SINAPSIS Flashcards

1
Q

Comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula blanco, como un músculo o una glándula.

A

Sinapsis

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2
Q

¿Qué ocasiona el paso del P.A de la neurona presinaptica/emisora a la neurona postsinaptica/receptora?

A

Aumento o disminución de la probabilidad de que la postsináptica lance su propio P.A

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3
Q

Sinapsis eléctrica

A

conexión entre neuronas (unión en hendidura) que permite que los iones fluyan de una a otra

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4
Q

¿Proteínas qué van formando la hendidura de la S. eléctrica?

A

1_ conexina
2_ conexón (el canal en cada célula)
3_ canal intracelular

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5
Q

Tipo de unión que usa la S. eléctrica

A

Unión de hendidura/Unión Gap/Unión comunicante

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6
Q

Propiedades sinapsis eléctrica

A

-+ rápida
-sincronizados: al mismo tiempo
-bidireccional
-no se puede convertir una señal excitatoria de una neurona en una señal inhibitoria en otra

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7
Q

Propiedad de la S. eléctrica que permite que se produzcan P.A sincronizados y coordinados al mismo tiempo. Ejemplo

A

sincronización
Ej: latido cardiaco

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8
Q

¿De qué carece la S. eléctrica?

A

versatilidad, flexibilidad y capacidad de modulación de señales

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9
Q

Sinápsis en la que se liberan mensajeros químicos (NT), que llevan info de la pre a la postsináptica

A

Sinapsis química

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10
Q

¿Entre qué se forma la S. química?

A
  1. terminales nerviosas (axónicas) de la N. presináptica
  2. Soma o dendritas de la N. postsináptica
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11
Q

¿Qué ocasiona que el axón de una neurona tenga múltiples ramificaciones?

A

Que haya sinapsis con múltiples N. postsinápticas

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12
Q

¿Una neurona puede recibir varios estímulos de diferentes N. presinápticas? V/F

A

Verdadero

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13
Q

Pequeño espacio entre la terminal axónica de la N. presináptica y la membrana de la N. postsinática

A

Espacio sináptico

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14
Q

¿Quién se encarga de transportar las enzimas productoras de NT del soma a la terminal axónica?

A

Los microtúbulos del Citoesqueleto

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15
Q

Esferas membranosas llenas de NT presentes en la terminal axónica que son exocitadas en la hendidura sináptica

A

Vesículas sinápticas

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16
Q

¿Qué ocurre en la neurona cuándo se abren canales de sodio por los NT de la N. presináptica?

A

se despolarizan

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17
Q

Proteínas que promueven la fusión y exocitosis de la vesícula

A

SNARE
vSNARE (sinaptobrevina): vesícula
tSNARE (sintaxina y SNAP-25): membrana

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18
Q

¿Dónde pueden estar las proteínas SNARE?

A

-sobre la vesícula
-membrana

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19
Q

Proteínas que ayudan al movimiento de los orgánulos por el axón, ¿hacia qué extremo viajan?

A

Cinesinas
extremo positivo

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20
Q

Proteínas que viajan en sentido negativo, hacia el soma

A

Dineinas

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21
Q

Además del calcio que se necesita para que ocurra la fusión (vesícula-membrana)

A

Calcio se una a la sinaptotagmina

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22
Q

¿Dónde se encuentra la sinaptotagmina?

A

En la membrana de las vesículas

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23
Q

Función de la sinaptotagmina

A

Cataliza la fusión para promover la exocitosis de los NT

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24
Q

Valor del P.A en el que los canales de Calcio de las neuronas sufren un cambio

A

+35

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25
Q

Función del calcio en la neurona

A

hace que las vesículas se fusionen con la membrana plasmática presináptica

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26
Q

¿Cómo promueve el Ca la fusión de las vesículas con la membrana?

A

libera la vesícula del citoesqueleto (microfilamento)

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27
Q

Proteína que une la vesícula llena de NT al citoesqueleto (microfilamentos)

A

Sinapsina

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28
Q

Proteína que es activada por el cambio del voltaje del calcio, que fosforila a la sinapsina

A

CaM Kinasa

29
Q

Proteína que ayuda a generar al calcio un 2do mensajero, que se encarga de activar a CaM Kinasa

A

Calmodulina

30
Q

Tipos de P.A postsináptico que produce la corriente postsináptica, que cambia la excitabilidad de la célula Postsináptica

A

-PEPS (despolariza)
-PIPS (hiperpolariza)

31
Q

¿Qué determina que potencial postsináptico estará presente en la neurona?

A

Que NT secreta la terminal axónica y a que receptor se está uniendo

32
Q

¿Quién se encarga de remover los NT de la hendidura sináptica?

A

-Glia/Astrocitos
-enzimas secretadas a la hendidura los degradan

33
Q

¿Cómo es la S.Q?

A

Unidireccional

34
Q

¿En dónde está presente la S.E?

