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1
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Quale soluto determina maggiormente la tonicità extracellulare ordinaria? · a) Sodio con i suoi anioni accompagnatori · b) Urea in ogni circostanza · c) Ossigeno disciolto · d) Creatinina

a) Sodio con i suoi anioni accompagnatori

2
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Un feedback negativo tende a: · a) Amplificarla fino alla rottura · b) Opporsi alla perturbazione iniziale · c) Eliminare ogni oscillazione · d) Bloccare tutti gli effettori

b) Opporsi alla perturbazione iniziale

3
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Che cosa mantiene stabile un sistema omeostatico?

L'omeostasi mantiene le variabili interne entro intervalli compatibili con la funzione, non necessariamente a un valore immutabile. Un sensore rileva una variabile, un centro integratore confronta l'informazione con il riferimento e un effettore modifica il sistema.

4
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Come è distribuita l'acqua corporea?

In un adulto di riferimento di 70 kg l'acqua totale può essere circa 42 L, ma dipende da età, sesso e composizione corporea. Circa due terzi sono intracellulari e un terzo extracellulari; quest'ultimo comprende soprattutto interstizio e plasma.

5
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Perché osmolarità e tonicità non sono sinonimi?

L'osmolarità conta le particelle per litro di soluzione; l'osmolalità per chilogrammo di solvente. La tonicità descrive l'effetto persistente sul volume cellulare e dipende soprattutto dai soluti che non attraversano liberamente quella membrana.

6
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Che cosa accade alle cellule se il liquido extracellulare diventa ipertonico?

L'acqua esce dalle cellule, che si restringono. L'equilibrio finale riguarda l'osmolalità efficace, non l'uguaglianza delle concentrazioni di ogni singolo ione; i gradienti ionici possono persistere.

7
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Il principale catione intracellulare è il ____.

potassio

8
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Che cosa mantiene stabile un sistema omeostatico.

L'omeostasi mantiene le variabili interne entro intervalli compatibili con la funzione, non necessariamente a un valore immutabile. Un sensore rileva una variabile, un centro integratore confronta l'informazione con il riferimento e un effettore modifica il sistema.

9
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come è distribuita l'acqua corporea.

In un adulto di riferimento di 70 kg l'acqua totale può essere circa 42 L, ma dipende da età, sesso e composizione corporea. Circa due terzi sono intracellulari e un terzo extracellulari; quest'ultimo comprende soprattutto interstizio e plasma.

10
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Perché osmolarità e tonicità non sono sinonimi.

L'osmolarità conta le particelle per litro di soluzione; l'osmolalità per chilogrammo di solvente. La tonicità descrive l'effetto persistente sul volume cellulare e dipende soprattutto dai soluti che non attraversano liberamente quella membrana.

11
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Quale relazione quantitativa o funzionale devi saper ricostruire in Omeostasi e compartimenti liquidi?

Bilancio: variazione del contenuto = ingressi + produzione − uscite − consumo. Volume di distribuzione = quantità di indicatore / concentrazione.

12
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Quale trasporto non richiede energia metabolica diretta o indiretta per muovere il soluto contro gradiente? · a) Pompa Na/K · b) Cotrasporto sodio-glucosio contro gradiente del glucosio · c) Diffusione facilitata lungo gradiente · d) Pompa del calcio

c) Diffusione facilitata lungo gradiente

13
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L'aumento della superficie di scambio determina, a parità di condizioni: · a) Diminuzione del coefficiente di diffusione · b) Inversione obbligatoria del flusso · c) Eliminazione del gradiente elettrico · d) Aumento del flusso diffusivo

d) Aumento del flusso diffusivo

14
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Da cosa dipende la diffusione semplice?

Le molecole si muovono casualmente in entrambe le direzioni, ma un gradiente genera un flusso netto. La legge di Fick lega il flusso alla superficie, al coefficiente di diffusione e alla differenza di concentrazione, e lo rende inversamente proporzionale allo spessore.

15
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In cosa differiscono canali e trasportatori?

Un canale crea un poro selettivo: quando è aperto permette un rapido movimento passivo secondo il gradiente elettrochimico. La sua apertura può essere regolata da voltaggio, ligandi o forze meccaniche.

16
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Come funziona la diffusione facilitata del glucosio?

