NEUROFISIOLOGÍA INTRODUCCIÓN Flashcards

1
Q

¿Cuáles son las células gliales que conforman al SNC?

A
  • Astrocitos
  • Microglía
  • Oligodendrocitos
  • Cx. ependimarias
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Q

Función Astrocitos

A
  • Control del ambiente extracelular
  • Barrera hematocefálica
  • Nutrición neuronal
  • Protección
  • modulación sináptica
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3
Q

¿Cuáles son los 2 tipos de astrocitos?

A
  • Protoplasmáticos (sustancia gris)
  • Fibrosos (sustancia blanca)
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4
Q

Función Microglía

A
  • Cx. sistema inmune
  • Diferente origen embriológico
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Q

Función cx. ependimarias

A
  • Filtran el plasma sanguíneo para formar el liquido cefalorraquídeo.
  • Barrera entre el liquido cefalorraquídeo y el intersticio
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6
Q

Composición del LCR

liquído cefalorraquideo

A
  • Glucosa
  • Agua
  • Proteínas
  • Electrolitos
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7
Q

¿Cuáles son las cx. gliales que conforman al SNP?

A
  • cx. schwann (mielinizan los axones de los nervios)
  • cx. satélite (función similiar a los astrocitos)
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8
Q

¿Qué es la sinapsis?

A

Estructura/región especializada en donde una neurona se comunica con otra

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9
Q

Sinapsis eléctrica

A

Hay una conexión física directa entre las 2 neuronas (los iones fluyen directamente)

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10
Q

¿Que tipo de complejo de unión hay en la sinapsis eléctrica?

A

uniones comunicantes/GAP (hendidura)
6 conexinas ⭢ conexón
2 conexones ⭢ GAP

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11
Q

Características de la sinapsis eléctrica

A
  • Comunicación rápida (impulso nervioso pasa directamente)
  • Comunicación bidireccional (entrada y salida de iones)
  • IONES
  • Sincronización (Potenciales de acción coordinados permiten funciones como la contracción cardiaca)
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12
Q

Sinapsis química

A

La liberación de mensajeros químicos
(neurotransmisores) que transportan información de la neurona emisora a la receptora

hay un espacio llamado (hendidura sinaptica)

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13
Q

Características de la sinapsis química

A
  • Espacio sináptico (hendidura sinaptica): separación entre las 2 células
  • Por el espacio que hay se genera un RETRASO SINAPTICO (0.3-1.5 m/s)
  • Neurotransmisores
  • Vesículas sinápticas
  • Comunicación unidireccional (solo salida)
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14
Q

Pasos de la sinapsis química

A
  1. Síntesis de enzimas que generan a los NT en el soma neuronal y se transportan a través de los microtúbulos del axón.
  2. El NT se sintetiza en la terminal axónica y se almacena en vesículas.
  3. Llega un PA a la terminal axónica y se abren los canales de Ca+ dependientes de voltaje y comienza a entrar. El Ca+ se une a la calmodulina, está activa a la cam-cinasa que forsforila a la proteína sinapsina para desactivarla y se liberan las vesículas de NT que están pegadas a los microfilamentos. El complejo SNARE acerca la vesicula a la membrana y el Ca+ tmb activa a la sinaptotagmina que fusiona a la vesícula con la membrana.
  4. Exocitosis del neurotransmisor en la hendidura sinpatica.
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15
Q

¿Qué proteínas forman el complejo SNARE?

A
  • Sinaptobrevina (vesícula)
  • Sintaxina (membrana)
  • SNAP-25 (membrana)
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16
Q

El potencial eléctrico de la membrana se hace más positivo que el valor de reposo -90/-70 mV

A

despolarización

17
Q

El potencial eléctrico esta en su punto más positivo

A

sobreexitación

18
Q

El potencial eléctrico de la membrana se vuelve a hacer negativo

A

repolarización

19
Q

El potencial eléctrico de la membrana se hace más negativo que el valor de reposos inicial.

A

hiperpolarización

20
Q

¿Qué es el período refractario?

A

Período de tiempo durante el cual no puede generar otro PA (previene las arritmias)

21
Q

¿Qué sucede en el periodo refractario absoluto?

A

Ningún estímulo muy intenso podrá iniciar un segundo PA

22
Q

¿Qué sucede en el periodo refractario relativo?

A

Un segundo PA puede ser iniciado, pero sólo por un estímulo más potente que lo normal.

23
Q

Características de las fibras nerviosas A-alpha

A
  • Propiocepción
  • Mielínica
  • Muy rápidas (avión)
24
Q

Características de las fibras nerviosas A- beta

A
  • Tacto
  • Mielínica
  • 35-90 m/s (F1)
25
Q

Características de las fibras nerviosas A-delta

A
  • Dolor (mecánico y térmico)
  • Mielínica
  • 5-40 m/s (ciclista)
26
Q

Características de las fibras nerviosas C

A
  • Dolor (mecánico, térmico y químico)
  • NO tienen Mielina (su conducción es lenta)
27
Q

TIPOS DE RECEPTORES

A

I→ Ligados a canales ionicos
II→Receptores con actividad guanilil ciclasa
III→Receptores con actividad tirosina-kinasa
IV→Receptores acoplados a proteínas G

28
Q

Funcionamiento de receptor acoplado a proteína G

A

El ligando llega y se una al receptor, generando un cambio conformacional en el receptor y se siente + atraído por la proteína G. LLega la proteína G y la subunidad α libera su GDP para pegar un GTP y se libera la subunidad β y γ. Finalmente la subunidad α se une al efector y comienzan los segundos msj.

29
Q

¿Cuáles son 3 subtipos de las proteínas G?

A
  • Gs (stimulatory): estimula a la enzima adenilato ciclasa para cambiar de ATP —> AMPc
  • Gi (inhibitory): inhibe a la enzima adenilato ciclasa y hay - AMPc
  • Gq: activa a la enzima fosfolipasa C para cortar fosfolípidos.
30
Q

¿Cuáles son las 2 formas para la síntesis de GLUTAMATO?

EXCITADOR

A
31
Q

Receptores ionotrópicos de glutamato

A
  • AMPA
  • Kainato
  • NMDA
32
Q

Receptores metabotrópicos de glutamato

A
33
Q

Síntesis GABA

Inhibidor

A

glutamato→GABA

enzima glutamato descarboxilasa

34
Q

¿Qué tipo de receptores ionotrópicos activa GABA?

A

GABA A (permite la entrada de Cl- y como tiene carga - se hiperpolariza el PA y no se genera uno).

35
Q

Caso clínico tétanos

A

La bacteria clostridium tetani genera neurotoxinas que inhiben la liberación del NT GABA (inhibidor) y glicina a través de unirse a la sinaptobrevina (complejo SNARE para la exocitosis), y bloquea la relajación de las fibras musculares.

36
Q

¿Qué sucede en la Miastemia gravis?

A

La paciente fue vacunada para el VPH y se generaron anticuerpos en contra de los receptores Nicotínicos N1 que están en el músculo y no dejaba que la acetilcolina se uniera a los receptores para abrir los canales de Na+ dependientes de ligando y generar una despolarización para la contracción muscular.