Neurohistología Flashcards

1
Q

Formas de contecto sináptico en axones.

A
  • Botón terminal, en el extremo del axón
  • Botones de paso, a lo largo del axón.
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2
Q

N-ethylmaleimide sensitive fusion protein

Función de SNARE

A

Acronym derived from “SNAP (Soluble NSF Attachment Protein) REceptor”.

The primary role of SNARE proteins is to mediate vesicle fusion, that is, the exocytosis of cellular transport vesicles with the cell membrane at the porosome or with a target compartment (such as a lysosome).

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3
Q

Cambios en los microtúbulos del axón

A
  • En el origen del axón y en su segmento inicial están agrupados en haces pequeños
  • Distalmente se disponenn aislados, espacaidos uniformemente y entremezclados con neurofilamentos.
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4
Q

Características del montículo del axón

A
  • Carece de ribosomas y RER.
  • Posee REL
  • Continen muchos microtúblos y neurofilamentos
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5
Q

Características del sitio activo de la sinapsis.

A
  • Presenta densidades en forma de cono (desde la membrana al citoplasma) que se vinculan con muchas vesículas sinápticas.
  • Molesculas de adherencia celular (CAM) actúan como moléculas de señalamiento (membranas pre y postsinápticas).
  • También existe una reserva de vesículas ligadas a microfilamentos de actina.
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6
Q

Organización del sistema nervioso autónomo

A

Primera neurona (SNC) > Segunda neurona (ganglio autónomo ) > músculo liso/m. cardiaco/ glándula

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7
Q

Características de las fibras no mielinicas en el SNP

A
  • Rodeados por una capa de la célula de Schwann
  • Varios axones no mielinizados pueden estar rodeados de una sola célula de Schwann
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8
Q

Características de los astrocitos fibrosos

A
  • Citoplasma eucromático.
  • Pocos organelos.
  • Presenta ribosomas libres
  • Posee glucógeno.
  • Prolongaciones largas y esencialmente no ramificadas.
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9
Q

Características de los astrocitos protoplásmicos

A
  • Citoplasma abundante.
  • Núcleo grande
  • Muchas prolongaciones en ramificaciones cortas.
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10
Q

¿Qué relaciones pueden tener los astrocitos protoplásmico?

A
  • Pedicelos (pies vasculares)- vasos sanguíneos.
  • Cuerpos celulares adyacentes a vasos sanguíneos.
  • Membrana piamadre-glial (procesos en los pedicelos-piamadre).
  • Células satélites adyacentes a cuerpos neuronales.
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11
Q

Diferencias entre células de Schwann y Oligodendrocitos

A
  1. El oligodendrocito puede envolver a más de una célula.
  2. Las células de Schwann poseen una lámina basal.
  3. Las vainas de mielina y sus células de Schwann circundantes están revestidas de tejido conjuntivo.
  4. Las células de Schwann retiene cierto citoplasma dentro de los dominios intracelulares de las láminas de mielina
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12
Q

Zonas del cerebelo

A
  1. Zona molecular, más clara
  2. Zona intermedia > células de purkinje
  3. Zona granulosa, más oscura
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13
Q

Proteínas que participan en la tracción de vesículas desde la zona activa a los microfilamentos de actina.

A
  1. Sinaptotagmina.
  2. Sinaptofisina
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14
Q

¿Dónde se encuentran las interneuronas?

A

Todas se localizan en el SNC. Foman redes neuronales con neuronas motoras, sensoriales y otras interneuronas.

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15
Q

Características de los tanicitos

A

Células ependimarias especialzadas.

Emiten prolongaciones al hipotálamo donde terminan cerca de células neurosecretoras y vasos sanguíneos.

(?) Transportan LCR a células neurosecretores del hipotálamos.

(?) Responden a cambios hormonales bajo el control del lóbulo anteriors de la hipófisis liberando productos secretores hacia los capilares de la eminencia media.

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16
Q

¿Qué es el nerópilo?

A

Neurópilo es todo el entramado que se ve entre los somas neuronales, es decir, son prolongaciones neuronales, dendríticas y axonales. Además de las glías que están entre medio.

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17
Q
A
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18
Q

Características generales de las vesículas sinápticas y sus neurotransmisores.

