Neurofisiología Flashcards

1
Q

Son componentes de… (SNP/SNC)

Schwann (mielina) y satélite

A

SNP

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Q

Son componentes de… (SNP/SNC)

Astrocitos, microglia, oligodendrocitos (mielina), ependimarias

A

SNC

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3
Q

Función principal del axon

A

maquinaria de transporte

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4
Q

Tipos de morfologia de las neuronas

A
  • bipolar (la mayoria)
  • unipolar (ganglio de la raiz dorsal)
  • pseudounipolares (piel/musculo)
  • cx de purkinje del cerebelo
  • piramidal del hipocampo
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5
Q

Las cx gliales son + o - que las neuronas

A

(+)
tienen funciones esenciales

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6
Q

Estructura o region especializada en la que se comunica una neurona con otra

A

sinapsis

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7
Q

Tipos de astrocitos

A
  • protoplasmáticos
  • fibrosos
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8
Q

Son funciones de…

  • barrera hematoencefálica
  • nutricion neuronal
  • protección
  • modulacion sinaptica
A

Astrocitos

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9
Q

Características de la microglía

A
  • distinto origen embrionario a las demas
  • cx del s. inmune
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10
Q

Características de las cx de schwann

A

mielinizan SNP

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11
Q

Características de las cx ependimarias

A

forman LCR

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12
Q

¿Qué es un potencial de acción?

A

cambios ⚡️ que aumentan y disminuyen el potencial de membrana

arriba de -55

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13
Q

La codificación de la intensidad de un estímulo en el PA no se da por____ sino por ____

A

la amplitud del potencial sino por la frecuencia

no más grandes, sino más cantidad

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14
Q

Características de las fibras nerviosas A-alpha

A
  • propiocepcion
  • mielinizadas
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15
Q

Características de las fibras nerviosas A-beta

A
  • tacto
  • mielinizadas
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16
Q

Características de las fibras nerviosas C

A
  • dolor (mecanico, térmico y químico)
  • NO mielinizadas
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17
Q

Características de las fibras nerviosas A-delta

A
  • dolor (mecanico y térmico)
  • mielinizadas
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18
Q

Clasificación de las sinapsis y características (2)

A
  • histologica: axodendríticas, axoaxónicas y axosomáticas
  • funcional: eléctricas y químicas
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19
Q

¿Qué es la tetrodotoxina?

A

veneno del pez globo que está en la piel, higado y espinas

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20
Q

Mecanismo de acción de la tetrodotoxina

A

paraliza canales de Na dependiente de voltaje

parestesias, entumecimieto, parálisis y difunción cardiaca

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21
Q

Características de la sinapsis eléctrica

A
  • uniones gap (iones)
  • continuidad de citoplasmas
  • conduccion bidireccional
22
Q

¿En qué cx encontramos uniones gap?

A
  • gliales
  • musculares
  • nucleos que se encargan de la respiración
23
Q

Características de la sinapsis química

A
  • usa NT
  • hendidura sináptica
  • retraso sináptico (0.3-1.5)
  • conduccion unidireccional
24
Q

¿Qué puede pasar en la hendidura sináptica cuando el NT se libera?

además de que llegue al receptor de la postsinaptica

A
  • degradacion enzimática del NT
  • recaptura del NT (astrocitos): (sinapsis tripartita “pre/pos/glia”)
25
Q

Fisiología presináptica

A
  1. síntesis del NT
  2. liberación del NT
  3. reciclado vesicular
26
Q

Fisiología postsináptica

A
  1. activación de receptores
  2. generación del potencial
  3. integración postsináptica
27
Q

¿En qué parte hay más canales dependientes de voltaje para que pase el calcio en la presináptica?

