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Sinapsis

Sinapsis

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31 Slides • 17 Questions

1

media

Conceptos
básicos de
Neurofisiología
SINAPSIS

A.P.L.E.

2

media
media

Excitabilidad celular

3

media
media

Conceptos en electrofisiología

4

Multiple Choice

Potencial de membrana son las diferencias de cargas o voltaje a ambos lados de la membrana celular

1

Verdadero

2

Falso

5

media
media

Conceptos en electrofisiología

6

Multiple Choice

Potencial de membrana de una neurona cuando no está siendo alterada por potenciales postsinápticos excitadores o Inhibidores:

1

Reposo

2

Despolarización

3

Hiperpolarización

4

Repolarización

7

Multiple Select

Question image

¿Cuáles dos CATIONES son fundamentales en el mantenimiento del potencial de membrana en reposo?

1

Sodio

2

Potasio

3

Calcio

4

Cloro

8

media
media

El potencial de equilibrio de un
ión es el potencial al que se
equilibrarían

las

fuerzas

del

gradiente

electroquímico

actuando

sobre

ese

ión,

de

manera que en el potencial de
equilibrio

elión

no

tendría

tendencia a entrar ni a salir de
la célula.

Conceptos en electrofisiología

9

media
media

El

movimiento

de

los

iones

sedebe

fundamentalmente a dos efectos:

• difusión: en presencia de un gradiente de
concentración.

• atracción eléctrica: en presencia de un campo
eléctrico.

En condiciones normales, en el interior de la célula
hay una concentración 30 veces superior que en el
exterior de iones de K+.

Potencial de equilibrio de un ión

10

Multiple Choice

La diferencia de potencial eléctrico en la membrana celular que equilibra exactamente el gradiente de concentración de un ion

1

Potencial de membrana

2

Potencial de acción

3

Potencial de reposo

4

Potencial de equilibrio

11

media
media

CANALES IÓNICOS
ACTIVADOS POR

VOLTAJE

Son moléculas proteicas que están sujetas a la energía
térmica molecular; vibran, se abren y cierran todo el
tiempo.

A determinados voltajes, un tipo de canal tiene más
probabilidades de estar abierto, pues los canales
iónicos detectan el voltaje, ya que poseen sensores
para ello.

12

Multiple Choice

En el potencial de accion el canal de Na tiene dos tipos de compuertas¿Cuales son?

1

Compuerta de inicio y fin.

2

Compuerta de entrada y salida

3

dependientes de voltaje

4

canales dependientes y no dependientes de voltaje

13

media
media

Canales iónicos activados por voltaje

Los

canales

iónicos

son

conectores entre el interior y el
exterior.

Elhecho

de

que

sean

activados

por

voltaje

es

importante, quiere decir que se
pueden

“encender”

y

“apagar”,

como

los

interruptores de los aparatos
eléctricos, al proporcionárseles
el voltaje adecuado.

14

media
media

Propiedades de los canales iónicos

1.

2.

3.

4.

5.

15

media
media

Potencial de acción

Es el producto de una secuencia de
corrientes

transmembranales

que

se

generan en forma consecutiva a través de
distintos canales iónicos activados por
voltaje

es un fenómeno de las células excitables,
como las del nervio y el músculo; consiste
enuna

rápida

despolarización

(fase

ascendente)

seguida

de

una

repolarización

del

potencial

de

membrana.

16

Multiple Choice

Se define como un cambio repentino, rápido, transitorio y que se propaga en el potencial de membrana en reposo.

1

potencial de equilibrio

2

Potencial de reposo

3

potencial de membrana

4

potencial de acción

17

media
media

se extienden rápidamente a
lo largo de la membrana de
la fibra nerviosa.

Las fases del potencial de
acción son las siguientes:

Fase de reposo

Fase

de

despolarización

Fase de repolarización

-Carga neta en exterior de membrana =0

-Potencial de reposo de membrana -65 mV (-40 a -80 mV)

18

Multiple Choice

Question image

¿Qué proceso se lleva a cabo en el punto 1 de la imagen?

1

Repolarización

2

Despolarización

3

Hiperpolarización

4

Potencial

19

media

-Disminución de potencial= Despolarización (cuando ésta aumenta la célula es capaz de
convertirse en excitadora)

-Aumento de potencial= hiperpolarización (disminuye probabilidades de que la célula
genere un potencial de acción: cel inhibitoria)

Generación de potencial de acción (PA)

…Propiedades eléctricas de membranas neuronales

20

Multiple Choice

En una neurona el potencial de membrana en reposo es de:

1

-70 mV

2

70 mV

3

-10 mV

4

0 mV

21

Multiple Choice

En esta fase la membrana se vuelve súbitamente permeable al K+, lo que permite el flujo de enormes cantidades de iones de potasio para volver a su estado inicial

1

Reposo

2

Despolarización

3

Hiperpolarización

4

Repolarización

22

media

Suma temporal de estímulos

-Número de intervalos de acción

-Intervalo entre ellos

Lo

que

determina

la

intensidad

de

la

sensación

o

velocidad

del

movimiento

no

es

la

magnitud

o

duración

de

cada

potencial

de

acción,

sino

su

frecuencia

.

23

media
media

24

Multiple Choice

Las señales inhibitorias, abrirán canales de Cl-, por lo que al estar más concentrado en la periferia, entrará al interior celular, provocando que el medio se quede más negativo, y haciendo que la señal no se transmita.

1

Esto se denomina despolarización.

2

Esto se denomina repolarización.

3

Este fenómeno se denomina hiperpolarización.

25

media
media

Periodos refractarios

El período refractario absoluto termina cuando la suficiente cantidad de canales de
sodio se recuperan de su estado de inactividad.