I GLUT permettono al glucosio di attraversare la membrana secondo il suo gradiente, senza idrolizzare direttamente ATP e senza cotrasportare sodio. L'aumento dei trasportatori in membrana può aumentare la capacità di trasporto: nel muscolo e nel tessuto adiposo l'insulina favorisce l'esposizione di GLUT4.

17
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Se raddoppia lo spessore di una barriera, a parità di ogni altro fattore, cosa accade al flusso?

Si dimezza. Il gradiente e la superficie sono invariati: la maggiore distanza riduce la velocità del trasferimento netto secondo Fick.

18
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Il trasportatore del glucosio reclutato dall'insulina in muscolo e tessuto adiposo è ____.

GLUT4

19
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Da cosa dipende la diffusione semplice.

Le molecole si muovono casualmente in entrambe le direzioni, ma un gradiente genera un flusso netto. La legge di Fick lega il flusso alla superficie, al coefficiente di diffusione e alla differenza di concentrazione, e lo rende inversamente proporzionale allo spessore.

20
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: In cosa differiscono canali e trasportatori.

Un canale crea un poro selettivo: quando è aperto permette un rapido movimento passivo secondo il gradiente elettrochimico. La sua apertura può essere regolata da voltaggio, ligandi o forze meccaniche.

21
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come funziona la diffusione facilitata del glucosio.

I GLUT permettono al glucosio di attraversare la membrana secondo il suo gradiente, senza idrolizzare direttamente ATP e senza cotrasportare sodio. L'aumento dei trasportatori in membrana può aumentare la capacità di trasporto: nel muscolo e nel tessuto adiposo l'insulina favorisce l'esposizione di GLUT4.

22
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Quale relazione quantitativa o funzionale devi saper ricostruire in Diffusione, canali e trasporto facilitato?

Flusso diffusivo = D × A × ΔC / Δx; D è il coefficiente di diffusione, A la superficie, Δx lo spessore.

23
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Qual è la stechiometria della Na/K-ATPasi per ATP? · a) 3 Na fuori e 2 K dentro · b) 2 Na fuori e 3 K dentro · c) 3 Na dentro e 2 K fuori · d) 1 Na fuori e 1 K dentro

a) 3 Na fuori e 2 K dentro

24
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Un antiporto muove le due specie: · a) Sempre entrambe contro gradiente · b) In versi opposti · c) Sempre entrambe verso l'interno · d) Senza una proteina

b) In versi opposti

25
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Come opera la pompa sodio-potassio?

La Na⁺/K⁺-ATPasi espelle tre ioni sodio e introduce due ioni potassio per ATP idrolizzato. È un trasporto attivo primario perché usa direttamente energia chimica.

26
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Come si usa un gradiente per trasportare un altro soluto?

Nel trasporto attivo secondario il movimento favorevole di una specie fornisce energia al movimento sfavorevole di un'altra. Nei simporti le specie si muovono nello stesso verso, negli antiporti in versi opposti.

27
New cards

Perché un epitelio può realizzare un trasporto direzionale?

Le membrane apicale e basolaterale esprimono proteine diverse. In un epitelio assorbente, il sodio entra dal lume attraverso canali o cotrasportatori e viene espulso verso l'interstizio dalla pompa basolaterale.

28
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Perché bloccare la pompa basolaterale riduce nel tempo l'assorbimento di glucosio tramite SGLT?

Il sodio intracellulare aumenta e il suo gradiente di ingresso diminuisce. SGLT perde la forza motrice: il glucosio non viene più concentrato con la stessa efficacia anche se SGLT non usa direttamente ATP.

29
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Il cotrasporto muove due specie nello stesso verso ed è detto anche ____.

simporto

30
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come opera la pompa sodio-potassio.

La Na⁺/K⁺-ATPasi espelle tre ioni sodio e introduce due ioni potassio per ATP idrolizzato. È un trasporto attivo primario perché usa direttamente energia chimica.

31
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come si usa un gradiente per trasportare un altro soluto.

Nel trasporto attivo secondario il movimento favorevole di una specie fornisce energia al movimento sfavorevole di un'altra. Nei simporti le specie si muovono nello stesso verso, negli antiporti in versi opposti.

32
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Perché un epitelio può realizzare un trasporto direzionale.

Le membrane apicale e basolaterale esprimono proteine diverse. In un epitelio assorbente, il sodio entra dal lume attraverso canali o cotrasportatori e viene espulso verso l'interstizio dalla pompa basolaterale.

