Sinapsis Flashcards

1
Q

¿Cómo se comunican las neuronas entre sí?

A

Mediante la sinapsis.

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2
Q

¿Qué es la sinapsis?

A

El punto de comunicación entre 2 neuronas o entre 1 neurona y una célula blanco, como un músculo o una glándula.

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3
Q

¿Qué ocurre en la sinapsis?

A

El disparo de un potencial de acción en una neurona presináptica o emisora, provoca la transmisión de una señal a otra neurona postsináptica o receptora, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de que la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción.

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4
Q

¿Qué pensaban las personas sobre la comunicación de neuronas en el siglo XIX y XX?

A
  • Algunas personas pensaban que en señalización de la sinapsis participa el flujo directo de iones de una neurona a otra, o transmisión eléctrica.
  • Otras personas pensaban que dependía de la liberación de sustancias químicas de parte de una neurona, lo que causaba una respuesta en la
    neurona receptora; es decir transmisión química.
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5
Q

¿Cuáles son los tipos de sinapsis?

A

Sinapsis eléctrica y química.

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6
Q

¿Qué es la sinapsis eléctrica?

A

Es un tipo de sinapsis donde existe una conexión física directa entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta conexión toma la forma de un canal llamado unión en hendidura, que permite que la corriente (los iones) fluyan directamente de una célula a otra.

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7
Q

¿Cómo es la comunicación de la sinapsis eléctrica?

A

Es más rápida.
El impulso nervioso pasa directamente de la célula presináptica a la postsináptica (comunicación directa). Esto es importante en un circuito que ayuda a un organismo a escapar de un depredador.

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8
Q

¿Cómo es la sincronización de la sinapsis eléctrica?

A

Permite que se produzcan potenciales de acción sincronizados y coordinados al mismo tiempo. Por ejemplo, esto se ve reflejado en la contracción coordinada de las fibras musculares de corazón para producir un latido cardiaco.

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9
Q

¿Cómo es la comunicación bidireccional de la sinapsis eléctrica?

A

La señales pueden ir de un lado a otro. Una neurona presináptica puede ser postsináptica.

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10
Q

¿De qué carece la sinapsis eléctrica?

A

Carecen de la versatilidad, flexibilidad y capacidad de modulación de señales (no puede convertir una señal excitatoria de una neurona en una señal inhibitoria en otra) como la sinapsis química.

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11
Q

¿Qué es la sinapsis química?

A

Ocurre la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. Los neurotransmisores llevan información de la neurona presináptica o emisora, a la célula postsináptica o receptora.

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12
Q

¿En dónde se forma la sinapsis química?

A
  • Terminales nerviosas (terminales axónicas) de la neurona emisora (presináptica).
  • Cuerpo celular o las dendritas de la neurona receptora (postsináptica).
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13
Q

¿Cuántas ramificaciones puede tener un solo axón?

A

Múltiples ramificaciones, esto le permite hacer sinapsis con varias células postsinápticas

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14
Q

¿Cuántas entradas sinápticas puede tener una sola neurona?

A

Miles de entradas sinápticas de muchas neuronas presinápticas o emisoras diferentes.

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15
Q

¿Qué es el espacio sináptico?

A

Pequeño espacio entre la terminal axónica de la neurona presináptica y la membrana de la célula postsináptica.

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16
Q

¿Qué son las vesículas sinápticas?

A

Son esferas membranosas llenas de moléculas de neurotransmisor que se encuentran en la terminal axónica.

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17
Q

¿Cuál es el primer paso de la sinápsis química?

A

El transmisor es sintetizado y luego almacenado en las vesículas.

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18
Q

¿Cuál es el segundo paso de la sinápsis química?

A

Un potencial de acción invade la terminación presináptica

19
Q

¿Cuál es el tercer paso de la sinápsis química?

A

La despolarización de la terminación presináptica produce la apertura de los canales del Ca2+ con puerta de voltaje.

20
Q

¿Cuál es el cuarto paso de la sinápsis química?

A

Influjo de Ca2+ través de os canales.

21
Q

¿Cuál es el quinto paso de la sinápsis química?