A
  • Forma esférica.
  • Habitualmente contienen neurotransmisores elaborados y agrupados cerca del terminal del axón.
  • Los neurotransmisores peptídicos son sintetizados en el cuerpo de la neurona y transportados por transporte anterógrado.
  • Los neurotransmisores son protegidos de la degradación por enzimas del axoplasma.
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19
Q

Relación entre el ganglio sensitivo y la médula espinal

A

El ganglio sensitivo que recibe las fibras nerviosas aferentes cuyo cuerpo celular va a estar ahí, el de la neurona pseudounipolar, esta va a ingresar a través de la raíz posterior a lo que es la médula.

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20
Q

¿Dónde se encuentran las neuronas motoras (eferentes)?

A

Surgen del SNC.

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21
Q

Se desconoce con claridad su mecanismo

Características de la mielinización

A

La envoltura puede dar más de 50 vueltas.

El inicio y término varían considerablemente en distintas áreas del sistema nervioso.

  • Nervios motores están casi completamente mielinizados al nacer.
  • Raíces sensoriales terminan este proceso a meses del nacimiento.
  • Algunos tractos y axones comisurales no se mielinizan del todo hasta varios años desde el nacimiento.
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22
Q

Sitios donde se pueden encontrar ependimocitos.

A

Ventrículos cerebrales

Conducto central de la médula espinal.

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23
Q

¿Dónde se encuentran los astrocitos protoplásmico?

A

En la sustancia gris del SNC

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24
Q

Características del axoplasma

A
  • Tiene perfiles cortos de REL
  • Mitocondrias delgadas y largas
  • Muchos microtúbulos.
  • Carece de RER y poliribosomas.
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25
Q

En qué consiste el mecanismo kiss and run

A

Kiss and run, en que se contacta la vesícula con la membrana, sin integrarse, libera una pequeña cantidad de neurotransmisor, la vesícula nuevamente se cierra y se oblitera y se aleja de la membrana. Este proceso es más rápido que la exocitosis que es más “lenta”.

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26
Q

Caracterísitcas de los gránulos de lipofuscina

A
  1. Pigmentado pardo amarillento
  2. Se acumulan con la edad.
  3. Algunas neuronas no la acumulan (ej. células de purkinje).
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27
Q

Características del RER en la región dendrítica

A

Cisternas cortas o ramificadas dispersas

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28
Q

Características de las células ependimarias

A
  • Células epiteliales
  • Forma de cilíndrica a cuboide
  • Tienen muchas mitocondrias
  • Filamentos intermedios en abundancia
  • En algunas regiones son ciliados ( para desplazar LCR)
  • Tiene prolognaciones que en el embrión alcanzan la superficie del encéfalo, mientras que sólo llegan a células cercanas en adultos.
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29
Q

Función del Asta Anterior de la Médula Espinal

A

son motoneuronas, algunas inervando el tronco que son las más internas, y las más periféricas inervando lo que son las extremidades.

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30
Q

Características de las mitocondrias neuronales.

A
  • Más delgadas que en otras células
  • En ocasions sus crestas están en sentido longitudinal.
  • Se mueven constante a través de microtúbulos
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31
Q

Acción de la fosforilación y defosforilación de Sinapsina I

A

Fosforilación: liberación y movilización de vesículas de la zona de reserva a la zona activa.

Defosforilación: agrupación y movilizaciónde vesículas desde la zona activa a la zona de reserva

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32
Q

Caracterísitcas del citoplasma del cuerpo de las neuronas

A
  1. Abundante RER con muchas cisternas en paralelo.
  2. Polirribosomas.

Ambos corresponden a los cuerpos de Nissl

33
Q

Proteínas de superficie de vesículas

A
  • Sinapsina I
  • Sinapsina II
  • Sinaptotagmina
  • Sinaptofisina
34
Q

Sitios donde se pueden encontrar neuronas bipolares

A

Ganglios Vestibulares y Cocleares.

Epitelio Olfatorio de la cavidad nasal

35
Q

Caracterísitcas del citoplasma de la membrana presináptica.

A
  • Mitocondrias
  • Algunos elementos de REL
  • Abundantes vesículas sinápticas ensambladas alrededor de la membrana presináptica
36
Q

Función de los ependimocitos.

A
  • Forman membrana limitante intena que recubre el ventrículo en zonas de tejido neural delgado.
  • Forman una membrana limitante externa abajo de la pía.
  • Pueden intervenir en el transporte de LCR.
  • Algunos ependimocitos modificados son constituyentes del plexo coroideo, que secreta y conserva la composición del LCR
37
Q

Células de la granulosa

A
  • Están en la capa más profunda del cerebelo.
  • Su axón es perpendicular hacia la zona molecular estableciendo sinapsis con el árbol dendrítico de la célula de purkinje como también con las células en cesta y las células estrelladas.
38
Q

Motivos que forman las membranas de las células de Schawnn al enrollarse alrededor del axón.

