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):

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

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
1. Dopamina + β-hidroxilasa = 2. Dopamina + PNMT =
1. Noradrenalina 2. Adrenalina
26
Hidroxilasa y dopa decarboxilasa forman:
Dopamina
27
¿Dónde se encuentra la COMT (enzima que degrada dop, noradr y adr)?
No se encuentra en terminales nerviosas Distribuido en otros tejidos (ej. hígado)
28
¿Dónde se encuentra la MAO (degrada dop, adr y noradr)?
Terminales nerviosas presinápticas
29
Principal neurotransmisor excitador del SNC
Glutamato Receptores: 3 ionotrópicos, 1 metabotrópico (GTP, prot. G)
30
Neurotransmisor inhibidor que se encuentra en la médula espinal y en el tronco encefálico
Glicina
31
Función de la glicina:
Aumentar conductancia al Cloro de la membr. cel. postsináptica
32
Neurotransmisor sin funciones metabólicas
GABA (está en el SNC)
33
Neurotransmisor responsable de la enfermedad de Huntington
GABA
34
Neurotransmisor inhibidor que se encuentra en la médula espinal y en el tronco encefálico
NO
35
Se almacenan junto a los neurotransmisores
Neuropéptidos
36
____ son sustancias que actúan en la célula presináptica para alterar la cantidad de neurotransmisor liberado en respuesta a la ____
1. Neuromoduladores 2. Estimulación