33
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Quale relazione quantitativa o funzionale devi saper ricostruire in Trasporto attivo e gradienti ionici?

Na⁺/K⁺-ATPasi: 3 Na⁺ verso l'esterno + 2 K⁺ verso l'interno per ATP.

34
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Se Vm coincide con EK, la corrente netta di K attraverso canali aperti è: · a) Massima entrante · b) Massima uscente · c) Nulla · d) Necessariamente dipendente dal glucosio

c) Nulla

35
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Aumentare il K extracellulare rende EK: · a) Più negativo · b) Sempre pari a zero · c) Indipendente dalle concentrazioni · d) Meno negativo

d) Meno negativo

36
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Come si genera un potenziale di equilibrio?

Se una membrana è permeabile al potassio e la sua concentrazione è maggiore all'interno, K⁺ tende a uscire. La separazione di una piccolissima quota di cariche rende l'interno relativamente negativo, opponendosi all'ulteriore uscita.

37
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Come si interpreta l'equazione di Nernst?

Nernst calcola il potenziale di equilibrio di una singola specie ionica dalle concentrazioni esterna e interna, dalla temperatura e dalla valenza. A 37 °C, usando il logaritmo decimale, il coefficiente è circa 61,5 mV diviso z.

38
New cards

Come si predice la direzione della corrente?

La forza motrice elettrica convenzionale è Vm meno Eione. Moltiplicata per la conduttanza fornisce una corrente ionica approssimata.

39
New cards

Calcola EK con K esterno 4 mM e interno 140 mM.

EK = 61,5 × log10(4/140) ≈ −95 mV. A Vm = −70 mV, Vm − EK è positivo: l'apertura di canali K tende a produrre uscita di K e a rendere Vm più negativo.

40
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La valenza del cloruro nell'equazione di Nernst è ____.

−1

41
New cards

Prevedi e giustifica: Calcola EK con K esterno 4 mM e interno 140 mM.

EK = 61,5 × log10(4/140) ≈ −95 mV. A Vm = −70 mV, Vm − EK è positivo: l'apertura di canali K tende a produrre uscita di K e a rendere Vm più negativo.

42
New cards

Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come si genera un potenziale di equilibrio.

Se una membrana è permeabile al potassio e la sua concentrazione è maggiore all'interno, K⁺ tende a uscire. La separazione di una piccolissima quota di cariche rende l'interno relativamente negativo, opponendosi all'ulteriore uscita.

43
New cards

Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come si interpreta l'equazione di Nernst.

Nernst calcola il potenziale di equilibrio di una singola specie ionica dalle concentrazioni esterna e interna, dalla temperatura e dalla valenza. A 37 °C, usando il logaritmo decimale, il coefficiente è circa 61,5 mV diviso z.

44
New cards

Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come si predice la direzione della corrente.

La forza motrice elettrica convenzionale è Vm meno Eione. Moltiplicata per la conduttanza fornisce una corrente ionica approssimata.

45
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Quale relazione quantitativa o funzionale devi saper ricostruire in Equilibrio elettrochimico ed equazione di Nernst?

Eione = (61,5 mV / z) × log10([ione]esterno/[ione]interno), a 37 °C. Iione ≈ gione × (Vm − Eione).

46
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A riposo, la somma delle correnti di membrana è approssimativamente: · a) Zero pur con correnti ioniche individuali · b) Massima per ogni ione · c) Uguale alla sola corrente di sodio · d) Sempre entrante

a) Zero pur con correnti ioniche individuali

47
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Aumentare molto la permeabilità al sodio tende a spostare Vm verso: · a) EK · b) ENa · c) Il potenziale atmosferico · d) Il potenziale osmotico

b) ENa

48
New cards

Perché il potenziale di riposo non coincide esattamente con EK?

A riposo molte cellule sono più permeabili al potassio che al sodio, ma non esclusivamente al potassio. Una piccola permeabilità al sodio sposta il potenziale verso valori meno negativi rispetto a EK; contribuiscono anche cloruro e altri processi.

49
New cards

Che cosa aggiunge Goldman-Hodgkin-Katz?

La formulazione usuale per ioni monovalenti pesa le concentrazioni con le permeabilità relative. Per K⁺ e Na⁺ si usano le concentrazioni esterne al numeratore e interne al denominatore; per Cl⁻ si inverte la disposizione.

50
New cards

Cosa succede modificando potassio o pompa?

