Neurofisiología II Flashcards

1
Q

¿Qué es la conducción ortodrómica?

A

Conducción de impulsos que van desde las uniones sinápticas de axones hasta la terminación del axón.

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2
Q

¿Qué es la conducción antidrómica?

A

Conducción de impulsos que van desde la terminación del axones hasta las uniones sinápticas.

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3
Q

¿Qué es la conducción?

A

Proceso activo que se autopropaga con amplitud y velocidad constante.

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4
Q

¿Cuál es el umbral de la neurona para que se active la zona gatillo?

A

-55mV
(al ser menor, entra en proceso de sumación).

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5
Q

¿Cuáles son los pasos del potencial graduado?

A
  1. Señal de entrada.
  2. Se activan canales dependientes de voltaje.
  3. Ley de todo o nada.
    -En caso de no lograrse, entra en proceso de sumación.
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6
Q

¿Cuáles son las clasificaciones de la sumación?

A

-Temporal (los canales se abren por mas tiempo).
-Espacial (se abren más canales)

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7
Q

¿Cuáles son algunas características del potencial de acción de las células nerviosas?

A

-Genera una señal de salida.
-Intensidad continua o no variable.
-Regenerativa.

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8
Q

Los impulsos nerviosos pueden:

A

-Quedar bloqueados en su transmisión de una neurona a la siguiente.
-Convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso.
-Integrarse con los procedentes de otras células para activas patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas.

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9
Q

¿Cuáles son los tipos de sinapsis?

A

-Eléctrica
-Química

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10
Q

¿Qué tipo de sinapsis prevalece en el SNC?

A

Sinapsis químicas.

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11
Q

¿Cuáles son los efectos de la sinapsis?

A

Inhibir, excitar o modificar la sensibilidad de la célula nerviosa.

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12
Q

¿Cuáles son los neurotransmisores excitatorios?

A

Glutamato y Aspartato.

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13
Q

¿Cuáles son los neurotransmisores inhibidores?

A

GABA y Glicina.

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14
Q

¿Cuál es el neurotransmisor modulador?

A

Noradrenalina.

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15
Q

¿Por qué se caracterizan las sinapsis eléctricas?

A

Por la presencia de canales fluidos abiertos que conducen electricidad, consta de pequeñas uniones en hendidura que permiten el movimiento de iones.

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16
Q

¿Cuántas conexones forman un conexina?

A

6 conexones.

17
Q

¿Cómo es la conducción unidireccional en la sinapsis química?

A

Va de la neurona presináptica a la postsináptica en un solo sentido.

18
Q

¿Cuánto mide la hendidura sináptica en una sinapsis química?

A

200-300 A.

19
Q

¿Cuánto mide la hendidura sináptica en una sinapsis eléctrica?

20
Q

¿Qué causa la hiperpolarización de las neurona?

A

La entrada de Cl y salida de Na.

21
Q

¿Cuáles son las disposiciones sinápticas más frecuentes en el SNC?

A

-Axodendritica
-Axosomática
-Axoaxónica

22
Q

¿Cuáles son las principales estructuras intracelulares en la sinapsis?

A

-Vesículas transmisoras (neurotransmisor), liberadas en la hendidura sináptica.
-Mitocondria (aporte de ATP).

23
Q

¿Cuántas moléculas de acetilcolina puede contener una vesícula durante la sinapsis química?

A

De 2,000 a 10,000 moléculas.

24
Q

¿Cuál es la diferencia entre una vesícula clara y una densa?

A

Las vesículas claras ya se encuentran en el boton sináptico, mientras que las vesículas densas (que son peptidicas) tienen que viajar a tráves de los microtubulos desde el aparato de Golgi, de una manera más lenta.

25
Q

¿Cuáles son los componentes de un receptor?

A

1) Componente de unión que sobresale de la membrana hacia la hendidura sináptica, y es donde se fija el neurotransmisor.
2) Componente iónoforo que atraviesa la membrana.

26
Q

¿Cuáles son las consecuencias de la activación de un receptor?

A

-Apertura de canales iónicos (cationicos o anionicos)
-Activación de segundos mensajeros.

27
Q

¿Para qué sirven los segundos mensajeros en la sinapsis?

A

Cambios prolongados en las neuronas después de la desaparición del neurotransmisor (procesos de memoria).

28
Q

¿Cuáles son los 3 elementos de la proteína G?

A

-Componente alfa (porción activadora).
-Componente gamma y beta (inhiben la activación).

29
Q

¿Cuáles son los tipos de receptores?

A

-Ionotropico
-Metabotropico

30
Q

¿Qué es un receptor ionotropico?

A

Conducto de membrana que se abre cuando llega un ligando y desencadena un incremento breve de la conductancia iónica.

31
Q

¿Qué es un receptor metabotrópico?

A

Receptores de 7 dominios transmembrana acoplada a proteína G, y cuando se une a un ligando inicia la producción de un segundo mensajero.

32
Q

¿Qué sustancias pueden ser un ligando?

A

Hormona, factor de crecimiento, neurotransmisor, sustancia odorífera y un mediador local.

33
Q

¿Cuál es el tiempo mínimo para la transmisión de la sinapsis?

34
Q

¿Qué es el potencial postsináptico (PPS)?

A

Cambio en el potencial de membrana, causado por el flujo de la carga.

35
Q

¿Cuáles son los tipos de PPS?

A

-PEPS (excitatorio)
-PIPS (inhibitorio)

36
Q

¿De qué depende un retraso sináptico?

A

Del tiempo necesario para que el mediador sináptico se libere y actúe en los receptores de membrana.

37
Q

¿Qué es un huso neuromuscular?

A

Es un receptor sensitivo presente en tendones, musculos y ligamentos, que detectan la longitud del musculo de la contracción.

38
Q

¿Qué órgano tendinoso de Gorgi?

A

Detecta cambios de la tensión. Esto con el fin de proteger de lesiones ante el desarrollo de lesiones elevadas, inervado por axones de tipo Ib.