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Samenvatting fysiologie lessen Labro_Wat moet je kunnen beantwoorden

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Samenvatting van de lessen van prof Labro aan de hand van de 'wat moet je kunnen beantwoorden?' vragen. (notities uit les en info op powerpoint)

Aperçu 3 sur 27  pages

  • 28 décembre 2024
  • 27
  • 2024/2025
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Wat moet je kunnen beantwoorden – synaptische plasticiteit:
1) Ken mechanisme van synaptische communicatie en principe van ruimtelijke en tijdelijke
sommatie van excitatoire en inhibitoire post-synaptische potentialen.

1. Synaptische communicatie
A. Locatie van synapsen
→ Synaptisch contact op vrijwel elk deel van neuron maar hoofdzakelijk op dendrieten




B. Mechanisme van synaptische transmissie




• chemische synapsen
 Kunnen exciterend (EPSP) of inhiberend (IPSP) werken.
 Variëren in respons-tijd, amplitude en plasticiteit.
 Plasticiteit: Neuronen/netwerken kunnen moduleren in hun werking.
• EPSP/IPSP
= excitatoire/inhibitoire post-synaptische potentiaal
 Amplitude: 0,01 - 1 mV → te klein voor een actiepotentiaal.
 Sommatie is nodig om een actiepotentiaal te bereiken.
 Contributie aan sommatie hangt af van:
1. Amplitude en duur van de PSP, bepaald door:
▪ Aantal/type vrijgestelde neurotransmitters

, ▪ Duur van neurotransmitterbeschikbaarheid (re-uptake, afbraak, diffusie)
▪ Aantal, type en activiteit van pre- en post-synaptische receptoren
2. Afstand van synaps tot axonheuvel.
2. Dendrieten en signaaltransmissie
A. Eigenschappen van dendrieten
• Niet-gemyeliniseerd: Gedragen zich als lekkende kabels → lage membraanweerstand (Rm).

• Passieve kabels: Genereren meestal geen actiepotentialen.

B. Attenuatie (= verzwakking) van signalen
• Signaalverlies is afhankelijk van de lengteconstante (λ).

 λ wordt bepaald door:

- straal (a) van de dendriet

- de membraanweerstand (Rm)

- de interne weerstand (Ri):

 Grotere dendrieten (a) → grotere λ → minder signaalverlies.

C. Dendrieten en AP
• Dendrieten vuren normaal geen AP, maar cerebellaire purkinje cellen wel
 kunnen trage dendritische Ca²⁺-spikes genereren door hun hoge dichtheid aan Ca²⁺-
kanalen.
⇒ Deze activeren snelle Na⁺-actiepotentialen in het soma.
 Dendrieten werken als ‘low pass’ filter:
- Verhinderen ‘back propagatie’ van AP uit AIS
- Trage signalen vertonen (Ca2+) minder attenuatie dan snelle (Na+)

3. effect van λ op EPSP-voortplanting
A. Voorbeeld met twee neuronen
• Dunne dendriet (λ=0,1 mm): Signaal wordt bijna volledig verzwakt → geen actiepotentiaal.

• Dikke dendriet (λ=1 mm): Signaal behoudt voldoende sterkte → actiepotentiaal.

B. Spanningsverlies langs dendriet (grafiek):
• Curve a: Oneindig lange passieve dendriet → exponentiële spanningsdaling.

• Curve b: Lengte = λ → minder steile spanningsdaling.

• Curve c: Lengte = 10% van λ → minimaal spanningsverlies.

• Curve d: Actieve dendriet (spanningsafhankelijke ionkanalen) → sterk beperkt
spanningsverlies.=

, 4. Initiatie van actiepotentiaal
• Actiepotentiaal:
 Begint meestal in het axonale initiële segment (AIS), zelden in de soma.
 Drempelwaarde:
- Soma: ~30 mV boven rustpotentiaal.
- AIS: ~10 mV boven rustpotentiaal.
• Na⁺-kanalen:
 Hoge dichtheid in AIS en knopen van Ranvier, essentieel voor actiepotentialen en snelle
signaalgeleiding.
• EPSP:
 Verzwakt in soma en AIS, maar AIS genereert actiepotentiaal door lage drempel en hoge
Na⁺-kanaaldichtheid.
• Kernpunt:
Het AIS is cruciaal voor het initiëren van actiepotentialen dankzij de lage drempel en hoge
Na⁺-kanaaldichtheid




5. Ruimtelijke en temporele sommatie
• Ruimtelijke (spatiele) sommatie: Input van meerdere synaptische contacten op verschillende
locaties op een dendriet.

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