A

terminal sinaptica (sinapsis)

28
Q

Pasos para la sinapsis química de moléculas pequeñas de acción corta

A
  1. soma: síntesis de enzimas
  2. axon: transporte lento de enzimas por microtúbulos
  3. terminal axónica: síntesis y empaquetamiento del NT
  4. liberación del NT

el NT se genera siempre en la terminal axónica

29
Q

Pasos para la sinapsis química de moléculas grandes (peptidos)

A
  1. soma: síntesis de precursores de NT y enzimas
  2. axon: transporte de enzimas y precursores (microtúbulos) en vesículas ya formadas
  3. terminal axónica: enzimas modifican precursores para el NT peptídico
  4. liberación del NT

el NT se genera siempre en la terminal axónica

30
Q

Pasos para que el calcio promueva la exocitosis

A
  1. el Ca+ activa a la CAMK
  2. CAMK fosforila a la sinapsina para que la vesícula se despegue del microtubulo
  3. Ca+ se une a la sinaptotagmina que está en la vesícula y la activa (para que se una con complejo SNARE y se fusionen membranas “exocitosis”)
31
Q

¿Qué hace la sinapsina?

A

mantiene a las vesículas unidas al citoesqueleto

32
Q

¿Qué proteínas conforman el complejo SNARE?

A
  1. sinaptobrevina - V-SNARE
  2. sintaxina - T-SNARE
  3. SNAP-25 - T-SNARE
33
Q

Corrientes postsinápticas (canales)

A
  • lentas: canales acoplados a protes G
  • rápidas: canales ionicos
34
Q

El resultado final de un neurotransmisor depende de…

A
  • la naturaleza de su receptor
  • el gradiente electroquímico
35
Q

¿De dónde viene el GABA?

A

glutamato → GAD → GABA

GAD (glutamato descarboxilasa)

36
Q

¿Quiénes expresan la enzima GAD?

A

cx gabaérgicas

37
Q

Principal excitador del SNC

A

Glutamato

38
Q

% de neuronas usan glutamato → sinapsis glutamatérgicas

A

80 - 90%

80% de la energía cerebral

39
Q

¿Cuáles son los receptores de glutamato?

Ionotrópicos

A

AMPA, Kainato y NMDA

40
Q

¿Cuáles son los receptores de glutamato?

Metabotrópicos

A

mGluR1-7

transportadores: Glu EAAT (no modifican, solo lo meten a la neurona)

41
Q

Existen 2 vías de síntesis para el glutamato

A
  1. α-cetoglutarato (ciclo de Krebs) → GABA-transaminasa → glutamato
  2. glutamina → glutaminasa → glutamato
42
Q

La relación entre la plasticidad y glutamato influye desde sus receptores…

A

metabotrópicos

43
Q

¿Qué puede pasar si hay mucho glutamato en el espacio de la sinapsis?

A

excitotoxicidad

44
Q

¿Cuáles son los receptores de GABA?

Ionotrópicos

A

GABA A (canal de Cl-)

45
Q

¿Cuáles son los receptores de GABA?

Metabotrópicos

A

GABA B (Gi o Go)

Go= inhibe el influjo de calcio (canales dependientes de voltaje de Ca+)

46
Q

NT de la clase I

A

acetilcolina

47
Q

V/F

¿Un mismo NT puede estimular varios receptores?

A

verdadero

48
Q

NT de la clase II (aminas)

A
  • serotonina
  • dopamina
  • norepinefrina
  • epinefrina
49
Q

Diferencia entre un NT y un neuropeptido

A
  • neuropeptido: se puede segregar a la sangre y modulan movimientos
  • NT: estimulan receptores
50
Q

NT de la clase III (aminoacidos)

A
  • GABA
  • glutamato
51
Q

Tipos de reciclado vesicular

A
  • activacion a baja frecuencia: kiss and run/stay
  • activacion a alta frecuencia (clatrina): fusion completa
  • activacion a alta frecuencia sostenida: se forma vesicula y puede volver a captar al NT
52
Q

NT de la clase IV

A

oxido nitrico