FISIOLOGÍA SINÁPTICA Flashcards

1
Q

Cada neurona tiene de 1,000 a

El cerebro tiene….

El número posible de sinapsis es de…

A

10,000 conexiones sináptica

Cien mil millones de neuronas

Mil billones

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2
Q

Qué es una sinapsis?

A

Estructura/región especializada en dónde una neurona se comunica con otra.

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3
Q

Cuál es la nomenclatura básica de la sinapsis?

A

Tenemos 1 neurona (presináptica)
Y otra (postsináptica)

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4
Q

Cómo se le puede denominar a la neurona presináptica y a la postsináptica?

A

Neurona de primer órden
Neurona de segundo órden

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5
Q

Cómo se clasifican las sinapsis?

A

Histologíca y funcional

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6
Q

Cómo se divide la clasificación Histologíca?

A

Axodendríticas (dendritas reciben conexiones)
Axosomáticas (el soma o cuerpo recibe conexiones)
Axoaxónicas (el axon recibe conexiones)

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7
Q

Cómo se divide la clasificación funcional?

A

En eléctricas y químicas

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8
Q

En una sinapsis eléctrica, la neurona presináptica se une con la neurona postsináptica de manera….

A

Física, hay continuidad en los citoplasmas

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9
Q

Cuál es la característica más importante de las sinapsis eléctricas?

A

Uniones tipo Gap o endidura y son canales

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10
Q

Las neuronas con sinapsis eléctricas pueden comunicarse de manera….

A

Bidireccional, es decir que un potencial de acción puede generarse y pasar de una neurona a otra en cualquier sentido.

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11
Q

Potencial de acción cambia por..

A

La entrada y salida de cationes

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12
Q

En la eléctrcia, Los cationes pasan a través de las….

A

Proteínas gap y abren otros canales de sodio en la membrana activados por voltaje

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13
Q

En las sinapsis eléctricas puede haber fenómenos tanto de….

A

Despolarización como fenómenos de hiperpolarización

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14
Q

Cuál es la principal característica de las sinapsis químicas?

A

Presencia de químicos o neurotransmisores

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15
Q

Tipo de sinapsis en la que no encontramos continuidad entre la neurona pre-sináptica y post-sináptica….

A

Sinapsis química

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16
Q

Espacio en la sinapsis química que separa a la neurona presináptica y post-sináptica

A

Hendidura sináptica

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17
Q

La hendidura sináptica permite la modulación de

A

La secreción de neurotransmisores

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18
Q

En la sinapsis química como hay un espacio entre ambas neuronas, cuando estas se comunican puede haber un….

A

Retraso sináptico y dura de 0.3 a 1.5 ms

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19
Q

En las sinapsis químicas la conducción solamente es…

A

Unidireccional

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20
Q

Cuál es el tipo de sinapsis que más se encuentra en nuestro Sistema Nervioso?

A

Sinapsis química

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21
Q

Mecanismo general de las sinapsis químicas

A
  1. Llega un potencial de acción
  2. Abre los canales de Calcio que funcionan por voltaje
  3. Permiten la entrada de Calcio
  4. El calcio se une a las vesículas que traen a los neurotransmisores.
  5. Las vesículas se unen a la membrana presináptica y vacían a los neurotransmisores.
  6. Los neurotransmisores van a pasar por la hendidura sináptica y van a llegar a la neurona postsináptica.
  7. En la neurona postsináptica hay otros canales, que se activan por ligando, a los que se van a pegar los neurotransmisores.
  8. Cuando se pegan los neurotransmisores se abren y permiten la entrada de Na+.
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22
Q

Cuando entra Na+ a la neurona postsináptica, esta se…

A

Despolariza

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23
Q

El potencial de membrana de la neurona postsináptica no logra alcanzar el umbral, por lo que se dice que es….

A

Subumbral

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24
Q

Cómo se dividen los neurotransmisores?

A

En moléculas pequeñas de acción corta.
Moléculas de acción prolongada

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25
Q

Neurotransmisores:
Las moléculas pequeñas de acción corta también se dividen en….
Cuántas clases hay?

