Pobudliwość Flashcards

1
Q

Bodziec podprogowy

A

Dochodzi do zmiany przepuszczalności błony i powstaje potencjał ale jest zbyt mały żeby coś zmienić. Może się sumować

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

Kiedy rozpoczyna się mielinizacja

A

w życiu płodowym i trwa do 2 roku

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

Za co odpowiadają kinezyna i dyneina

A

Za transport w neuronie,
kinezyna postępujący
dyneina wsteczny

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

Jaki jest potencjał blokowy komórek, i do jakiego jonu zbliżony

A

-70mV, zbliżony do potasu (-90mv)

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

Jak działa pompa Na+/K+

A

Usuwa z komórki 3 Na+ a wpuszcza 2 K+
1. Przyjmuje konformację E1 otwarta do wnętrza, związana z ATP wiąże Na+
2. ATP ulega hydrolizie, NA+ zostaje zamknięte w pompie
3.Zmiana konformacji na E2 - otwarcie na zewnątrz pompy, wyrzucenie Na+ i pobranie K+

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

Cechy potencjału czynnościowego

A
  1. Zgodnie z zasada wszystko albo nic
  2. Stała amplituda
  3. Zapoczątkowane przez depolaryzacje
  4. Nie sumują się
  5. Stała szybkość rozprzestrzeniania się
  6. Przewodzenie bez dekremtnu (przewodnictwo ciągle)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Stała odległości (+ kiedy rośnie)

A

Odległość od miejsca zadziałania bodźca do miejsca gdzie napięcie zmniejszy się do 37%
Rosnie przy mielinizacji błony

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Stała czasowa i kiedy rośnie

A

Czas potrzebny do osiągnięcia potencjału o wartości 63% Vmax.
Rośnie przy ZMNIEJSZENIU prędkości przewodzenia (mniejszej mielinizacji)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Przewodnictwo ortodromowe i antydromowe

A

Orto- w 1 kierunku
Anty - w kierunku przeciwnym

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Przewodzenie bez dekrementu

A

Nie wynika z właściwości kablowych tylko jest czynnie generowane, jest to przewodzenie ciagle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Od jakich jonów zależą potencjały czynnościowe w 1) Mięśniu szkieletowym 2) mięśniu sercowym 3) mięśniu gładkim

A

1) szkieletowy - Na+ zależny, otwarcie kanałów nikotynowych przez acetylocholine
2) sercowy - Ca2+ zależny
3) gładki- Ca2+ zależny

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

Refrakcja bezwzględna

A

Bezpośrednio po przejściu impulsu nerwowego odcinek włókna jest niepobudliwy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Refrakcja względna

A

Włókno może być pobudzone ale tylko przez silne bodźce. Występuje po bezwzględnej
Zmniejszenie pobudliwości jest spowodowane przez silna hierpolaryzacja następczą

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

EPSP

A

Postsynaptyczny potencjał pobudzający - może być spowodowany zarówno bodźcem progowym jak i podprogowym

Transmitter uwolniony z błony presynaptycznej powoduje otwarcie kanałów sodowych/wapniowych i depolaryzacje ale nie zawsze na tyle silna by powstał potencjał czynnościowy

Może podlegać sumowaniu czasowemu/przestrzennemu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

IPSP

A

Potencjał postsynaptyczny hamujący
Mechanizm hamujący polega na otwarciu kanałów chlorkowych i wnikaniu ładunku ujemnego Cl-/otwarciu kanałow K+/ zamknięciu sodowych/zamknięciu wapniowych co prowadzi do hiperpolaryzacji

Często wynik działania GABA neurotransmietru hamującego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Miastenia

A

Choroba osłabiająca mięśnie
Występują przeciwciała przeciw receptorom nikotynowym w komórkach grasicy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Opisz etapy pobudzenia neuronu

A
  1. Powstaje EPSP (wzrasta do ok -55mV)
  2. osiągnięcie progu czynnościowego, otwarcie kanałów Na+
  3. Refrakcja Bezwzględna i nadstrzał
  4. Inaktywacja kanałow Na+, otwarcie K+ i wypływ z komórki
    5.Repolaryzacja
  5. Długie otwarcie kanałow K+ = hiperpolaryzacja i refrakcja wzlędna
  6. Zamknięcie kanałow K+ i hiperpolaryzacja następcza
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hamowanie neuronu poststynapyczne i presynaptyczne

