SINAPSIS QUÍMICA Flashcards

1
Q

El Ca+ hace que las vesiculas se fusionen con..

A

Con la membrana presináptica

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2
Q

Las vesículas están pegadas al citoesqueleto de..

A

MICROFILAMENTOS/ FILAMENTOS DE ACTINA

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3
Q

Nombre de la proteína que mantiene unida la vesícula con NT al filamento de actina.

A

SINAPSINA

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4
Q

Enzima que fosforila a la sinapsina

A

CaM Kinasa

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5
Q

Función del calcio para la vesicula con NT

A

Libera la vesicula del citoesqueleto a través de activar a la enzima CaM Kinasa que fosforila a la sinapsina.

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6
Q

La calmodulina activa a la enzima

A

CaM Kinasa

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7
Q

Proteína SNARE sobre la vesicula sináptica

A

SINAPTOBREVINA

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8
Q

Poteínas SNARE en la membrana plasmática

A

SINTAXINA y SNAP-25

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9
Q

Proteínas que forman un complejo que apróxima la vesicula con NT a la membrana plasmática.

A

Proteinas SNARE:
-Sinaptobrevina
-Sintaxina
-Snap-25

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10
Q

Proteína que su region citoplasmática cataliza la fusión de la membrana al unirse a SNARE e insertar la vesicula en la membrana plasmática.

A

SINAPTOTAGMINA

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11
Q

El Ca2+ se une a esta proteina como último paso para que la vesícula se fusione con la membrana plasmática.

A

SINAPTOTAGMINA

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12
Q

Los NT que se quedan en la hendidura sináptica deben ser removidos mediante su

A

RECAPTURA / REMOCIÓN

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13
Q

Cómo se lleva a cabo la recaptura de los NT en la hendidura sináptica?

A

-Glia (astrocitos)
-Enzimas que lo degraden

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14
Q

Recuperación de la membrana vesicular

A

ENDOCITOSIS

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15
Q

La corriente postsináptica produce un potencial….

A

INHIBITORIO O EXCITATORIO que cambia la excitabilidad de la célula postsináptica

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16
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 1

A

Enzima y/o los precursores que generan los NT son sintetizado en el soma y transportados (lento) por el citoesqueleto (microtúbulos) hasta la terminal axónica y son empaquetados en vesículas.

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16
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 2

A

Un potencial de acción invade la terminación presináptica.

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16
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 5

A

El Ca2+ hace que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica

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16
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 3

A

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

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17
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 4

A

Flujo de Ca2+ a través de los canales.

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18
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 6

A

El transmisor es liberado en la hendidura sináptica a través de la exocitosis

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19
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 7

A

El NT se une a los receptores en la membrana postsináptica

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20
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 8

A

Apertura o cierre de los canales postsinápticos (dependiendo de la señal del NT)

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21
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 9

A

La corriente postsináptica produce un potencial inhibidor o exicitatorio que cambia la excitabilidad de la células pstsináptica.

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22
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 10

A

Remoción del NT por captación glial o degradación enzimática.

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23
Q

SINAPSIS QUÍMICA
PASO 11

A

Recuperación de la membrana vesicular desde la membrana plasmática.

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24
Q

Espacio entre la membrana celular presináptica y la membrana celular postsináptica conocido como

A

HENDIDURA SINÁPTICA

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25
Q

Sustancia que se libera en el terminal presináptico y que se une a los receptores del terminal postsináptico.

A

NEUROTRANSMISOR

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26
Q

La entrada de Ca 2+ en el terminal presináptico produce la liberación del neurotransmisor almacenado en las vesículas sinápticas mediante…

A

EXOCITOSIS

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27
Q

Si el neurotransmisor es excitador, provoca la

A

DESPOLARIZACIÓN

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28
Q

si el neurotransmisor es inhibidor, produce la

A

HIPERPOLARIZACIÓN

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29
Q

El ____________ es el tiempo necesario para que tengan lugar los múltiples pasos de la neurotransmisión química.