A

Clases
4 clases

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26
Q

Cuál es la clase 1, de neurotransmisores de acción corta?

A

Acetilcolina

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27
Q

Cuál es la clase II, de neurotransmisores de acción corta?

A

Las aminas:
Epinefrina
Dopamina
Serotonina

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28
Q

Tiene múltiples funciones en el control del dolor, te sientes, estar despierto, estado de ánimo

A

Las aminas clase ll

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29
Q

Cuáles son los neurotransmisores clase lll?

A

Los amino ácidos
Glutamato
Gamma
Glicina
Aspartato

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30
Q

Es el principal neurotransmisor excitador?

A

Glutamato

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31
Q

Principal neurotransmisor inhibidor

A

Gamma

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32
Q

Cuáles son los neurotransmisores clase lV químicos?

A

Óxido Nítrico

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33
Q

La moléculas de acción….son nuestros principales neurotransmisores

A

Corta

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34
Q

Moléculas pequeñas de acción corta

Las enzimas que salen de nuestro transporte anterogrado se van a encargar de….

A

Cambiar precursores y transformarlos en neurotransmisores ya envueltos en vesículas

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35
Q

Moléculas pequeñas de acción corta

Donde se sintetizan las enzimas de la neurona?

A

En el soma de la neurona

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36
Q

Moléculas pequeñas de acción corta
Maquinaría que sintetiza a los neurotransmisores….

A

Las enzimas

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37
Q

Cómo trabajan los neurotransmisores (moléculas de acción prolongada)?

A
  1. Se sintetiza el neurotransmisor con las enzimas y el precursor completo en el soma.
  2. Van a ser compartidas hasta la terminación sináptica, a través de vesículas que ya tiene el neurotransmisor final.
  3. Y se van a esperar ahí hasta poder ser liberadas.
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38
Q

Cuál es el problema de sistema generador de neurotransmisores en las moléculas de acción prolongada?

A

Que las vesículas con los neurotransmisores tienen que estár viajando desde el soma hasta la terminación axónica y a veces estos son muy largos

39
Q

Neuro transmisores de acción prolongada algunos son neurohormonas es decir…

A

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

40
Q

Neurotransmisores de acción prolongada tipos

A

Factores hipotalámicos
Peptidos pituitarios
Peptidos que actúan

41
Q

Son neurotransmisores de acción..
TRH
FCH
Somatostatina

A

Neurotransmisores de acción prolongada
Factores hipotalámicos

42
Q

Beta endorfina
Prolactina
Tirotropina
Hormona de crecimiento
Vasopresina
Oxytocina
Son neurotransmisores de….

A

Neurotransmisores de acción prolongada
Péptidos

43
Q

Gastrina
Colecistokinina
Factores de crecimiento
Sustancia P (dolor)
Encefalinas (reducen el dolor)
Insulina
Son neurotransmisores de…

A

Neurotransmisores de acción prolongada
Péptidos que actúan en el cerebro

44
Q

En la hendidura sináptica el neurotransmisor puede tomar…..

Explica los distintos caminos, por el tiempo en el que está ahí

A

Distintos caminos

Camino principal: llegar y unirse a su receptor en la neurona postsináptica

Ser degradado por enzimas que se encuentran en la hendidura y no cumplir su función

Ser recapturados por la neurona presináptica que los liberó

45
Q

En el nivel postsináptico podemos encontrar…

A

Distintos receptores

46
Q

Describe el receptor tipo uno de la postsináptica

A

Con ligando
Sitio de unión con el canal ionico para que este sa abra

47
Q

Describe el receptor tipo ll de la postsináptica

A

Actividad enzimática, de la enzima guanylyl ciclasa

48
Q

Describe el receptor tipo III de la postsináptica

A

Receptores enzimáticos, pero con la enzima tirosina kinasa

49
Q

Describe el receptor tipo IV de la postsináptica

A

Receptores acoplados a proteínas G
Neurotransmisor, sitio de unión, receptor y proteínas G con su subunidad, alfa, beta y gama.

