Neuron Flashcards

1
Q

Nervová soustava

Z jakých částí se skládá nervová soustava?

A
  • centrální nervová soustava
  • periferní nervová soustava
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Nervová soustava - CNS

Co spadá pod centrální nervovou soustavu?

A
  • mozek a mícha
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Nervová soustava - PNS

Co spadá pod periferní nervovou soustavu?

A
  • nervy
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Nervová soustava

Vyjmenuj základní stavební jednotky nervové soustavy.

A
  • neuron
  • gliové buňky
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Nervová soustava

Jakou funkci má/mají:
a) neuron?
b) gliové buňky?

A

a) přenos a zpracování informací
b) péče o neurony

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Nervová soustava - Hematoencefalická bariéra

Co to je hematoencefalická bariéra?

A
  • je to bariéra mezi krví a nervovou tkání centrální nervové soustavy
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Nervová soustava - Hematoencefalická bariéra

Popiš podrobněji hematoencefalickou bariéru.

A
  • je to velice těsné spojení mezi buňkami kapilár bez fenestrací (= děr)
  • má velmi omezenou možností transportu látek stěnou kapiláry prostou difúzí a endocytózou
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Nervová soustava - Hematoencefalická bariéra

Čím jsou cévy obalené? Proč?

A
  • jsou obalené výběžky astrocytů
  • výběžky astrocytů zprostředkovávají kontakt mezi kapilárou a neuronem
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Nervová soustava - Hematoencefalická bariéra

Co je funkcí hematoencefalické bariéry?

A
  • omezuje průchod většiny látek stěnou cévy => chrání centrální nervovou soustavu před patogeny
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Nervová soustava - Hematoencefalická bariéra

Proč jsou možnosti terapie kvůli hematoencefalické bariéře omezené?

A
  • protože buňky cév obsahují mnoho enzymů, které rozkládají xenobiotika (jediny i léky)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Nervová soustava - Hematoencefalická bariéra

Které látky hematoencefalickou bariérou:
a) volně prochází?
b) prochází jen pomocí specifických přenašečů?
c) neprochází?

A

a) plyny (např. O2, CO2, N2O) a malé molekuly rozpustné v tucích (např. alkohol, kofein, nikotin)
b) glukóza a aminokyseliny
c) velké molekuly (např. bílkoviny, lipidy)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Nervová soustava - Hematoencefalická bariéra

Co je zdrojem energie pro mozkové buňky, když nemohou hematoencefalickou bariérou prostupovat bílkoviny nebo lipidy?

A
  • je to glukóza (při hladovění ketolátky)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Nervová soustava - Hematoencefalická bariéra

Jak se hematoencefalická bariéra mění při patologických stavech (např. zánět, úrazy)?

A
  • je propustnější - prochází buňky imunitního systému, ale taky bílkoviny a voda => riziko otoku mozku
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Neurogliové buňky

Proč potřebují neurony neurogliové buňky?

A
  • protože jsou neurony citlivé na výkyvy ve stálosti vnitřního prostředí
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Neurogliové buňky - Funkce

Vyjmenuj funkce neurogliových buněk.

(6)

A
  • metabolická funkce (výživa a odvádění metabolitů, odstranění neuromediátoru)
  • ochranná funkce (před choroplodnými látkami)
  • imunitní funkce
  • homeostatická funkce
  • oporná funkce
  • tvorba myelinové pochvy
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Neurogliové buňky - Funkce

Proč mají neurogliové buňky opornou funkci?

A
  • protože centrální nervová soustava nemá pojivové tkáně
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Neurogliové buňky - Funkce

Jakým způsobem chrání neuroglie neurony před choroboplodnými látkami?

A
  • fagocytózou
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Neurogliové buňky - Funkce

Jak se podílí neuroglie na vedení vzruchu?

A
  • odstraněním neuromediátoru
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Neurogliové buňky - Druhy

Vyjmenuj druhy neurogliových buňek.

A
  • astrocyty
  • oligodendrocyty
  • Schwannovy buňky
  • mikroglie
  • buňky ependymu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Neurogliové buňky - Druhy - astrocyty

Co je funkcí astrocytů?

(5)

A
  • přesun látek z krve
  • opora neuronu
  • podpora metabolismu glukózy
  • udržování kalcémie
  • zprostředkovává metabolismus mediátorů
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Neurogliové buňky - Druhy

Jaký je rozdíl mezi oligodendrocyty a Schwannovými buňkami?

A
  • oligodendrocyty tvoří myelin v mozku a míše, kdežto Schwannovy buňky jej tvoří na periferních nervech
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Neurogliové buňky - Druhy - mikroglie

Co je funkcí mikroglií?

(1)

A
  • fagocytóza bakterií a odpadu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Neurogliové buňky - Druhy - buňky ependymu

Co je funkcí buněk ependymu?

A
  • vystýlání mozkových dutin
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Neuron - Stavba

Popiš stavbu neuronu.

