Sinápsis Flashcards

1
Q

Para que una neurona receptora tenga un potencial de acción, tiene que:
a) Hiperpolarizarse
b) Despolarizarse

A

Despolarizarse (El potencial de umbral es positivo)

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2
Q
  1. Tipo de unión de las neuronas de sinápsis eléctrica
  2. De qué están formadas
A
  1. Tipo Gap
  2. Hecha de 6 proteínas llamadas Conexinas formando Conexón
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3
Q

V/F: En la sinápsis eléctrica, la dirección de la señal puede ser bidireccional

A

V: La neurona postsináptica se puede convertir en presináptica y al revés

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4
Q

V/F: En sinápsis eléctrica, se puede convertir una señal despolarizante en hiperpolarizante

A

F: Siempre es igual

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5
Q
  1. Las ____ mueven las vesículas con neurotransmisores hacia la terminal axonica (extremo +)
  2. Las ____ regresan el neurotransmisor reciclado hacia el soma (extremo -)
A
  1. Cinesinas
  2. Dineínas
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6
Q

La terminal axónica tiene canales dependientes de voltaje que hacen que el ion ___ entre / salga

A

Calcio, entra a la neurona

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7
Q
  1. Las vesículas después de un potencial de acción se fusionan con el citoesqueleto, que está hecho de tipo de filamento ____
  2. A través de una proteína llamada ____
A
  1. Microfilamento
  2. Sinapsina
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8
Q

Después del porencial de acción, calcio entra a la neurona y activa CaM quinasa.
1. La CaM quinasa:
2. Después, el calcio:

A
  1. Fosforila la sinapsina, libera al citoesqueleto para fusión
  2. Promueve la fusión de la vesícula c/ citoesqueleto (exocitosis)
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9
Q
  1. Sinaptobrevina + Sintaxina y Snap25 =
  2. La sinaptoctamina es activada por:
  3. Esto permite que:
A
  1. Complejo SNARE
  2. Calcio
  3. Se fusione la vesícula con el citoesqueleto
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10
Q

V/F: La unión neuromuscular es sinápsis eléctrica

A

F: es química

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11
Q
  1. Neurotransmisor de unión neuromuscualr
  2. Receptor de unión neuromuscular
A
  1. Acetilcolina ACh
  2. Receptor nicotínico
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12
Q

¿Qué significa liberación cuántica? Y un ejemplo

A

Es cuando hay una cantidad mínima de neurotransmisor que es liberada de una vesícula (1 vesícula = 1 cuanto).
Un ejemplo es acetilcolina

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13
Q

Se usa como relajante de músculo esquelético durante la anestesia

A

Curina llamada d-tubocurarina

Las curinas se unen a los receptores nicotínicos en lugar de la acetilcolina ACh.

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14
Q

¿Qué hacen los inhibidores de la AChE?

A

Evitan la degradación de la ACh en la hendidura sináptica, prolongan su acción.

Tratamiento para la miastenia grave (ej. Neostigmina): enf con debilidad y fatiga por bloqueo de receptores de ACh por anticuerpos

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15
Q

¿Qué hace el hemicolinio?

A

Bloquea la recaptación de colina

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16
Q

La ACh permite el paso de los ion(es):

A

Na y K

17
Q

Los receptores nicotínicos están en:

A

La placa motora terminal

18
Q

Ejemplo de sinápsis una a una

A

Unión neuromuscular

19
Q

Ejemplo de sinápsis una a muchas

A

Motoneuronas en células de Renshaw de la MÉDULA ESPINAL

20
Q

V/F: la sinápsis muchas a una suma todos los imputs y aumenta la probabilidad de que se dé un potencial de acción

A

Verdadero

21
Q
  1. Los PEPS se causan por la apertura de canales:
  2. Neurotransmisores excitadores:
A
  1. Na y K (Despolarizan)
  2. ACh, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, el glutamato y la serotonina.
22
Q
  1. Los PIPS se causan por la apertura de canales:
  2. Neurotransmisores inhibidores:
A
  1. De Cloro (hiperpolarizan)
  2. GABA y glicina
23
Q

Principal neurotransmisor secretado por la médula suprarrenal

A

Adrenalina

24
Q

V/F: El receptor de GABA A es metabotrópico

A

F:
GABA A = ionotrópico (aumenta conductancia de Cl-)
GABA B = metabotrópico (acopla a canal de K+)

25
Q
  1. Dopamina + β-hidroxilasa =
  2. Dopamina + PNMT =
A
  1. Noradrenalina
  2. Adrenalina
26
Q

Hidroxilasa y dopa decarboxilasa forman:

A

Dopamina

27
Q

¿Dónde se encuentra la COMT (enzima que degrada dop, noradr y adr)?

A

No se encuentra en terminales nerviosas
Distribuido en otros tejidos (ej. hígado)

28
Q

¿Dónde se encuentra la MAO (degrada dop, adr y noradr)?

A

Terminales nerviosas presinápticas

29
Q

Principal neurotransmisor excitador del SNC

A

Glutamato
Receptores: 3 ionotrópicos, 1 metabotrópico (GTP, prot. G)

30
Q

Neurotransmisor inhibidor que se encuentra en la médula espinal y en el tronco encefálico

A

Glicina

31
Q

Función de la glicina:

A

Aumentar conductancia al Cloro de la membr. cel. postsináptica

32
Q

Neurotransmisor sin funciones metabólicas

A

GABA (está en el SNC)

33
Q

Neurotransmisor responsable de la enfermedad de Huntington

A

GABA

34
Q

Neurotransmisor inhibidor que se encuentra en la médula espinal y en el tronco encefálico

A

NO

35
Q

Se almacenan junto a los neurotransmisores

A

Neuropéptidos

36
Q

____ son sustancias que actúan en la célula presináptica para alterar la cantidad de neurotransmisor liberado en respuesta a la ____

A
  1. Neuromoduladores
  2. Estimulación