50
Q

Receptores nicotínicos de acetilcolina
Receptores de ATP, p2x
Receptores de Glutamato, NMDA, AMPA Y Kainato
Receptores de Glicina
Receptores Inositol trifosfato
Serotonina
Son Receptores del tipo….

A

I o íonicos

51
Q

Cómo funcionan los Receptores ionicos activados por ligando?

A

Llega se pega el neurotransmisor a los sitios activos, abre el canal y permite la entrada de iones.

52
Q

Si pasan cationes la neurona postsináptica se va a….
Si pasan aniones la neurona postsináptica se va a….

A

Despolarizar
Hiperpolarizar

53
Q

Son neurotransmisores que pueden unirse a receptores de tipo canal activado por ligando, como receptores acoplados a proteínas G…

A

Acetilcolina
GABA
Glutamato

54
Q

Describe los Receptores unidos a proteínas G

A
  1. Neurotransmisor se une al receptor
  2. Cataliza para que la proteína G se una al receptor
  3. Cuando se une la proteína al receptor, se activa esta proteína G
  4. La proteína libera a las subunidades Beta, Gama y Alfa
55
Q

Cómo se divide la subunidad Alfa de la proteína G?

A

Alfa Gq
Alfa Gs
Alfa Gi

56
Q

Los Receptores de tipo Gq y Gs….

A

Excitan a la neurona postsináptica

57
Q

Los Receptores de tipo Gi

A

Inhiben a la neurona postsináptica

58
Q

Cuál es el principal propósito de la sinapsis?

A

Comunicación neurona a neurona, activar o inhibir a la siguiente neurona.

59
Q

Después de que se activa la neurona postsináptica qué pasa?

A

Tener corrientes postsinápticas lentas o rápidas

60
Q

Corrientes posinápticas lentas qué pasa?
Por qué tipo de canal se dan?

A

Haces que la siguiente neurona durante un largo tiempo sea más activa, o menos activa.

Canal activador de proteínas G, por qué van a hacer muchas acciones

61
Q

Corriente posináptica rápida qué pasa?
Y por cuál tipo de canal se dá?

A

Haces que la siguiente neurona rápidamente genere un potencial de acción o inhibición (hiperpolarización).

Canal ionico por ligando, pq permiten la entrada o salida de iones de manera rápida.

62
Q

Integración de los circuitos
Las corrientes postsinápticas pueden ser excitadoras o inhibidoras.

A

Depende del neurotransmisor que se libere, pq de esa manera se va a tener una respuesta de excitación o de inhibición.

Si se prende o no la neurona y a partir de eso ya se ve si es rápida o lenta.

63
Q

Cuántos miliequivalentes hay fuera de la célula?

A

140

64
Q

La neurona presináptica recibe una señal eléctrica (impulso nervioso) y lo convierte en una respuesta…

A

Química (neurotransmisor)

65
Q

La neurona postsináptica recibe una señal química (neurotransmisor) y lo convierte en una señal…

A

Eléctrica (potencial postsináptico)

66
Q

Según el tipo de iones que permita pasar el canal el potencial postsináptico puede ser….

A

Despolarizante (excitación)
Hiperpolarizante (inhibición)

67
Q

Cuándo se desencadena un potencial de acción en el axón de la neurona postsináptica?

A

Cuando un potencial de acción despolarizante alcanza el umbral

68
Q

Un neurotransmisor puede producir un potencial graduado….

A

Excitatorio o inhibitorio

69
Q

Un neurotransmisor que despolarice la membrana postsináptica es…

A

Excitatorio, pq el valor del potencial de membrana se acerca al valor umbral.

70
Q

Un único potencial postsináptico excitatorio normalmente no inicia un impulso nervioso pero permite…

A

Que la célula se vuelva más excitable, así cuando llegue el segundo PPSE, como está parcialmente despolarizada pueda alcanzar el umbral.

