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Transmissão Sináptica: Sinapses Elétricas e Químicas, Notas de estudo de Odontologia

Este documento aborda a transmissão sináptica, explicando as sinapses elétricas e químicas, seus componentes, mecanismos e funções. Discutimos os elementos pré- e pós-sinápticos, a junção neuromuscular, receptores, neurotransmissores e mecanismos de transdução do sinal.

Tipologia: Notas de estudo

2011

Compartilhado em 19/03/2011

pamella-freitas-9
pamella-freitas-9 🇧🇷

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Baixe Transmissão Sináptica: Sinapses Elétricas e Químicas e outras Notas de estudo em PDF para Odontologia, somente na Docsity! Transmissão sináptica • Distribuição iônica através da membrana de um neurônio em repouso: Íon K+ Na+ Cl- A- [i] mM 400 50 52 385 [e] mM 20 440 560 - Pot. Equ. (mV) -75 +55 -60 - Lembrando que: • No Potencial de repouso: canais abertos de Na+ e de K+ • No Potencial de ação: canais de Na+ e de K+ dependentes de voltagem Copyright & The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Smooth muscle cells Electrical synapse Presynaptic ade it ur: Lito) | Cell cell Gap junction Local current — ++ Positively charged ions Plasma membrane (a) Electrical synapse Stimulus Sinapses elétricas Neural circuit of the inking resporse Current passing Recording Hecording Rescrdira re, OE < Tall * Sensory netren Motor reurons Ink glard Motor cel resporses to tail stimulatior Cells ar rest delas qfink >= À ed tim ii E ca asa 1 por Tal sjirulus Sinapses químicas Duas etapas: • Transmissão - neurônio • Recepção - neurônio - músculo - gânglio - astrócitos (?) • Elemento pré-sináptico: • vesículas • mitocôndrias • zonas ativas • Elemento pós-sináptico: • densidade pós-sináptica • Fenda sináptica Junção Neuromuscular Sinapse entre 1 fibra nervosa e 1 fibra muscular •Ocorre na placa motora •Expansões dos terminais formam botões sinápticos (terminais) •Cada botão posiciona-se sobre 1 dobra juncional •As vesículas contém acetilcolina (Ach) e se concentram nas zonas ativas •O receptor de ach é tipo nicotínico •O receptor nicotínico posiciona-se na crista da dobra juncional •Os receptores de Na+ estão na profundidade da dobra juncional •Na fenda sináptica há acetilcolinesterase Despolarização do botão terminal Canais de Na+ e de K+ dependentes de voltagem Entrada de Ca++ Fusão das vesículas Canais de Ca++ dependentes de voltagem Proteínas que interagem com Ca++ nas membranas das vesículas e do botão Liberação do neurotransmissor (Ach) Ligação da Ach aos receptores Abertura dos canais Canais de Na+ e K+ dependentes de ligante Potencial de placa motora Receptor nicotínico Extrace lular si EyToplasmis sige Extracelhular e side chanel lo 033404 nm anga = (086 nm Cytoplasmic side di tee Lam renas Alh racepior anna! Nat enannel 031205 nm Area = 158 nmÊ Gus 10,65 nm algas 403 nm? Eventos na célula pós-sináptica ACh birding at vansmittar-gated cnannais v Chennei opening ' Pl inficnar E outlew acto RA Ê gated t crarnel Depelarzetion tand-pate potential) Opening of voltege-gated Not chennols Na! iriam ) Dspelarization Motion pocental O potencial sináptico decai com a distância Bloqueio dos receptores (tubocurarina) Potencial de Placa Motora A Endeplata potential Em +55 MV ge sema Total endplate current ( Single-channel current Eos OmV SA Sinapses excitatórias e inibitórias características gerais Diferenças morfológicas: •Localização sináptica •Tipo de vesícula •Tamanho zona ativa •Tamanho densidade pós- sináptica Receptores ionotrópicos Receptores metabotrópicos A Diract gating B Indirect gating Receptor Porem Trarnsmitter Channel Trans mitter Channel Receptor Pore Extracellutar site G protein Pp Pp Pp Adenylyl cyclase Extracellular side Cyroplasmic side COoH Arco reflexo medular Sensory neuron Muscle Spinal spindle Quadriceps (extensor) Hamstring (flexor) Inhibitory interneuron Extensor Flexor motor motor neuron neuron Receptores metabotrópicos Receptor adrenérgicoReceptor glutamatérgico Grupo I mGlu1, mGlu5 mGlu2, mGlu3 mGlu4, mGlu6, mGlu7, mGlu8 Grupo II Grupo III Receptores metabotrópicos : mecanismos comuns transdução do sinal cAMP system Phosphoinosito! system Arachidonic acid system Extracellular RE e DRA (E pan si Histemine receptor AMPdapand protein kinase” “release, • A ligação do NT altera a conformação do receptor, expondo o sítio de ligação para a proteína Gs • O complexo proteína Gs liga-se ao receptor e troca seu GDP por GTP • A subunidade α dissocia-se do complexo Gs expondo o sítio de ligação da adenilil ciclase na subunidade α • A subunidade α ativa a ciclase a produzir muitas moléculas de AMPc • A hidrólise do GTP pela subunidade α refaz a conformação original e esta dissocia-se da ciclase • A ativação da ciclase continua enquanto o NT estiver ligado ao receptor Sistema adenilil ciclase - AMPc Sinapses inibitórias • Receptor GABA A – ionotrópico, Cl- • Receptor GABA B – metabotrópico, K+ • Receptor Glicina - ionotrópico, Cl- 1 2 Despolarização do terminal Fusão das vesículas • Principais NTs: GABA e Glicina • PIPS 4 5 6 7 8 Exocitose Ligação ao receptor Abertura do canal Recaptação Influxo de cloreto Hiperpolarização Ativação do receptor no sistema AMPc 1 2 3 4 Integração sináptica A Temporal summation Synaptic current Synaptic potential Long time constant [100 ms) Short time constant (20 ms) Recording B Spatial summation Recording | | I2x100A AB Long length x constant (mm) Va a Jim Short length constant 10.33 mm) VOS pI 2mv 25 ms Integração sináptica Efeitos competitivos das correntes A Excitation B Inhibition C Excitation and inhibition Excitatory input Inhibrtory Inhibitory I input input Excitatory Inhibitory — Excitatory synaptic synaptic current current Excitatory synaptic current Inhibitory Ae synaptic current Trigger“ zone Integração sináptica - fatores intrínsecos o am th É > tm m Õ so “E Cm Ú o Er- Du o Lo Potencial de membrana pós-sináptica (mv) Estimulação tetânica A |+| +40 65 Poter- Potencialização cializa- pús-tetânica ção 2.5 º gil ul [li Ações sinápticas podem ter longa duração Receptor Tranamitter + Extraceilular sid Membrana Eytoplasnic sad camp AGE Protein kinasa cad tein Re eataão | na La Higitoy mANA subunits Transeription Regulatory, protein am “se Enhancer Promoter Coding region Nuclaus State 1 Noi Poteniialed Switch not Set State 3 Potentiated http://www.bris.ac.uk/synaptic/ o õ o o 5 oo a Ações sinápticas modulatórias envolvendo 2ºs mensageiros A Presynaptic modulation És channel = a ç Postaynaptic potential & channe: Control + tranemitter IRES Sa. B Postsynaptic modulation E Modulation in cell body PS o lonetropic receptor - Pai ae K* channel Postsyraptic potential Action potential pre dis Glutamato - síntese a partir do α-cetoglutarato Glutamato Glutaminase Glutamina sintase Glutamina Glicina - síntese a partir do aa serina IN da medula espinal GABA - síntese a partir do aa glutamato Glutamato Descarboxilase do ácido glutâmico GABA IN em todo SNC ATP e Adenosina – N. autonômicos para o vaso deferente plexos nervosos no intestino corno dorsal da medula espinal (dor) UT? ço) TAM LULER CERA de PALA ERA 7 CIR grade teacher? RETA 770 jo RT ra A Nie TS PUPILLARY ESSE CONTRACTION [rage] [PR Ee Sa o Ad LONG-TERM MEMORY | | A > o ne Ao E AD 103 hi AL 15 MINUTES ONE DAY EDITE PHYSIOLOGICAL EVENT TIME (SECONDS) DIRECT CHANGE sda PERMEABILITY RES ir ACTIVATION OF NUCLEOTIDE SYNTHESIS OF NEW PROTEINS MEDIATED BY CYCLASES AND MEMBRANE- PROTEIN CYCLIC-AMP-DEPENDENT PHOSPHORYLATION PHOSPHORYLATION OF NUCLEAR PROTEINS 4 ni pa 4 E ATP CYCLIC AMP PNL] [ue =0 == eo a ND e | ] | ] ] | | I | ] | / | | | | | | ] | LM eB=0)
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