Un aumento moderato del potassio extracellulare rende EK e normalmente Vm meno negativi, avvicinando inizialmente la membrana alla soglia. Una depolarizzazione persistente e intensa può però inattivare i canali del sodio e ridurre l'eccitabilità.

51
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Perché una depolarizzazione non garantisce sempre maggiore eccitabilità?

Se dura abbastanza, una quota crescente di canali Na rimane inattivata. La soglia è più vicina, ma manca la disponibilità di canali necessaria per una risposta rigenerativa efficace.

52
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Nella formula di Goldman, le concentrazioni di Cl sono ____ rispetto a quelle dei cationi.

invertite

53
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Perché il potenziale di riposo non coincide esattamente con EK.

A riposo molte cellule sono più permeabili al potassio che al sodio, ma non esclusivamente al potassio. Una piccola permeabilità al sodio sposta il potenziale verso valori meno negativi rispetto a EK; contribuiscono anche cloruro e altri processi.

54
New cards

Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Che cosa aggiunge Goldman-Hodgkin-Katz.

La formulazione usuale per ioni monovalenti pesa le concentrazioni con le permeabilità relative. Per K⁺ e Na⁺ si usano le concentrazioni esterne al numeratore e interne al denominatore; per Cl⁻ si inverte la disposizione.

55
New cards

Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Cosa succede modificando potassio o pompa.

Un aumento moderato del potassio extracellulare rende EK e normalmente Vm meno negativi, avvicinando inizialmente la membrana alla soglia. Una depolarizzazione persistente e intensa può però inattivare i canali del sodio e ridurre l'eccitabilità.

56
New cards

Quale relazione quantitativa o funzionale devi saper ricostruire in Goldman, riposo e variazioni dei gradienti?

Vm = 61,5 log10[(PK[K]e + PNa[Na]e + PCl[Cl]i)/(PK[K]i + PNa[Na]i + PCl[Cl]e)] mV, a 37 °C.

57
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Dopo una costante di tempo, una risposta RC a gradino raggiunge circa: · a) Il 100% · b) Il 10% · c) Il 63% del valore finale · d) Il 37% del valore finale

c) Il 63% del valore finale

58
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Aumentare la resistenza di membrana, a resistenza assiale costante, fa: · a) Diminuire λ · b) Annullare ogni corrente longitudinale · c) Invertire EK · d) Aumentare λ

d) Aumentare λ

59
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Come si rappresenta elettricamente la membrana?

Il doppio strato lipidico si comporta da condensatore perché separa cariche, mentre i canali offrono vie resistive. Una corrente iniettata carica inizialmente la capacità e poi attraversa le resistenze: per questo Vm non cambia istantaneamente.

60
New cards

Che cosa rappresenta la costante di tempo?

La costante τ = Rm × Cm stabilisce la rapidità con cui il potenziale si avvicina al nuovo valore nel modello RC. Dopo una τ la risposta a gradino raggiunge circa il 63% della variazione finale, mentre nel decadimento resta circa il 37%.

61
New cards

Che cosa rappresenta la costante di spazio?

La propagazione elettrotonica perde ampiezza perché parte della corrente fuoriesce attraverso la membrana. La costante λ è la distanza alla quale, nel modello semplice di cavo, resta il 37% del potenziale iniziale.

62
New cards

Un segnale iniziale di 10 mV percorre una distanza pari a λ: quanto resta?

Circa 3,7 mV, perché e^(−1) ≈ 0,37. Il segnale passivo si attenua; un potenziale d'azione viene invece rigenerato dai canali attivi.

63
New cards

Alla distanza λ resta circa il ____ percento del potenziale iniziale.

37

64
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Prevedi e giustifica: Un segnale iniziale di 10 mV percorre una distanza pari a λ: quanto resta?

Circa 3,7 mV, perché e^(−1) ≈ 0,37. Il segnale passivo si attenua; un potenziale d'azione viene invece rigenerato dai canali attivi.

65
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come si rappresenta elettricamente la membrana.

Il doppio strato lipidico si comporta da condensatore perché separa cariche, mentre i canali offrono vie resistive. Una corrente iniettata carica inizialmente la capacità e poi attraversa le resistenze: per questo Vm non cambia istantaneamente.

66
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Che cosa rappresenta la costante di tempo.