71
Q

El neurotransmisor que produce hiperpolarización de la membrana postsináptica es…

A

Inhibitorio

72
Q

Cuando un neurotransmisor se une al receptor correcto, se abre un canal ionico y se forma un potencial postsináptico ya sea un…

A

PPSE O PPSI (excitatorio o inhibidor)

73
Q

Los Receptores de los neurotransmisores se clasifican como receptores…

A

Ionotrópicos o metabotrópicos

74
Q

Un receptor ionotrópico es un…

A

Tipo de receptor de contiene un sitio de unión y un canal iónico, este se activa por ligando

75
Q

Cuando el neurotransmisor correcto se une al receptor ionotrópico…

A

El canal ionico se abre y acontece un PPES o un PPSI.

76
Q

Los PPES son el resultado de:

A

La apertura de los canales ionicos por medio de un neurotransmisor excitatorio y entrada de cationes (Na o Ca) por lo que despolariza la célula.

77
Q

Muchos neurotransmisores inhibitorios se unen a receptores ionotrópicos con canales de cloruro, lo que permite la generación de un potencial….

A

Inhibitorio

78
Q

Qué es un receptor metabotrópico?

A

Tipo de receptor de neurotransmisores que contiene un sitio de unión, pero está acoplado a un canal ionico separado por un tipo de proteína G.

79
Q

Función de los Receptores metabotrópicos.

A

Un neurotransmisor se une a un receptor metabotrópico la proteína G, abre o cierra su canal ionico.

80
Q

Diferencia entre el receptor ionotrópico y metabotrópico?

A

El sitio de unión del neurotransmisor y el canal ionico son componentes de proteínas diferentes en el merabotrópico, pero en el ionotrópico son iguales.

81
Q

Qué pasa cuando algunos neurotransmisores inhibitorios se unen a receptores metabortrópicos conectados con canales de K+?

A

Estos liberan el Potasio que es positivo e hiperpolarizan la célula.

82
Q

De qué dependen los efectos postsinápticos del neurotransmisor?

A

El mismo neurotransmisor puede ser excitatorio e inhibitorio esto depende de la estructura del receptor del neurotransmisor a la que se une.

83
Q

En algunas sinapsis excitatorias
La acetilcolina (ACh) se une a receptores ionotrópicos que contienen canales de sodio que se abren y posteriormente generan…..

A

PPSE en la célula postsináptica.

84
Q

En algunas sinapsis inhibitorias la ACh se une a receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G que abren canales de K+ y forman una respuesta de…

A

Potencial postsináptico inhibitorio

85
Q

Receptor GABA ionotrópico contiene un canal ionico de Cloro, por lo que va a dar una respuesta….

A

Potencial postsináptico inhibitorio

86
Q

Potencial graduado explica

A

Es el potencial que no llega al umbral

87
Q

Explica la sumación espacial

A

Es la sumació de potenciales postsinápticos de varías neuronas que ocurren en diferentes espacio de una misma membrana postsináptica al mismo tiempo.

88
Q

Qué es la sumación temporal?

A

Manda muchos potenciales postsinápticos en un tiempo corto.

89
Q

Circuito nervioso en serie explica

A

Una neurona presináptica estimula a una neurona postsináptica. La segunda neurona estimulará a otra y así sucesivamente.

90
Q

Circuito divergente

A

Una neurona presináptica pueda influir sobre varias neuronas postsinápticas.

91
Q

Circuito convergente

A

Varias neuronas presinápticas hacen sinapsis con una única neurona postsináptica.

92
Q

Circuito reverante

A

Es como un círculo, el impulso impulsa a la primera neurona, esta a la 2nda, dsp a la 3era y la última hace sinapsis con la primera.

93
Q

Circuito en paralelo posdescarga

A

En este, una única célula presináptica estimula a un grupo de neuronas en paralelo, todas estas vuelven a hace sinapsis con una sola postsináptica. Impone demoras sinápticas variables, por lo que la última neurona presenta múltiples PPSE o PPSI.