Tema 9 Comunicación Neuronal, Transmisión Sináptica y Neurotransmisores
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Título del Test:
![]() Tema 9 Comunicación Neuronal, Transmisión Sináptica y Neurotransmisores Descripción: Parte 1 |



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¿Cuál es el objetivo principal de la comunicación neuronal?. Transmitir información entre neuronas a través de la sinapsis. Generar impulsos eléctricos dentro de una sola neurona. Regular la temperatura corporal. ¿Cuáles son las dos modalidades principales de comunicación entre neuronas?. Química y eléctrica. Rápida y lenta. Excitatoria e inhibitoria. ¿Qué caracteriza a la sinapsis eléctrica?. Es lenta y unidireccional. Es rápida y bidireccional. Requiere neurotransmisores y receptores. ¿Qué tipo de canales intercelulares forman las sinapsis eléctricas?. Canales iónicos dependientes de voltaje. Canales proteicos intercelulares llamados Conexinas (Cx). Canales de sodio y potasio. ¿Qué demora tiene la sinapsis química?. 0.3ms – 5ms. Menos de 0.1ms. Más de 10ms. ¿Qué tipo de efectos puede provocar la sinapsis química?. Exclusivamente excitatorios. Exclusivamente inhibitorios. Excitatorios e inhibitorios. ¿Qué componente se precisa para la sinapsis química?. Solo un componente emisor. Solo un componente receptor. Un componente emisor y un componente receptor. ¿Qué almacenan las vesículas sinápticas?. Iones de calcio. Neurotransmisores. Proteínas G. ¿Cómo se clasifican las vesículas sinápticas según su contenido?. De centro claro y de centro denso. De centro claro y de centro electrodenso. Pequeñas y grandes. ¿Con qué se han asociado las alteraciones en la sinapsis eléctrica?. Solo con enfermedades neurodegenerativas. Con desórdenes neurológicos, isquemia cerebral, epilepsia, tumores y enfermedades neurodegenerativas. Únicamente con la isquemia cerebral. ¿Qué neurotransmisores pueden modular la fuerza de las sinapsis eléctricas?. Solo dopamina. Serotonina, histamina y óxido nítrico. Dopamina, noradrenalina, serotonina, histamina y óxido nítrico. ¿Qué material se aprecia en la cara interna de la membrana sináptica en la sinapsis química?. Material electroclaro. Material electrodenso. Canales iónicos. ¿Qué proceso ocurre en la zona activa de la sinapsis química?. La síntesis de neurotransmisores. La fusión y exocitosis de vesículas sinápticas. La repolarización de la membrana. ¿Cómo se clasifica la sinapsis tipo I según su morfología?. Simétrica y fina. Asimétrica y gruesa. Asimétrica y fina. ¿Qué neurotransmisor se asocia comúnmente con las sinapsis tipo II?. Glutamato. GABA (ácido-aminobutírico). Dopamina. ¿Qué es la Densidad Postsináptica (PSD)?. Una región especializada de la membrana presináptica. Una región especializada de la membrana postsináptica que contiene receptores. El espacio entre la neurona presináptica y postsináptica. ¿Qué tipo de sinapsis son más abundantes en el SNC?. Sinapsis simétricas axoespinosas. Sinapsis asimétricas axoespinosas. Sinapsis axodendríticas. ¿Qué porcentaje aproximado de sinapsis en la corteza cerebral son asimétricas?. Alrededor del 25%-50%. Alrededor del 75%-95%. Casi el 100%. ¿Qué es un Neurotransmisor?. Una molécula que modula la transmisión sináptica lentamente. Una molécula liberada en la sinapsis química que se acopla a receptores postsinápticos. Una proteína que forma canales iónicos. ¿Qué caracteriza a un Neuromodulador?. Actúa rápidamente en la hendidura sináptica. Se une a receptores ionotrópicos para causar efectos inmediatos. Actúa como mensajero neuroactivo, modulando la transmisión de forma lenta y duradera. ¿Dónde se sintetizan únicamente los neuromoduladores según el texto?. En las vesículas sinápticas. En el soma celular. En la membrana postsináptica. ¿Qué implica la cotransmisión?. La liberación de neurotransmisores solo por sinapsis eléctricas. La coexistencia de neurotransmisores clásicos y neuromoduladores en un mismo terminal sináptico. La inhibición de la transmisión sináptica. ¿Qué proceso es fundamental para la liberación de neurotransmisores en la sinapsis química?. Endocitosis. Exocitosis. Difusión. ¿Qué ion es crucial para desencadenar la exocitosis en la sinapsis química?. Sodio (Na+). Potasio (K+). Calcio (Ca2+). ¿Qué son los potenciales miniatura excitadores?. Grandes liberaciones de neurotransmisores. Pequeños paquetes o cuantos de liberación espontánea. Respuestas inhibitorias fuertes. ¿Qué proteína está principalmente implicada en regular la liberación rápida de neurotransmisores dependiente de Ca2+?. Sinaptobrevina. Sinaptotagmina-1 (Syt-1). Proteína G. ¿Qué ocurre cuando se abren los canales de Ca2+ dependientes de voltaje en el terminal presináptico?. Sale calcio de la célula. Entra calcio a la célula. Salen neurotransmisores al exterior. ¿A qué se ligan los neurotransmisores en el paso 3 del proceso de liberación?. Receptores ionotrópicos asociados con canales de K+. Receptores ionotrópicos asociados con canales permeables a Na+. Receptores metabotrópicos. ¿Qué ion está asociado con la despolarización de la membrana postsináptica en este proceso?. Potasio (K+). Sodio (Na+). Calcio (Ca2+). ¿Qué ion está asociado con la repolarización de la membrana postsináptica?. Sodio (Na+). Calcio (Ca2+). Potasio (K+). ¿Qué es la endocitosis en el contexto de las vesículas sinápticas?. El proceso de liberación de neurotransmisores. El proceso de reciclaje de las vesículas sinápticas vacías. La síntesis de nuevos neurotransmisores. ¿Qué función tienen las proteínas transportadoras en el ciclo de las vesículas sinápticas?. Modificar la forma de la vesícula. Liberar neurotransmisores en la sinapsis. Captar neurotransmisores y llenar las vesículas. ¿Qué proteína es clave en la fusión de las vesículas con la membrana presináptica?. Sinaptotagmina-1. Proteína G. Sinaptobrevina. ¿Cómo se consideran los receptores ionotrópicos?. Receptores acoplados a proteína G. Canales iónicos controlados por ligando. Enzimas intracelulares. ¿Qué provoca la apertura de un receptor ionotrópico asociado a canales de cationes?. Hiperpolarización de la membrana. Cambios en la permeabilidad de la membrana al permitir el flujo de iones. Cierre del canal iónico. ¿Qué es un Potencial Excitatorio Postsináptico (PEPS)?. Una hiperpolarización transitoria de la membrana postsináptica. Una despolarización transitoria de la membrana postsináptica. Una inhibición prolongada de la neurona. ¿Qué es un Potencial Inhibitorio Postsináptico (PIPS)?. Una despolarización transitoria de la membrana postsináptica. Una respuesta excitatoria prolongada. Una hiperpolarización de la membrana postsináptica. ¿Qué puede causar la apertura de canales de K+ en la membrana postsináptica?. Despolarización. Potenciales Excitatorios Postsinápticos (PEPS). Potenciales Inhibitorios Postsinápticos (PIPS). ¿Qué es la sumación espacial?. La suma de estímulos que llegan en momentos muy cercanos. La suma de cambios pequeños en diferentes puntos del árbol dendrítico. La suma de todos los potenciales de acción. ¿Qué es la sumación temporal?. La suma de estímulos que llegan de diferentes neuronas simultáneamente. La suma de estímulos que llegan en un breve periodo de tiempo. La suma de la intensidad de los neurotransmisores. ¿Por qué se denominan 'receptores acoplados a proteína G' a los receptores metabotrópicos?. Porque forman canales iónicos directos. Porque activan moléculas intermediarias llamadas proteínas G. Porque solo se encuentran en la membrana presináptica. ¿Qué tipo de respuestas se asocian con los receptores metabotrópicos?. Respuestas rápidas y de corta duración. Respuestas lentas que implican cambios metabólicos y genómicos. Respuestas exclusivas de despolarización. ¿Qué función tiene el calcio en la sinapsis química según el texto?. Es un neurotransmisor. Desencadena la exocitosis de neurotransmisores. Bloquea los receptores postsinápticos. ¿Cuál es la principal diferencia entre sinapsis eléctrica y química en cuanto a transmisión?. La sinapsis eléctrica es unidireccional y la química bidireccional. La sinapsis eléctrica es bidireccional y la química unidireccional. Ambas son bidireccionales. ¿Qué son las 'conexinas' en el contexto de la sinapsis?. Tipos de neurotransmisores. Proteínas que forman canales intercelulares en las sinapsis eléctricas. Receptores en la membrana postsináptica. ¿Qué papel juegan los neurotransmisores en la sinapsis eléctrica?. Son los principales mediadores de la señal. Pueden modular la fuerza de la sinapsis eléctrica actuando como neuromoduladores. No tienen ningún papel en la sinapsis eléctrica. ¿Qué es una sinapsis 'perforada o discontinua'?. Una sinapsis con una PSD continua. Una sinapsis con múltiples puntos de unión y vesículas acumuladas. Una sinapsis que solo permite la transmisión inhibitoria. ¿Qué tipo de sinapsis se asocia con procesos de sinaptogénesis y reorganización plástica?. Sinapsis continuas. Sinapsis perforadas o discontinuas. Sinapsis inhibidoras. ¿Qué mecanismo alternativo a la sinapsis se menciona para la comunicación neuronal en el SNC?. Comunicación intercelular directa. Transmisión de volumen. Señalización hormonal. |