A

RETRASO SINÁPTICO

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30
Q

Una unidad motora / unión neuromuscular está formada por

A

MOTONEURONA + FIBRAS MUSCULARES

31
Q

Las unidades motoras grandes intervienen en las actividades:

A

MUSCULARES GRUESAS (cuadriceps)

32
Q

Las unidades motoras pequeñas intervienen en las actividades:

A

MOTORAS FINAS (expresiones faciales)

33
Q

La ACh se forma a partir de la _____________ y la colina por acción de la enzima ________

A

-Acetil coenzima A (acetil CoA)
- Colina acetiltransferasa

34
Q

La ACh se almacena en las vesículas con _________ y_________para su posterior liberación.

A

-ATP
- Proteoglucano

35
Q

Para la degradación de la Acetilcolina en la hendidura sináptica se utiliza….

A

ACETILCOLINESTERASA

36
Q

La ACETILCOLINESTERASA dregada a la acetilcolina y da..

A

COLINA + ACETATO

37
Q

En la placa motora terminal contiene receptores de tipo:

A

RECEPTORES NICOTÍNICOS

38
Q

La ACh se une a las _____________ del receptor nicotínico y provoca un cambio conformacional.

A

subunidades α

39
Q

Receptor nicotínico para la ACh es un ejemplo de canal iónico….

A

Canal iónico dependiente del ligando

40
Q

Potencial de placa terminal (PPT)

A

El PPT no es un potencial de acción, sino que simplemente es una despolarización local de la placa motora terminal especializada.

41
Q

Potencial de placa terminal (PPT) en mV

A

-50mV

42
Q

Potencial miniatura de placa terminal (PMPT)

A

Se suman para producir el PPT completo

43
Q

¿Qué cantidad de PMPT se necesita para despolarizar la placa motora terminal hasta el PPT?

A

Puesto que la placa motora terminal se despolarizará desde de su potencial de reposo de –90 mV hasta el potencial umbral de –50 mV, debe despolarizarse 40 mV. La despolarización de 40 mV requiere 100 cuantos .

44
Q

Cada PMPT, que representa el contenido de una vesícula sináptica, despolariza la placa motora terminal alrededor de 0,4 mV. V/F

A

VERDADERO

45
Q

Aproximadamente un 50% de la colina vuelve al terminal presináptico por

A

Cotransporte de Na + -colina, para volver a utilizarse en la síntesis de nueva ACh.

46
Q

SUSTANCIAS QUE ALTERAN LA FUNCIÓN NEUROMUSCULAR
Toxina botulínica

A

Bloquea la liberación de ACh de los terminales presinápticos, provocando un bloqueo total de la transmisión neuromuscular, parálisis del músculo esquelético y, al final, muerte por insuficiencia respiratoria

47
Q

SUSTANCIAS QUE ALTERAN LA FUNCIÓN NEUROMUSCULAR

Curare

A

Compite con la ACh por los receptores nicotínicos en la placa motora terminal, reduciendo el tamaño del PPT. En dosis máximas, produce parálisis y causa la muerte.

48
Q

d -tubocurarina

A

Se utiliza como tratamiento para relajar el músculo esquelético durante la anestesia.

49
Q

α-bungarotoxina

A

Es una sustancia relacionada que se une de forma irreversible a los receptores de ACh

50
Q

SUSTANCIAS QUE ALTERAN LA FUNCIÓN NEUROMUSCULAR
Inhibidores de la AChE (anticolinesterasas)

A

La neostigmina impiden la degradación de ACh en la hendidura sináptica y prolongan y aumentan su acción en la placa motora terminal.

51
Q

MIASTENIA GRAVE

A

Enfermedad caracterizada por debilidad del músculo esquelético y fatiga, en la que los receptores de ACh están bloqueados por anticuerpos.

52
Q

MIASTENIA GRAVE
Síntomas

A

Debilidad muscular grave (músculos de ojos, brazos y piernas)

53
Q

MIASTENIA GRAVE
Explicación

A

En la forma autoinmunitaria de la enfermedad se producen anticuerpos contra los receptores de la ACh en las placas motoras terminales del músculo esquelético.

54
Q

MIASTENIA GRAVE
Tx

A

-Administración de piridostigmina (un inhibidor de AChE de acción prolongada).

