Fisiologia I
Mappe concettuali
Trasmissione sinaptica
- IPSP - Funzionamento e correnti
- IPSP - Dimostrazione della corrente di Cloro
- EPSP/IPSP - Eccitabilità di membrana
- Misurazione dell’eccitabilità di membrana
- Inibizione presinaptica
- Fast EPSP, Fast e Slow IPSP
- LTP - Long Term Potentiation
- LTD - Long Term Depression
- LTD a livello del cervelletto
- LTD mediata da endocannabinoidi
Contrazione muscolare
- Contrazione muscolare
- Relazione tensione-lunghezza e relazione forza-velocità
Anno Accademico 2020-21
CdL in Medicina e Chirurgia
Fisiologia I
Mappe concettuali
Trasmissione sinaptica
- IPSP - Funzionamento e correnti
- IPSP - Dimostrazione della corrente di Cloro
- EPSP/IPSP - Eccitabilità di membrana
- Misurazione dell’eccitabilità di membrana
- Inibizione presinaptica
- Fast EPSP, Fast e Slow IPSP
- LTP - Long Term Potentiation
- LTD - Long Term Depression
- LTD a livello del cervelletto
- LTD mediata da endocannabinoidi
Contrazione muscolare
- Contrazione muscolare
- Relazione tensione-lunghezza e relazione forza-velocità
Anno Accademico 2020-21 CdL in Medicina e Chirurgia
IPSP
- Stesse proprietà dell'EPSP
- Il punto di inversione fornisce informazioni sulla corrente
- Si analizzi il caso dei circuiti neuronali che dal fuso neuromuscolare raggiungono il midollo spinale
Input eccitatorio
- Attiva il motoneurone e il muscolo omonimo
- Attivazione dei muscoli agonisti
- Il segnale viene cambiato di segno attraverso l'interposizione di un interneurone inibitore
- (L'interneurone utilizza un neurotrasmettitore diverso e viene eccitato dall'input eccitatorio)
- Inibizione dei muscoli antagonisti
Circuito eccitatorio
- Aumento della stimolazione
- Aumento del numero di fibre eccitate
- Sommazione degli EPSP sugli estensori
Circuito inibitorio
- Da IPSP con potenziali graduati dall'intensità della stimolazione pre-sinaptica
- IPSP graduabile, elettronico e sommatorio
- Misurazioni tramite elettrodo a due canali
Canale 1
- Fa passare corrente attraverso la membrana e sposta il potenziale di membrana
- Spostamento del potenziale e registrazione sono contemporanee
Canale 2
- Registra l'effetto della stimolazione sugli interneuroni
- Si registrano IPSP sui dendriti del motoneurone a valori diversi del potenziale di membrana
A -80 mV
- Il neurotrasmettitore non ha alcun effetto
Aumentando l'iperpolarizzazione a valori meno negativi
- Si ha un aumento dell'ampiezza del fenomeno che appare come una depolarizzazione
- Si osserva iperpolarizzazione con un'ampiezza di IPSP sempre più grande
- Corrisponde al punto di inversione del fenomeno ed il potenziale a quale tende la membrana sotto l'effetto del neurotrasmettitore
-80 mV è anche il potenziale d'equilibrio degli ioni Cloro, molto concentrato all'esterno e poco concentrato all'interno.
- Per far iperpolarizzare la membrana a partire dal potenziale di membrana fisiologico serve un canale che aumenti la conducenza per uno ione con potenziale d'equilibrio al di sotto del potenziale di membrana
Canali ionici responsabili delle correnti IPSP
I canali ionici responsabili delle correnti IPSP sono...
- Canali al Cloro, dati dal neurotrasmettitore GABA
- Canali al Potassio, aprendo un maggior numero di canali K+ il potenziale di membrana si avvicina al potenziale di equilibrio dello ione dando un effetto inibitorio, trasmissione lenta nell'effetto parasimpatico sul cuore
La corrente IPSP è data da una corrente IPSP = gi(Vm-VIPSP) dove VIPSP è il potenziale d'equilibrio del fenomeno a cui tende la membrana.
- Uno ione negativo che esce, Cl-
- Oppure
- Uno ione positivo che entra, K+
Secondo il gradiente elettrochimico.
Si ipotizza che nella formula I=Gipsp(Vm-Vipsp) il Vipsp sia molto vicino al potenziale d'equilibrio del Cloro.
Si procede a cambiare la concentrazione intracellulare di Cloro tramite un microelettrodo che perde dalla punta.
- Inserimento del microelettrodo
- Registrazione di IPSP, a partire dal potenziale di membrana a riposo
- Il Cloro esce dalla punta
- Aumento della concentrazione intracellulare di Cloro
- Modificazione del potenziale d'equili
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