A

Presynaptyczne - Uwalnianie mniejszej ilości neuroprzekaźnika do szczeliny

Postsynaptyczne - Hiperpolaryzajca błony neuronu,

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

Receptory nikotynowe

A

-Jonotropowe
-N1 w synapsach nerwowo mięśniowych, antagonista - kurara i deksametonium
N2 w zwojach autonomicznych - heksametonium
-Agonista > nikotyna

20
Q

Receptory muskaryn owe

A

-metabotropowe
-synapsy pomiędzy włóknami cholinergicznymi oraz narządami
-agonista muskaryna
-Antagonista atropina

21
Q

Antagonista receptorów niktoynowych

A

N1- kurara i deksametonium
N2- heksametonium

22
Q

Antagonista receptorów muskaryn owych

23
Q

Antagonista katecholamin

A

propanolom

24
Q

Które receptory dopaminergiczne pobudzają a które hamują

A

D1- pobudza
D2- hamuje

25
Serotoniną
-Wytwarzana z tryptofanu -5Ht3 jest jonotropowa, reszta metavbotropowa
26
Receptory neurotransmitterow pobudzających (glutaminian i asparaginan)
- Metabotropowe - hamujace -Jonotropowe - kainianowe, AMPA, NMDA kainianowe - proste jonowe AMPA - przepuszczalny dla Na+ i lekko Ca2+ NMDA- do aktywacji konieczna jest glicyna, w spoczynku zasłania go Mg2+ a gdy jest otwarty to przepuszcza Na+ i Ca2+
27
Etapy działania neurotransmiterów pobudzających
1. Otwarcie AMPA i wniknięcie Na+ 2. powstaje EPSP 3. Powstaje potencjał czynnosciowy 3. odsłonienie NMDA z magenzu 4. Wnika NA+ przez kanał NMDA 5. przedlzuenie potencjału pobudzjacego
28
Kanały GABA
GABA A - jonotropwoy, chlorkowy, powoduje hierpolaryzacje GABA B - metabotropowy, otwiera kanały K+/ zamyka Ca2+
29
Jakie są kanabinoidy
Anadamid i 2AG
30
Co robi strofantyna i oubina
Wiąże się z pompa Itp Na+/K+ w konformacji E2 i zapobiega jej otwarciu i uwolnieniu Na+
31
Co powoduje jad kiełbasiany
Trwale łączy się z płytką nerwowo-mięśniową i powoduje porażenie skurczu mięśnia (fragmektuje białko niezbędne do wydzielania acetylocholiny z zakończeń presynaptycznych)
32
Co powoduje toksyna tężca
Blokuje uwalnianie inhibitorów neuroprzekaźnikowych (glicyna oraz kwasa GABA) co powoduje nadmierne stałe pobudzenie neuronów ruchowych i wzmożone napięcie
33
Co robi jad kobry
Wiąże się z receptorami cholinergicznymi N i poraża mięśnie oddechowe
34
synaptobrewina
(v-SNARE) jest ważna dla uwalniania neurotransmitera. Toksyny tężca i jadu kiełbasianego są endoproteinazami trawiącymi to białko.
35
Rab 3
Hydrolizuje GTP i rearanzuje błonę przy powstawaniu
36
Synaptotagmina
pełni rolę receptora Ca2+ w pęcherzykach synaptycznych.
37
gdzie jest V SNARE a gdzie jest T SNARE
v-snare - pecherzyki t-snare - blond komórkowa
38
Miastenia
Przeciwciała przeciw receptorom nikotynowym w komórkach grasicy, atakują receptory w synapsie nerwowo mięśniowej i osłabiają mięśnie
39
jakie są przekaźniki wtórne
cAMP, cGMP, IP3, DAG, NO
40
Które receptory muskarynowe pobudzają a które hamują
M1,3,5 - pobudzają M 2 i 4 - hamują
41
Dywergencja
Pojedyncza komórka dzięki odgalezieniom aksonu łączy się z większą ilością komórek
42
konwergencja
kilka komórek tworzy synapsy z 1 neuronem
43
pojemność błony a choroba demielinizacyjna
W chorobach demielnizacyjnych pojemność błony zwiększa się = zwiększa się stała czasowa i przewodzenie jest wolniejsze
44
oporność błony
zwiększa się ze zwiększaniem stałej odległości = szybsze przewodzenie
45
jak można blokować przewodzenie w synapsie (3 sposoby)
zahamowanie wydzielania mediatora z błony presynaptycznej – toksyna jadu kiełbasianego, magnez ingerencja w losy mediatora w szczelinie synaptycznej – fizostygmina, sukcynylocholina zablokowanie receptora w błonie postsynaptycznej – kurara, atropina