el cuerpo celular, viajan por el axón y caen en la terminación, cambian a los precursores en NT, los NT son envueltos por las vesículas

20
Q

lugar donde de crean los neurotransmisores de acción prolongada

A

en el cuerpo celular

21
Q

razón por la cual el transporte de NT de acción prolongada es más lenta

A

se generan en el cuerpo celular y su transporte a la terminación axónica no es instantánea y los axones pueden ser de mucha longitud

22
Q

función del Ca++ en una neurona presináptica

A

liberar el NT, activando los canales de Ca para que pueda salir

23
Q

que sucede en la neurona presináptica?

A

se sintetizan NT, son envueltos, entra Ca++, las vesículas se pegan a la membrana y se libera el NT

24
Q

nunca salen de la neurona

A

las vesículas

25
Q

en la hendidura sináptica…

A

continúa el proceso de transporte de NT a través del líquido intersticial o se detiene el proceso mediante desintegración o reabsorción de NT

26
Q

que sucede en la neurona postsináptica?

A

entra Na+, receptores por ligando y proteínas G se abren y permiten paso del NT

27
Q

cosa que despolariza a la neurona y continua el potencial

A

la entrada de Na+

28
Q

tipos de receptores

A

receptores de canales iónicos activados por ligando, receptores acoplados a proteínas G y receptores enzimáticos

29
Q

inotrópico

A

receptores de canales iónicos activados por ligando

30
Q

son de corriente rápida

A

receptores de canales iónicos activados por ligando y receptores acoplados a proteínas G

31
Q

metabotrópico

A

receptores acoplados a proteínas G

32
Q

son receptores de corriente lenta

A

receptores enzimáticos

33
Q

tipos de receptores enzimáticos

A

Guanilil-ciclasa
Turosina-quinasa

34
Q

se arregla con fármacos antagonistas de receptores recapturadores (como citalopram)

A

serotinina

35
Q

Sinaptotagmina

A

componente de las vesículas que atrapan el Ca++ para que el NT pueda salir de la neurona prisináptica

36
Q

el NT más importante:

A

Glutamato

37
Q

circuito divergente

A

amplifica una señal, la neurona transmite su impulso a varias y cada una a más, el impulso se va expandiendo

38
Q

ejemplo:
1→3→9→27→…

A

circuito divergente

39
Q

circuito convergente

A

varias neuronas transmiten un potencial a una sola al mismo tiempo

40
Q

circuito reverberante

A

genera bucles, neurona 1 transmite a neurona 2, neurona 2 a la 3, 3 a la 4 y 4 a la 1…

41
Q

1→2→3→4→1…

A

circuito reverberante

42
Q

circuito paralelo

A

divergente + convergente, una neurona transmite el impulso a varias y esas lo transmiten a cada una y al final todas se juntan en una sola neurona