A
  1. Línea densa mayor (3nm)
  2. Línea intraperiodo, en la que se encuentran:
  • intersticios intraperiodo, entre las láminas.
  • Mesaxón interno, en contacto con el axón.
  • Mesaxón externo, en contacto con el cuerpo de la célula de Schwann

Los motivos se repiten cada 12 nm.

39
Q

¿Qué componente distingue a los filamentos intermedios de los astrocitos?

A

La proteína ácida fibrilar glial.

40
Q

Ubicación y función de las neuronas multipolares

A

Todo el sistema nervioso. Casi todas son neuronas motoras.

41
Q

Sinapsis química de tipo II (inhibitoria):

A
42
Q

¿Dónde se encuentras los astrocitos fibrilares?

A

En la sustancia blanca del SNC

43
Q

¿Qué función cumplen los astrocitos?

A
  1. Eliminan iones, neutroansmisores y remanentes del metabolismo neural. Iones potasio, glutamato, ácido gammaaminobutírico (GABA).
  2. Función energética
  3. Ayudan a conservar la barrera hematoenfálico.
  4. Forman tejido cicatrizal en áres dañadas del SNC
44
Q

Origen de las células ependimarias

A

Neuroepitelio.

45
Q

Lámina basal en el SNP

A

Cubre a las células de Schwann y a los nodos de Ranvier.

46
Q

Se desconoce su función.

Distribución de los oligondedrocitos satélites.

A

Se relacionan estrechamente a los cuerpos celulares de neuronas grandes.

47
Q

Tipos de Sinapsis más comunes.

A

Axodendrítica

Axosomática

Axoaxónica

Dendordendrítica

48
Q

Complejo de Golgi en las neuronas

A
  • Yuxtanuclear
  • Varias cisternas estrechamente relacionadas
  • Periferia dilatada (secreción)
49
Q

Características del transporte anterógrado en el axón

A

Del cuerpo al terminal del axón.

Velocidad de hasta 400 mm/día.

Acarrea organelos, vesículas, macromoléculas y enzimas.

Incluye Cinesina

50
Q

Características de las dendritas

A
  1. Forma cónica.
  2. NO tienen complejo de golgi
  3. Tienen abundantes proteínas
  4. Mientras más cerca de los extremos tienen menos organelos.
  5. Presentan espinas para hacer sinapsis.
  6. Posee RER
51
Q

Características de las células microgliales.

A
  1. Diseminadas por todo el SNC
  2. Pequeñas
  3. Tinción oscura.
  4. Citoplasma escaso
  5. Núcleo oval a triangular.
  6. Prolongaciones irregulares cortas
  7. Espinas en el cuerpo celular y prolongaciones.
52
Q

Origen embriológico de la microglía.

A

Monocitos

Célula precursora de neuronas y glías

53
Q

Función de la microglía

A
  • Fagocitos.
  • Células presentadoras de Antígeno.
  • Secretan citocinas.
54
Q

Principal tipo de sinapsis predominante en el cerebelo.

A

Inhibitorias, debido a su función de coordinación del movimiento.

55
Q

Características del Asta Posterior de la Médula Espinal

A
  • cuerpos neuronales de distintos tamaños. Este cuerpo neuronal tiene forma estrellada, por lo tanto es una neurona estrellada.
  • Las interneuronas reciben señales de neuronas sensitivas, pueden ascender, descender, interaccionar entre ellas, o después con la neurona motora.
  • Se usa tinción de plata para ver la estructura fibrilar interna que tiene este citoplasma correspondiente a lo que son los neurofilamentos..
56
Q

Se desconoce su función

¿Dónde se puede encontrar gránulos de melanina en el sistema nervioso?

A

SNC

  • Sustancia negra +++
  • Locus ceruleus +++
  • Núcleos motores dorsales del vago y la médula espinal +

SNP

  • Ganglios simpáticos
57
Q

¿Dónde se pueden encontrar sinapsis eléctricas en mamíferos?

A
  • Tallo encefálico
  • Retina
  • Corteza cerebral
58
Q

Características del núcleo de las neuronas

A
  1. Redondo a ovalado
  2. Cromatina dispersa finamente (indican gran cantidad de síntesis)
  3. Nucleolos bien definidos
59
Q

Características de los oligodendrocitos

A
  • Se ubican tanto en la sustancia gris como en la blanca del SNC.
  • Microtúbulos, especialmente en la zona perinuclear y en las prolongaciones
  • Prolongaciones con pocas ramificaciones.
  • Núcleo relativamente pequeño.
  • Citoplasma denso.
  • RER abundante.
  • Muchos ribosomas libres.
  • Muchas mitocondras.
60
Q

¿Cómo funcionan las sinapsis eléctricas?