La costante τ = Rm × Cm stabilisce la rapidità con cui il potenziale si avvicina al nuovo valore nel modello RC. Dopo una τ la risposta a gradino raggiunge circa il 63% della variazione finale, mentre nel decadimento resta circa il 37%.

67
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Che cosa rappresenta la costante di spazio.

La propagazione elettrotonica perde ampiezza perché parte della corrente fuoriesce attraverso la membrana. La costante λ è la distanza alla quale, nel modello semplice di cavo, resta il 37% del potenziale iniziale.

68
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Quale relazione quantitativa o funzionale devi saper ricostruire in Proprietà passive e costanti di tempo e spazio?

τ = RmCm; V(t) = Vfinale(1 − e^(−t/τ)); V(x) = V0e^(−x/λ). Nel cavo uniforme λ = √(rm/ri), con parametri per unità di lunghezza coerenti.

69
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La fase ascendente dello spike neuronale tipico dipende soprattutto da: · a) Ingresso di Na tramite canali voltaggio-dipendenti · b) Espulsione di Na tramite pompa · c) Ingresso di Cl · d) Uscita di Ca

a) Ingresso di Na tramite canali voltaggio-dipendenti

70
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La causa principale della refrattarietà assoluta è: · a) Esaurimento totale dell'ATP · b) Inattivazione dei canali Na · c) Assenza di K extracellulare · d) Distruzione dei canali

b) Inattivazione dei canali Na

71
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Che cosa rende rigenerativa la depolarizzazione?

Uno stimolo depolarizzante apre canali Na voltaggio-dipendenti. Il sodio entra secondo il proprio gradiente elettrochimico e depolarizza ulteriormente la membrana, aprendo altri canali: è un feedback positivo.

72
New cards

Perché lo spike termina prima di raggiungere ENa?

I canali Na si inattivano rapidamente e la conduttanza K aumenta con un ritardo. L'uscita di K favorisce la ripolarizzazione, mentre viene meno la corrente entrante di Na.

73
New cards

Come differiscono refrattarietà assoluta e relativa?

Durante il periodo refrattario assoluto molti canali Na sono inattivati e non possono riaprirsi, per quanto forte sia lo stimolo. La ripolarizzazione consente il recupero dall'inattivazione.

74
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Perché il secondo stimolo fallisce se applicato subito dopo il primo spike?

I canali Na non hanno ancora recuperato dall'inattivazione. Nel refrattario assoluto aumentare la corrente dello stimolo non ripristina la loro disponibilità.

75
New cards

La ripolarizzazione è favorita dall'uscita di ____.

potassio

76
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Che cosa rende rigenerativa la depolarizzazione.

Uno stimolo depolarizzante apre canali Na voltaggio-dipendenti. Il sodio entra secondo il proprio gradiente elettrochimico e depolarizza ulteriormente la membrana, aprendo altri canali: è un feedback positivo.

77
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Perché lo spike termina prima di raggiungere ENa.

I canali Na si inattivano rapidamente e la conduttanza K aumenta con un ritardo. L'uscita di K favorisce la ripolarizzazione, mentre viene meno la corrente entrante di Na.

78
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come differiscono refrattarietà assoluta e relativa.

Durante il periodo refrattario assoluto molti canali Na sono inattivati e non possono riaprirsi, per quanto forte sia lo stimolo. La ripolarizzazione consente il recupero dall'inattivazione.

79
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Quale relazione quantitativa o funzionale devi saper ricostruire in Genesi del potenziale d'azione neuronale?

Corrente ionica: I = g(Vm − Eione). Lo spike deriva dalla variazione nel tempo di gNa e gK.

80
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La mielina accelera la conduzione soprattutto perché: · a) Aumenta la perdita di corrente · b) Elimina i nodi · c) Riduce dispersione e capacità efficace internodale · d) Rende superflui i canali Na nodali

c) Riduce dispersione e capacità efficace internodale

81
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Stimolando il centro di un assone a riposo si può osservare: · a) Solo propagazione verso il soma per definizione · b) Assenza di correnti locali · c) Uno spike di ampiezza crescente · d) Propagazione in entrambi i versi

d) Propagazione in entrambi i versi

82
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Come una regione attiva eccita quella vicina?

L'ingresso di cariche positive nel tratto che genera uno spike produce correnti locali longitudinali. Queste depolarizzano la membrana vicina fino alla soglia, dove si apre una nuova popolazione di canali.

83
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Come accelera la conduzione la mielina?

