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Questions and Answers
¿Dónde comienza el impulso nervioso en una neurona?
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¿Qué ocurre con la membrana a medida que se propaga el impulso nervioso?
¿Qué ocurre con la membrana a medida que se propaga el impulso nervioso?
¿Cuál es el efecto de los neurotransmisores en la sinapsis?
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¿Cómo se propaga el potencial de acción a lo largo del axón?
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¿Qué ion entra en la neurona durante la despolarización inicial en el cono axónico?
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¿Qué sucede en cada sección de la membrana durante el potencial de acción?
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¿Qué parte de la neurona facilita la liberación de neurotransmisores?
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¿Qué se entiende por despolarización de la membrana?
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¿Cuál es la función principal del soma en una neurona?
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¿Qué estructura de la neurona es responsable de la propagación del potencial de acción?
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¿Dónde se produce la generación del impulso nervioso en la neurona?
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¿Qué papel juegan los terminales axónicos en la función neuronal?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta sobre las dendritas?
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¿Qué componente de la neurona es considerado la parte 'decisoria' para la propagación del impulso?
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¿Qué función NO tiene el soma dentro de la neurona?
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¿Cuál es el orden correcto de las estructuras neuronales que participan en la recepción y transmisión de señales?
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¿Qué función tiene la vaina de mielina en la conducción nerviosa?
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¿Dónde se restringe la generación de potenciales de acción en la conducción saltatoria?
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¿Cuál es el efecto principal de la conducción saltatoria en la velocidad de los impulsos nerviosos?
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En los nódulos de Ranvier, ¿qué tipo de canales tienen una alta expresión?
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¿Cómo se transmite la despolarización en las áreas mielinizadas del axón?
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¿Qué ocurre en las zonas mielinizadas mientras la despolarización se transmite?
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¿Cuál es la importancia de la conduccion saltatoria en el sistema nervioso?
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¿Qué función tiene el nódulo de Ranvier en el proceso de conducción de impulsos?
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¿Qué ocurre durante la despolarización en el proceso de transmisión nerviosa?
¿Qué ocurre durante la despolarización en el proceso de transmisión nerviosa?
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¿Cómo se propaga el potencial de acción en las fibras nerviosas mielinizadas?
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¿Cuál es la función de la mielina en los circuitos internodales?
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¿Qué implica un menor número de potenciales de acción en términos de energía?
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¿Por qué la bomba Na+/K+ es esencial después de la generación de un potencial de acción?
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¿Qué hace que la corriente fluya eficientemente de nódulo a nódulo en una neurona mielinizada?
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¿Cuál es el principal efecto de la mielina en la transmisión nerviosa?
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¿Qué rol juegan las células de Schwann en el sistema nervioso?
¿Qué rol juegan las células de Schwann en el sistema nervioso?
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¿Cómo afecta la separación de los nódulos en la despolarización de la membrana celular?
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¿Qué tipo de fibras permiten una mayor velocidad de conducción?
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¿Qué sucede con la velocidad de conducción al aumentar el diámetro de la fibra mielínica?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la mielina?
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¿Qué efecto tiene la mielina en comparación con las fibras amielínicas?
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¿Cuál es una de las principales ventajas de la conducción saltatoria en comparación con la conducción continua?
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¿Dónde se producen principalmente los potenciales de acción en la conducción saltatoria?
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¿Cómo afecta la presencia de canales de Na+ en las zonas sin vaina de mielina al potencial de acción?
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¿Qué ocurre con el gasto de energía durante la conducción saltatoria en comparación con la conducción continua?
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¿Cuál es la función principal de la vaina de mielina en el axón?
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¿Cuántas veces puede aumentar la velocidad de transmisión nerviosa en un axón mielinizado en comparación con uno no mielinizado?
¿Cuántas veces puede aumentar la velocidad de transmisión nerviosa en un axón mielinizado en comparación con uno no mielinizado?
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En la conducción saltatoria, ¿qué se evita al no regenerar potenciales de acción en cada sección de la membrana?
En la conducción saltatoria, ¿qué se evita al no regenerar potenciales de acción en cada sección de la membrana?
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¿Cómo influye la despolarización saltatoria en la eficiencia del impulso nervioso?
¿Cómo influye la despolarización saltatoria en la eficiencia del impulso nervioso?
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Study Notes
Resumen del Tema 5 - Biofísica
- Podología: El tema abarca la bioquímica y biofísica, enfocadas en el grado de Podología de la Universidad de Sevilla.
- Profesional Sanitario en Francia: Se ofrece formación para trabajar en Francia como profesional sanitario, con especial énfasis en la adquisición del idioma francés y en la obtención de la certificación necesaria.
- Conducción del Impulso Nervioso: Se detalla el proceso de conducción y propagación del potencial de acción. Esto incluye las partes de una neurona, como dendritas, axón, cono axónico, vaina de mielina, terminales axónicos.
- Conducción y Propagación del Potencial de Acción: La conducción a lo largo de las fibras nerviosas se debe a la despolarización (entrada de Na+) y posterior repolarización (salida de K+) sucesivas en la membrana.
- Factores que Influyen en la Velocidad de Conducción: Se analiza la influencia del diámetro del axón, la temperatura y la presencia de mielina en la velocidad de transmisión del impulso nervioso, siendo la mielinización crucial para una conducción más rápida.
- Tipos de Axones: Existen axones mielínicos con conducción saltatoria y axones amielínicos con conducción continua. En la conducción saltatoria, las despolarizaciones ocurren en los nódulos de Ranvier, creando una conducción más eficiente.
- Células de Schwann: Descripción anatómica y fisiológica de las células que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico.
- Conducción Saltatoria: La conducción saltatoria se produce en las zonas no mielinizadas del axón, específicamente en los nodos de Ranvier. Se diferencia de la conducción continua por la velocidad y la eficiencia.
- Circuitos Internodales: La corriente fluye a través de los circuitos internodales, donde la mielina aísla la conducción para lograr una transmisión eficiente y rápida entre los nodos.
- Conducción Continua vs Saltatoria: Se explican las diferencias entre las dos formas de conducción en base a la presencia o ausencia de la vaina de mielina y la eficiencia energética.
- Velocidad de Conducción: La mielina permite una velocidad de conducción significativamente mayor en las fibras nerviosas mielinizadas.
- Implicaciones Funcionales: La conducción saltatoria ahorra energía al generar potenciales de acción solamente en lugares específicos del axón. Aumenta la eficiencia de transmisión.
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Description
Este cuestionario evalúa tus conocimientos sobre el impulso nervioso en las neuronas. Explorarás temas como la propagación del potencial de acción, la función de neurotransmisores y las estructuras neuronales implicadas en la sinapsis. Prepárate para poner a prueba lo que sabes sobre este fascinante proceso neurofisiológico.