A

mm liso y esquelético

35
Q

Tiempo necesario para que tengan lugar los múltiples pasos de la neurotransmisión química

A

Retraso sináptico

36
Q

Receptores en la neurona postsinaptica

A

R. ionotropicos regulados por ligando
R. ligados a proteínas G

37
Q

pasos sinapsis química

A
  1. Las enzimas y/o los precursores que generan los neurotransmisores se sintetizan en el soma y son transportados por el citoesqueleto (microtúbulos) hasta la terminal axónica.
  2. llega un PA
  3. se despolariza y abren canales de CA+
  4. entra Ca+
  5. el Ca+ hace que las vesículas se fusionen a la membrana
  6. Nt se libera por exocitosis a la hendidura
  7. transmisor une a receptores n. postsináptica
  8. apertura o cierre canales post
  9. se produce un potencial que cambia excitabilidad
  10. bye neurotransmisor por glial o degradación
  11. recuperación membrana vesicula
38
Q

¿Cómo se forma la unidad motora?

A

motoneurona + fibra mm

39
Q

Son los nervios que inervan las fibras mm

A

Motoneuronas

40
Q

Fibra mm de actividades motoras finas y gruesas

A

Finas: (U.M. pequeñas): mm facial
gruesas (U.M grande): mm esquelético

41
Q

Sinapsis entre una motoneurona y fibra muscular

A

Unión neuromuscular

42
Q

Qué efecto tiene la toxina botulínica?

A

bloquea la liberación de Ach

43
Q

Qué efecto tiene el curare?

A

compite con la Ach en la placa motora terminal

44
Q

Qué es la neostigmina?

A

inhibidor de la AChE

45
Q

Qué hace el hemicolinio?

A

Bloquea la recaptación de la colina
(paso limitante en síntesis de Ach)

46
Q

Los NT son sintetizados en el soma o en el terminal con participación de

A

enzimas específicas

47
Q

Los NT son sintetizados en el terminal, son incorporados a vesículas y es liberado en

A

la sinapsis

48
Q

El NT se puede recuperar completa o parcialmente para tener sustrato suficiente para volver a

A

sintetizar–>puede ser reciclado muchas veces

49
Q

sinaptotagmina y complexina cooperan para

A

impedir la liberación de vesículas en estado priming II.

50
Q

Sinaptotagmina al unirse a calcio…

A

promueve la fusión de las membranas y permite la liberación del NT

51
Q

G alfa se une a efectores que son enzimas que generan

A

2° mensajeros

52
Q

G beta y gamma pueden unirse a

A

canales y modificar su probabilidad de apertura

53
Q

Los 2° mensajeros ya sea de manera directa o activación de quinasas pueden cambiar la probabilidad de

A

Apertura de canales

54
Q

Los receptores ionotrópicos que permiten la entrada de sodio y potasio en condiciones de reposo, cuando se abren, lo que predomina es la corriente de entrada de

A

sodio que genera un cambio de potencial de membrana hacia valores despolarizantes, por lo que es excitatorio

55
Q

Los canales que permiten la entrada de cloruro, se genera una hiperpolarización que lleva a

A

que sea un receptor inhibitorio

56
Q

Se regulan los canales de potasio, por lo que cuando se impide la salida de potasio, se disminuye la corriente de salida, y se impide que salgan cargas positivas, lo cual permite la

A

despolarización

57
Q

El cierre de canales de potasio genera un estímulo

A

excitatorio

58
Q

Cuando se abren los canales de K+ se aumenta la corriente de salida, y se genera una hiperpolarización, por lo que es

A

inhibitorio

59
Q

Los cambios de potencial de membrana postsináptico que se generan por la apertura de canales dependientes de NT (por receptor ionotrópicos o metabotrópicos) se llaman

A

potenciales postsinápticos (PPS)

60
Q

las respuestas postsinápticas pueden ser de 2 tipos

A

excitatorios (PPSE) o inhibitorios (PPSI)

61
Q

los potenciales de acción postsinápticos (PPS) tienen como características:

A

Los PPS son graduados y dependen de la cantidad de NT liberado
Los PPS son pequeños, 2 mV o menos

62
Q

Los potenciales postsinápticos son en general pequeños, excepto en la sinapsis neuromuscular que tienen una liberación muy importante de más de

A

20 mV

63
Q

Los PPS producidos por receptores ionotrópicos son

A

rápidos y de corta duración (10 a 50 ms)

64
Q

Los PPS son producidos por receptores metabotrópicos son

A

más lentos y de larga duración (entre 40 a 200 ms)

65
Q

los PPS se pueden sumar?

A

Si

66
Q

Las neuronas en el SN reciben cientos y hasta miles de sinapsis que pueden ser

A

inhibitorias o excitatorias

67
Q

Si la suma de los PPS sobrepasa el umbral en la región del segmento inicial del axón (lugar de alta concentración de canales de sodio dependientes de potencial), entonces se genera un potencial de acción que se propaga en forma

A

activa por el axón y en forma pasiva (en involucrar canales dependientes de potencial) por el soma

68
Q

Suma espacial de PPS

A

corresponde a la suma de PPS originados en sinapsis distintas

69
Q

Suma temporal de PPS

A

corresponde a la suma de PPS originado en la misma sinapsis por una alta frecuencia de estimulación