
Sinapsis
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31 Slides • 17 Questions
1
Conceptos
básicos de
Neurofisiología
SINAPSIS
A.P.L.E.
2
Excitabilidad celular
●
●
●
○
○
3
Conceptos en electrofisiología
●
●
●
●
4
Multiple Choice
Potencial de membrana son las diferencias de cargas o voltaje a ambos lados de la membrana celular
Verdadero
Falso
5
Conceptos en electrofisiología
6
Multiple Choice
Potencial de membrana de una neurona cuando no está siendo alterada por potenciales postsinápticos excitadores o Inhibidores:
Reposo
Despolarización
Hiperpolarización
Repolarización
7
Multiple Select
¿Cuáles dos CATIONES son fundamentales en el mantenimiento del potencial de membrana en reposo?
Sodio
Potasio
Calcio
Cloro
8
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
• 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
Potencial de membrana
Potencial de acción
Potencial de reposo
Potencial de equilibrio
11
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?
Compuerta de inicio y fin.
Compuerta de entrada y salida
dependientes de voltaje
canales dependientes y no dependientes de voltaje
13
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
Propiedades de los canales iónicos
1.
2.
3.
4.
5.
15
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.
potencial de equilibrio
Potencial de reposo
potencial de membrana
potencial de acción
17
●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
¿Qué proceso se lleva a cabo en el punto 1 de la imagen?
Repolarización
Despolarización
Hiperpolarización
Potencial
19
-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:
-70 mV
70 mV
-10 mV
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
Reposo
Despolarización
Hiperpolarización
Repolarización
22
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
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.
Esto se denomina despolarización.
Esto se denomina repolarización.
Este fenómeno se denomina hiperpolarización.
25
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
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
Verdadero
Falso
28
Tipos de estímulos
29
Multiple Choice
En relación a la generación del potencial de acción:
La despolarización se debe a la entrada de iones potasio.
La repolarización se debe a la salida de iones sodio de la célula.
Es necesario alcanzar un umbral para poder generarlo.
30
Multiple Choice
Tipos de estímulos:
subumbral, umbral, supraumbral
subumbral, umbral, supraumbral, máximo y supramáximo
umbral,máximo y supramáximo
infraumbral, mínimo, umbral, máximo y supramáximo
31
Ley de
excitabilidad
A menor umbral
Mayor excitabilidad
A mayor umbral
menor excitabilidad
32
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
Sinapsi
s
Post
34
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
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 :
Neurona presináptica, Espacio sináptico y Neurona postsináptica
Neurotransmisores, Botón presináptico y botón post sináptico
Axón, Dendrita y Mielina
Soma, Neurona presináptica y Espacio sináptico
37
Sinapsis química
38
39
Multiple Choice
Cuando un impulso llega al terminal sináptico esta acompañado por la entrada de
iones de calcio
fotosensores
iones de potasio
radiación
40
•
•
→
41
Multiple Choice
El potencial de acción se produce :
Cuando el potencial de acción llega al extremo de la fibra, hace que esta libere una sustancia química
Cuando el potencial de acción llega al extremo de la fibra, hace que esta libere un neurotransmisor
Cuando el potencial de acción llega al extremo del axón , hace que esta libere una sustancia química
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
comunicación neuronal
trasmisión de sustancias químicas
liberar neurotransmisores
liberación de calcio
43
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
45
Conducción continua
●En axones no mielinizados
●La onda de des- y re-polarización viaja por la membrana.
46
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
Estrategias adaptadoras aumento velocidad de
conducción
Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. Principles of Neuroscience. 2000
48
Conceptos
básicos de
Neurofisiología
SINAPSIS
A.P.L.E.
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SLIDE
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