A
  • dendrity
  • tělo neuronu (soma) - obsahuje jádro neuronu
  • axon - u těla je axonový hrbolek a iniciální segment
  • myelinová pochva s Ranvierovými zářezy
  • kolaterály (větvení axonu)
  • axonové (presynaptické) zakončení
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
# Neuron - Stavba - dendrity Co je funkcí **dendritů**?
- je to **příjem informací** a jejich vedení **do středu neuronu** (**aferentně**)
26
# Neuron - Stavba - axon Co je funkcí **axonu**?
- vede **informaci od středu neuronu** (**eferentně**)
27
# Neuron - Typy Čím je **dána stavba neuronu**? Uveď na příkladu.
- je dána **jeho funkcí** - příklad: neurony mozkové kůry jsou **bohatě vetvěné**, kdežto senzorické neurony mohou být **bez dendritů**
28
# Neuron - Typy **PRAVDA X LEŽ**: Axon i dendrit je vždy jeden.
- **LEŽ** - **axon je vždy jeden**, ale **dendritů může být libovolný**
29
# Neuron - Typy Obnovují se neurony?
- neurony se **neobnovují** (nejsou schopny se dělit) - mohou **však regenerovat axonové výběžky**
30
# Neuron - Typy Co je **podstatou nervové plasticity**?
- podstatou je **dorůstání nervových výběžků a tvorba nových spojů mezi neurony**
31
# Neuron - Typy Vyjmenuj **typy neuronů**.
- **unipolární** neurony - **bipolární** neurony - **pseudounipolární** neurony - **multipolární** neurony
32
# Neuron - Typy - unipolární Popiš **unipolární neurony**. Uveď i příklad.
- mají pouze **jeden výběžek**, a to axon - dendrity je přeměněn na **specializované zakončení**, které **nepřijímá aferenci** od jiného neuronu - např. **smyslové neurony**
33
# Neuron - Typy - bipolární Popiš **bipolární neurony**. Uveď i příklad.
- mají **jeden axon** a **jeden dendrit** - např. **neuron zrakové dráhy**
34
# Neuron - Typy - pseudounipolární Popiš **pseudounipolární neurony**. Uveď i příklad.
- v blízkosti těla **dendrit a axon splývají v dendraxon** - např. **spinální ganglia**
35
# Neuron - Typy - multipolární Popiš **multipolární neurony**. Uveď i příklad.
- z těla vystupuje **několik dendritů** a **jeden axon** - jsou to **typické neurony**
36
# Neuron - Vlastnosti **PRAVDA X LEŽ**: Neurony mají obrovskou spotřebu energie.
- **PRAVDA**
37
# Neuron - Vlastnosti Co vede ke **ztrátě funkčnosti neuronů**?
- (už i) **mírný pokles ve zdroji kyslíku a glukózy**
38
# Neuron - Vlastnosti K čemu vede **nedostatek kyslíku**?
- vede k **odumírání neuronu už za 3-5 minut** (mozek v klidu spotřebuje 25 % kyslíku z celkové spotřeby těla)
39
# Neuron - Vlastnosti U jakých hodnot **hladiny cukru v krvi** dochází k **poruše vědomí**?
- u hodnot **pod 3,3 mmol/l**
40
# Neuron - Vlastnosti Co obsahuje **neuron**?
- velké množství **mitochondrií pro tvorbu ATP** - **velké jádro** - **velký Golgiho aparát**
41
# Neuron - Vlastnosti Které buňky **jsou na hypoxii citlivější**? Proč?
- na hypoxii jsou víc citlivější **buňky mozkové kůry (evolučně mladší**), než **buňky mozkového kmene (evolučně starší a odolnější)** - proto po hypoxii způsobené např. zástavou oběhu **utrpí nejdřív kognitivní funkce**
42
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu Vysvětli, díky čemu je **neuron excitabilní buňka**. Co to znamená?
- díky **specifickým napěťově-vrátkovaným iontovým kanálům** - znamená to, že je schopna **generovat a vést akční potenciál**
43
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu Vyjmenuj **elektrické jevy na neuronu**. | (3)
- **klidové membránové napětí** - **místní odpověď membránového napětí** (např. postsynaptický a ploténkový potenciál) - **akční napětí**
44
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 1) klidový membránový potenciál Popiš **klidový membránový potenciál**.
- je to **potenciál** na **membráně** buňky za **klidových podmínek** - **uvnitř** je **záporný náboj** => má vysokou koncentraci **K+** a **negativních bílkovin**, které **určují náboj uvnitř léčby** - **mimo buňku** je **kladný náboj** => má vysokou koncentraci **Na+**, které chce vstoupit do buňky na základě **elektrického a chemického gradientu** - aby došlo k **udržení klidového membránového potenciálu**, tak po celý čas pracuje **Na/K-ATPáza**
45
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 1) klidový membránový potenciál Jak funguje **Na/K-ATPáza**
- za spotřeby **ATP** vyhazuje Na/K-ATPáza **3 Na+ z buňky** a naopak **pouští 2 K+ do buňky**
46
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 2) akční napětí Jak vzniká **akční napětí**?