A

El Ca2+ hace que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica.
Liberando la vesícula del citoesqueleto a través de activar a la enzima CaM linaza que fosforita a la sinapsina.
Las proteínas SNARE sobre la vesícula sináptica (siaptobrevina) y la membrana plasmática (sintáxica y SNAP-25) forman un complejo que aproxima las dos membranas, lo que hace que la región citoplasmática de esta proteína catalice la fusión de la membrana al unirse a SANRE e insertarlos en la membrana plasmática.

22
Q

¿Cuál es el sexto paso de la sinápsis química?

A

El transmisor es liberad en la hendidura sináptica a través de la exocitosis.

23
Q

¿Cuál es el séptimo paso de la sinápsis química?

A

El transmisor se une a las moléculas receptoras en la membrana postsináptica.

24
Q

¿Cuál es el octavo paso de la sinápsis química?

A

Apertura o cierre de los canales postsinápticos

25
Q

¿Cuál es el noveno paso de la sinápsis química?

A

La corriente postsináptica produce un potencial postsináptico excitador o inhibidos que cambia la excitabilidad de la célula postsináptica.

26
Q

¿Qué hace PEPS en el noveno paso?

A

Potencial excitatorio postsináptico. (despolariza)

27
Q

¿Qué hace PIPS en el noveno paso?

A

Potencial inhibitorio postsináptico (hiperpolariza)

28
Q

¿Qué pasa cuando los potenciales graduados se suman y en dónde?

A

Se suman a nivel del cono atónico y, si alcanzan intensidad suficiente, se genera un potencial de acción

29
Q

¿Cuál es el décimo paso de la sinápsis química?

A

Remoción del neurotransmisor por captación glial o degradación enzimática.

30
Q

¿Cuál es el último paso de la sinápsis química?

A

Recuperación de la membrana vesicular desde la membrana plasmática.

31
Q

¿Qué es un neurotransmisor?

A

Es una sustancia química que permite la transmisión de información desde una neurona hacia otra, una célula muscular o una glándula por la sinapsis que los separa.

32
Q

¿Qué son las neurohormonas?

A

Son sustancias químicas producidas por neuronas pero a diferencia de los neurotransmisores estas se vierten en la sangre y no en el espacio sináptico (respuesta neuroendócrina)

33
Q

¿Cuáles son los tipos de receptores de neurotransmisores?

A

Son de tipo ionotrópicos y metabotrópicos.

34
Q

¿Qué son los receptores tipo ionotrópicos?

A

Canales tónicos dependientes de ligando

35
Q

¿Qué son los receptores tipo metabotrópicos?

A

Receptores acoplados a proteínas G

36
Q

¿Por qué un mismo neurotransmisor puede tener efectos diferentes en la neurona (activar o inhibir)?

A

Puede actuar en diferentes tipos de receptores.

37
Q

¿Qué hacen los receptores ionotrópicos?

A

La unión de ligando al canal tónico puede causar tanto la despolarización (canal de sodio) como la hiperpolarización (canal de cloro y potasio) de la neurona.
Respuesta rápida.

38
Q

¿Quién se encarga de la despolarización?

A

El canal de sodio

39
Q

¿Quién se encarga de la hiperpolarización?

A

Canal de cloro y potasio

40
Q

¿Qué hacen los receptores metabotrópicos?

A

La unión de ligando al receptor acoplado a proteínas G puede causar tanto la despolarización (abrir canales de sodio y/o cerrar canales de potasio) como la hiperpolarización (cerrar canales de sodio y/o abrir canales de cloro y potasio) de la neurona.
Respuesta lenta.

41
Q

¿Cómo se van a clasificar los neurotransmisores?

A

Por tamaño

42
Q

¿Cuáles son los tamaños de los neurotransmisores?

A

Moléculas pequeñas y grandes

43
Q

¿Cómo son las moléculas pequeñas?

A

Menos de 10 átomos de carbono. Tienen una acción rápida y efecto corto.

44
Q

¿Cómo son las moléculas grandes?

A

Más de 10 átomos de carbono. Tienen una acción lenta y efecto prolongado.