La AChE de la placa motora terminal normalmente degrada la ACh (es decir, la AChE finaliza la acción de la ACh). Al inhibir la enzima degradante de la ACh con piridostigmina, las concentraciones de ACh en la unión neuromuscular se mantienen altas, prolongando el tiempo del que dispone la ACh para activar sus receptores en la placa motora terminal. Por tanto, pueden producirse más PPT normales en la fibra muscular, aunque muchos de los receptores de la ACh estén bloqueados por anticuerpos.

55
Q

SUSTANCIAS QUE ALTERAN LA FUNCIÓN NEUROMUSCULAR

Hemicolinio

A

Bloquea la recaptación de colina en los terminales presinápticos, reduciendo por tanto los depósitos de colina del terminal de la motoneurona y disminuyendo la síntesis de ACh.

56
Q

Reacción catalizada por la colina acetiltransferasa

A

En el terminal presináptico, la colina y la acetil coenzima A (acetil CoA) se combinan para formar ACh.

57
Q

Es la relación entre el elemento presináptico (input) y elemento postsináptico (output).

A

DISPOSICIONES SINÁPTICAS

58
Q

DISPOSICIONES SINÁPTICAS (3)

A

-Sinapsis una a una
-Sinapsis UNA a muchas
-Sinapsis MUCHAS a una

59
Q

SINAPSIS UNA A UNA (e.g.)

A

UNIÓN NEUROMUSCULAR

60
Q

SINAPSIS UNA A UNA

A

Un único potencial de acción en la célula presináptica (la motoneurona) provoca un único potencial de acción en la célula postsináptica (la fibra muscular).

61
Q

SINAPSIS UNA A MUCHAS (e.g.)

A

Sinapsis de motoneuronas en las células de Renshaw de la médula espinal.

62
Q

SINAPSIS UNA A MUCHAS

A

Un potencial de acción en la célula presináptica (la motoneurona) genera una explosión de potenciales de acción en las células postsinápticas.

63
Q

Disposición sináptica que produce una amplificación de la actividad.

A

SINAPSIS UNA A MUCHAS

64
Q

SINAPSIS MUCHAS A UNA (e.g.)

A

Sistema nervioso

65
Q

SINAPSIS MUCHAS A UNA

A

Numerosas células presinápticas convergen en la célula postsináptica, estos inputs se suman y el resultado determina si la célula postsináptica disparará un potencial de acción.

66
Q

Los potenciales postsinápticos excitadores (PPSE) son inputs sinápticos que tienen un efecto a la célula postsináptica:

A

DESPOLARIZA

67
Q

Los PPSE se producen por apertura de CANALES:

A

canales de Na + y K +

68
Q

Los potenciales postsinápticos inhibidores (PPSI) son inputs sinápticos que tienen un efecto a la célula postsináptica:

A

HIPERPOLARIZA

69
Q

Los PPSI se producen por apertura de los CANALES

A

canales de Cl –

70
Q

NEUROTRANSMISORES INHIBIDORES (2)

A

-Ácido γ-aminobutírico (GABA)
-Glicina

71
Q

NEUROTRANSMISORES EXCITATORIOS (6)

A

-Acetilcolina
-Noradrenalina
-Adrenalina
-Dopamina
-Glutamato
-Serotonina

72
Q

2 formas de la integración de la información sináptica

A

Sumación ESPACIAL
Sumación TEMPORAL

73
Q

Un solo axón puede tener múltiples ramificaciones, lo que le permite hacer sinapsis con varias células postsinápticas. v/f

A

VERDADERO

74
Q

Una sola neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de muchas neuronas presinárpticas o emisoras diferentes. v/f

A

VERDADERO

75
Q

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

A

VÉSICULAS SINÁPTICAS

76
Q

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

A

ESPACIO SINÁPTICO / HENDIDURA SINÁPTICA

77
Q

PEPS significa

A

Potencial excitatorio postsináptico (despolarizar)

78
Q

PIPS significa

A

Potencial inhibidor postsináptico (hiperpolarizar)