El período refractario relativo es el lapso de tiempo durante el cual la generación de un
nuevo potencial de acción es posible, pero solo en respuesta a un estímulo por encima
del umbral.

26

media
media
media
media
media
media

Periodos

refractarios

Los periodos refractarios protegen
a la célula de sobreexcitación

durante el periodo refractario
absoluto ningún estímulo, no
importa cuán fuerte sea, excitará
al nervio.

Sin embargo, durante el periodo
refractario relativo los estímulos
más fuertes de lo normal pueden
causar excitación

27

Multiple Choice

El período refractario relativo es el lapso de tiempo durante el cual la generación de un nuevo potencial de acción es posible, pero solo en respuesta a un estímulo por encima del umbral

1

Verdadero

2

Falso

28

media

Tipos de estímulos

29

Multiple Choice

En relación a la generación del potencial de acción:

1

La despolarización se debe a la entrada de iones potasio.

2

La repolarización se debe a la salida de iones sodio de la célula.

3

Es necesario alcanzar un umbral para poder generarlo.

30

Multiple Choice

Tipos de estímulos:

1

subumbral, umbral, supraumbral

2

subumbral, umbral, supraumbral, máximo y supramáximo

3

umbral,máximo y supramáximo

4

infraumbral, mínimo, umbral, máximo y supramáximo

31

media

Ley de

excitabilidad

A menor umbral

Mayor excitabilidad

A mayor umbral

menor excitabilidad

32

media

Características de los potenciales de acción

Tamaño y forma estereotípicos. Cada potencial de acción normal de un tipo celular
dado parece idéntico, se despolariza al mismo potencial y se repolariza hasta el
mismo potencial de reposo

Propagación. Un potencial de acción en un sitio causa una despolarización en sitios
adyacentes, llevándolos hasta el umbral. La propagación de los potenciales de
acción de un sitio al siguiente no es decreciente.

Respuesta todo o nada. Un potencial de acción se produce o no. Si una célula
excitable es despolarizada hasta el umbral de una forma normal, entonces la
aparición de un potencial de acción es inevitable. Por otro lado, si la membrana no
se despolariza hasta el umbral, no puede producirse ningún potencial de acción.

33

media

Sinapsi
s

Post

34

media

Principales

propiedades

funcionales

en

ambos

tipos

de

sinapsis

Tipo de
sinapsis

Distancia entre
las membranas
de las células

pre y post
sinápticas

Continuidad
citoplasmática
entre las células

pre y

postsinápticas

Componentes

ultraestructurales

Agente

transmisor

Demora
sináptica

Dirección de
la transmisión

Eléctrica

3.5 nm

Si

Canales
intercelulares
comunicantes

Corriente
iónica

Prácticamente
ausente

Por lo general
bidireccional

Química

20-40 nm

No

Vesículas y zonas
activas
presinápticas;
receptores
postsinàpticos

Transmisor
químico

Significativa:
por lo menos
0.3 ms; en
general, 1-5
ms o más

Unidireccional

35

media

Sinapsis eléctrica

Baja vía de resistencia entre

neuronas

Retraso mínimo en transmisión

sináptica (no existe mediador
químico)

No existe despolarización y la

dirección de la transmisión se
determina por la fluctuación
de potenciales de membrana
de las células interconectadas

36

Multiple Choice

Principales componentes de la sinapsis :

1

Neurona presináptica, Espacio sináptico y Neurona postsináptica

2

Neurotransmisores, Botón presináptico y botón post sináptico

3

Axón, Dendrita y Mielina

4

Soma, Neurona presináptica y Espacio sináptico

37

media

Sinapsis química

38

media

39

Multiple Choice

Cuando un impulso llega al terminal sináptico esta acompañado por la entrada de

1

iones de calcio

2

fotosensores

3

iones de potasio

4

radiación

40

media

41

Multiple Choice

El potencial de acción se produce :

1

Cuando el potencial de acción llega al extremo de la fibra, hace que esta libere una sustancia química

2

Cuando el potencial de acción llega al extremo de la fibra, hace que esta libere un neurotransmisor

3

Cuando el potencial de acción llega al extremo del axón , hace que esta libere una sustancia química

4

Cuando el potencial de acción llega al extremo de las dendritas , hace que esta libere una sustancia química

42

Multiple Choice

Función de las vesículas sinápticas

1

comunicación neuronal

2

trasmisión de sustancias químicas

3

liberar neurotransmisores

4

liberación de calcio

43

media
media

Potencial de acción (PA)

Se

inician

enuna

zona

desencadenante

(origen)

montículo del axón

Son conducidos a velocidades entre 1 y 100 m por
segundo.

Es un impulso todo o nada que se regenera con
intervalos regulares

La información transmitida, no está determinada por la
forma de señal sino por la vía que recorre en el cerebro

Mielina y nódulos de Ranvier

44

media

45

media
media

Conducción continua

En axones no mielinizados

La onda de des- y re-polarización viaja por la membrana.

46

media

El componente de salida,
libera neurotransmisores

Neurotransmisor

(NT).

Sustancia

química

liberada

selectivamente de una terminación nerviosa por la acción de un
PA, interacciona con un receptor específico en una estructura
adyacente. Si se recibe en cantidad suficiente, produce una
determinada respuesta fisiológica.

-Se mantienen en organelos subcelulares: vesículas sinápticas

-La cantidad está determinada por el número y la frecuencia de los potenciales de acción

-Para descargar su transmisor, las vesículas se desplazan hacia membrana plasmática y se
fusionan con la misma

47

media

Estrategias adaptadoras aumento velocidad de

conducción

Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. Principles of Neuroscience. 2000

48

media
media

Conceptos
básicos de
Neurofisiología
SINAPSIS

A.P.L.E.

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