A

Consisten en uniones de intersticio que permiten el libre paso de iones entre neuronas que provoca un flujo de corriente.

Es mucho más rápida que la sinapsis química.

61
Q

Características de la zona molecular del cerebelo

A
  • Tinción más clara.
  • Pocos cuerpos celulares.
  • Tiene dos tipos celulares: las células en cesta y las células estrelladas.
62
Q

Moléculas que participan en el reciclaje de vesículas.

A
  • Clatrina
  • Proteína AP-2 de recubrimiento de vesícula
  • Sinaptotagmina.
63
Q

Función de la dihidroxifenilalanina (DOPA).

A

Precursor de la dopamina y noradrenalina. También de la melanina e indirectamente de la adrenalina.

64
Q

¿Dónde se encuentran las neuronas (pseudo)unipolares?

A

Ganglios de la raíz dorsal (sensitivos).

Algunos ganglios de nervios craneales (componente sensitivo).

65
Q

Características de las células estrelladas

A
  • se ubican hacia la periferia
  • dendritas cortas
  • axón largo y va paralelo a la superficie o sea este axón de acá va a establecer una interacción perpendicular en este sentido con la dendrita de la célula de Purkinje
66
Q

Transmisión de señales en la sinapsis química

A

membrana presináptica > hendidura sináptica > receptores de nacanles ion controlados de compuerta (m. postsináptica) > canales iónicos > potencial postsináptico exitador/inhibidor

67
Q

¿Con qué estructuras se relacionan los astrocitos fibrosos?

A

Sus prolongaciones se vinculan con vasos sanguíneos y piamadre, pero están separados de estas por su lamina basal propia.

68
Q

Características de las células en cesta

A
  • axón también va perpendicular a la dendrita de la célula de Purkinje.
  • de la célula de Purkinje pero de ellas salen colaterales y estas colaterales terminan en una arborización terminal que rodea al soma y establece sinapsis axo somáticas.
69
Q

Función del Asta Lateral de la Médula Espinal

A
  • neurona del sistema simpático (autónomo)
  • poblaciones de distintas interneuronas.
70
Q

Características del segmento inicial del axón

A
  • Porción entre el origen del axón y la vaina de mielina.
  • En su plasmalema hay una capa delgada y electrodensa.
  • Se suman impulsos inhibitorios y excitatorios para ver cuál se efectuará.
  • Puede haber un incremento de neurofilamentos de hasta tres veces entre diferentes neuronas.
  • Microtúbulos en haces pequeños.
71
Q

Características de las Células de Schwann

A
  • Aplanadas
  • Núcleo aplanado
  • Aparto de Golgi pequeño
  • Pocas mitrocondrias.
  • Fomra fibras mielínicas y amielínicas.
72
Q

Sinapsis química de tipo I (excitatoria):

A
  • La distancia entre el componente pre y post- sináptico es mayor (de más o menos 30 nm.)
  • Mayor densidad del componente postsináptico bajo la membrana.
  • Las vesículas, son pequeñas y redondas. Algunas oscuras y otras con centro claro
  • Neurotransmisor de acetilcolina, noradrenalina y aspártico (?).
  • Vesículas densas: Noradrenalina
  • Vesículas claras: Acetilcolina
73
Q

Características distintivas de los microtúblos neuronales.

A

MAP-2 en el soma y dendritas

MAP-3 en el axón

MAP: proteínas relacionada con el microtúbulo

74
Q

¿Qué son las hendiduras de Schmidt-Lantermann?

A

Citoplasma de la célula de Schwann atrapadoedentro de las láminas de mielina. Se ven como hendiduras oblicuas en la microscopía óptica.

75
Q

Distribución y función de los oligodendroctios inferfasciculares

A

Se ubican en hileras junto a haces de axones del SNC.

Elaboran y conservan su envolura de mielina

76
Q

Cisternas hipolémicas

A

Estructuras formadas por REL en las dendritas y axón de una neurona.

77
Q
A
78
Q

Caracterísiticas de las células de Purkinje

A

Se ubican en la capa media de la corteza cerebelosa.

Son las únicas células en esta región que envían información al exterior

Siempre producen un impulso inhibidor con GABA como neurotransmisor

79
Q
A