- vzniká **změnou klidové rovnováhy (změna polarizace) na membráně** - tuto **změnu způsobuje šířící se napětí**, které **mění aktivitu napěťově řízených iontových kanálů** (**otevřou se**) - iontové kanály se řídí **zákonem vše nebo nic** => dochází k němu při **překročení prahové hodnoty membránového napětí** (**cca -55 mV**)
47
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 2) akční napětí Z jakých částí se skládá **proces akčního napětí**?
- **depolarizace** - **repolarizace** - **hyperpolarizace**
48
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 2) akční napětí Popiš **depolarizaci**.
- při **překročení prahové hodnoty membránového napětí** (**cca -55 mV**) dochází k **otevření Na+ napěťově řízených iontových kanálů** - **Na+** pak prostupují do **intracelulárního prostoru** (dle koncentračního i elektrického gradientu) - **vnitřní strana membrány** se stává **pozitivnější oproti straně vnější**
49
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 2) akční napětí Popiš **repolarizaci**.
- společně s **Na+ kanály** se pomalu otevírají i opožděné **K+ kanály** - **otevření K+ kanálů** dosahuje svého **maxima** při **uzavření Na+ kanálů** - v důsledku **proudění K+** po směru jeho koncentračního gradientu se **polarita začíná vracet k původním hodnotám** | **Na/K-ATPáza navrací rozložení iontů**
50
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 2) akční napětí Kdy lze hovořit o **hyperpolarizaci**?
- v moment, kdy **dojde k prohloubení původního membránového potenciálu**
51
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 2) akční napětí Co to je **saltatorní vedení vzruchu**?
- je to **šíření akčního potenciálu podél myelinizovaného axonu** z jednoho Ranvierova zářezu na další zářez, **čímž se zvyšuje rychlost vedení akčních potenciálů**
52
# Neuron - Elektrické jevy na neuronu - 2) akční napětí Jak vede akční potenciál **nemyelinizované vlákno oproti myelinizovanému**?
- nemyelinizované vlákno vede vzruch **pomaleji (0,5-2 m/s)** oproti myelinizovanému vláknu, které vede vzruch **rychleji (80-120 m/s)**
53
# Neuron - Synapse Co to je **synapse**?
- je to **spojení mezi neurony** nebo **spojení mezi neuronem a kosterním svalem**
54
# Neuron - Synapse Jak se nazývá **spojení mezi neuronem a kosterním svalem**?
- **nervosvalová ploténka**
55
# Neuron - Synapse Jaké druhy **synapse** se rozlišují?
- **elektrická synapse** - **chemická synapse**
56
# Neuron - Synapse Jaký je rozdíl mezi **elektrickou** a **chemickou synapsí**? | (3)
- **vedení**: u elektrické synapse vzruch **rovnou přejde z jednoho na druhý**, kdežto u chemické synapse je **vzruch přenášen ze synaptického zakončení** jednoho neuronu **na další pomocí neuromediátoru** - **počet**: elektrická synapse je **méně zastoupená v systému**, chemická synapse **převažuje** - **stáří**: elektrická synapse je **evolučně starší**, chemická synapse je **uvolučně mladší**
57
# Neuron - Synapse - chemická synapse Popiš průběh **chemické synapse**.
- **klid** - **příchod akčního potenciálu a vylití neuromediátoru**: vezikuly s neuromediátorem se přiblíží k membráně a uvolní mediátor do synaptické štěrbiny - **navázání neuromediátoru na receptor**: neuromediátor navázaný na svůj specifický receptor spouští další děje (např. otevření iontovým kanálů, spuštění metabolických drah) - **vyklizení neuromediátoru** - neuromediátor je následně různými způsoby ze synaptické štěrbiny uklízen
58
# Neuron - Synapse - nervosvalová ploténka Co je **mediátorem nervosvalové ploténky**?
- je to **acetylcholin**, který se vlivem akčního napětí vylije do **synaptické štěrbiny** a **naváže se na nikotinové receptory**
59
# Neuron - Postsynaptický potenciál (PSP) Co to je **postsynaptický potenciál**?
- je to **změna napětí na postsynaptické membráně**
60
# Neuron - Postsynaptický potenciál (PSP) Jaké dva **typy postsynaptického potenciálu** se rozlišují? Podle čeho?
- **excitační PSP** - způsoben **excitačními mediátory**, tedy **rychleji vedou ke vzniku akčního napětí** - **inhibiční PSP** - způsoben **inhibičními mediátory**, tedy **blokují přenos a vznik akčního napětí**
61
# Neuron - Postsynaptický potenciál (PSP) Jak vzniká **souhrnný postsynaptický potenciál**?
- vzniká **sečtením excitačního postsynaptického potenciálu** a **inhibičního postsynaptického potenciálu**
62
# Neuron - Postsynaptický potenciál (PSP) - EEG Jak vzniká **EEG**?
- vzniká **součtem excitačních postsynaptických potenciálů**