La mielina isola gli internodi, riducendo la dispersione della corrente e la capacità efficace da caricare. I canali Na sono concentrati nei nodi di Ranvier, dove si rigenera lo spike.

84
New cards

Quali fattori modificano velocità e direzione?

Un diametro maggiore riduce la resistenza interna e accelera la conduzione; la mielina aggiunge un forte vantaggio. Temperatura, disponibilità dei canali e integrità della membrana influenzano ulteriormente la velocità.

85
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Due punti distano 0,10 m e lo spike impiega 2 ms: qual è la velocità?

0,10 / 0,002 = 50 m/s. Occorre escludere eventuali ritardi di stimolazione e sinapsi se si vuole misurare la sola conduzione assonale.

86
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I punti di rigenerazione nell'assone mielinizzato sono i nodi di ____.

Ranvier

87
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come una regione attiva eccita quella vicina.

L'ingresso di cariche positive nel tratto che genera uno spike produce correnti locali longitudinali. Queste depolarizzano la membrana vicina fino alla soglia, dove si apre una nuova popolazione di canali.

88
New cards

Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come accelera la conduzione la mielina.

La mielina isola gli internodi, riducendo la dispersione della corrente e la capacità efficace da caricare. I canali Na sono concentrati nei nodi di Ranvier, dove si rigenera lo spike.

89
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Quali fattori modificano velocità e direzione.

Un diametro maggiore riduce la resistenza interna e accelera la conduzione; la mielina aggiunge un forte vantaggio. Temperatura, disponibilità dei canali e integrità della membrana influenzano ulteriormente la velocità.

90
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Quale relazione quantitativa o funzionale devi saper ricostruire in Conduzione continua e saltatoria?

Velocità = distanza percorsa / tempo di conduzione; distinguere latenza sinaptica e tempo di propagazione assonale.

91
New cards

Quale proteina funge da importante sensore di Ca per il rilascio rapido? · a) Sinaptotagmina · b) Troponina C · c) Emoglobina · d) GLUT4

a) Sinaptotagmina

92
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La ricaptazione del neurotrasmettitore serve principalmente a: · a) Generare il potenziale di Nernst del calcio · b) Terminare e riciclare il segnale · c) Fondere le gap junction · d) Aprire tutte le vescicole

b) Terminare e riciclare il segnale

93
New cards

Qual è la sequenza del rilascio vescicolare?

Lo spike invade il terminale e apre canali Ca voltaggio-dipendenti. Il calcio forma microdomini vicino alle vescicole pronte al rilascio e si lega a sensori come sinaptotagmina.

94
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Come il neurotrasmettitore modifica la cellula postsinaptica?

I recettori ionotropi sono canali regolati direttamente dal ligando e producono risposte rapide. I metabotropi attivano proteine G e secondi messaggeri, con effetti più lenti e modulabili.

95
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In che cosa differiscono le sinapsi elettriche?

Nelle sinapsi elettriche le gap junction collegano direttamente i citoplasmi, permettendo passaggio di corrente e piccole molecole. Il ritardo è molto ridotto e la trasmissione è spesso bidirezionale, sebbene esistano giunzioni rettificanti.

96
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Cosa accade al rilascio se viene impedito l'ingresso presinaptico di calcio?

L'esocitosi evocata diminuisce drasticamente anche se lo spike raggiunge il terminale. L'arrivo del potenziale elettrico non basta: serve il segnale locale di calcio per attivare la fusione.

97
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Le proteine di fusione vescicolare appartengono al complesso ____.

SNARE

98
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Prevedi e giustifica: Cosa accade al rilascio se viene impedito l'ingresso presinaptico di calcio?

L'esocitosi evocata diminuisce drasticamente anche se lo spike raggiunge il terminale. L'arrivo del potenziale elettrico non basta: serve il segnale locale di calcio per attivare la fusione.

99
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Qual è la sequenza del rilascio vescicolare.

Lo spike invade il terminale e apre canali Ca voltaggio-dipendenti. Il calcio forma microdomini vicino alle vescicole pronte al rilascio e si lega a sensori come sinaptotagmina.

100
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Ricostruisci senza opzioni il nucleo: Come il neurotrasmettitore modifica la cellula postsinaptica.

I recettori ionotropi sono canali regolati direttamente dal ligando e producono risposte rapide. I metabotropi attivano proteine G e secondi messaggeri, con effetti più lenti e modulabili.