neurotransmisores Flashcards

(76 cards)

1
Q

¿A qué se le llama sinapsis?

A

Punto de contacto entre 2 neuronas.

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Q

¿Cuál es la estructura general de la sinapsis?

A

Terminación presináptica, hendidura o espacio sinápticos y terminación postsináptica

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3
Q

Dibujo de la estructura general de la sinapsis

A

los elementos que contiene…

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4
Q

¿Cuál es la diferencia entre la sinapsis química y la eléctrica?

A

La química se componen de organelos, tmbn llamados mitocondrias, vesículas sinápticas, neurotransmisores y receptores, la mayoría de las sinapsis son químicas, estas son modulables (podemos modular nuestras respuestas), abundan en la corteza cerebral, la sinapsis es unidireccional, tiene un espacio amplio y contiene vesículas sinápticas, en cambio las sinapsis eléctricas están compuestas por canales iónicos y la unión Gap (también llamada unión brecha), y entre sus características, hay una conexión física entre la neurona pre y post, lo que permite que los iones fluyan directamente de una célula a la otra, por esa razón las señales se transmiten con mayor velocidad, además es bidireccional, abunda en el tallo cerebral, y aquí no hay versatilidad, flexibilidad ni capacidad de modulación.

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5
Q

Dibujo de ambas sinapsis

A

Checar las imágenes.

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6
Q

Receptores del neurotransmisor ¿Cuáles son?

A

Ionotrópicos y metabotrópicos

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7
Q

Cuéntame cómo funciona la sinapsis química

A

Cuando un potencial de acción llega a la terminal axónica, acciona los canales de calcio activados por voltaje en la membrana celular, estos están más afuera que adentro lo que permite que las vesículas sinápticas se fundan con la membrana de la terminal axónica y se liberen los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Eso hace que se unan a las proteínas receptoras en la célula postsináptica. Según la apertura o el cierre de los canales iónicos, si es despolarizante o hiperpolarizante.

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8
Q

¿Podrías decirme cómo funcionan los receptores ionotrópicos?

A

Sólo se abre al acoplar un neurotransmisor. Producen respuestas fisiológicas muy rápidas, los iones comienzan a atravesar la membrana a partir de la unión del neurotransmisor y se detiene cuando el neurotransmisor ya no está unido. En la mayoría de los casos, el neurotransmisor se retira rápidamente, gracias a enzimas que lo degradan o a que células vecinas lo recapturan. Participan en las respuestas rápidas, excitadoras o inhibidoras que dan las neuronas.

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9
Q

Haz un dibujo que represente al receptor ionotrópico y otro que pertenezca al metabotrópico

A

Checar imágenes.

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10
Q

¿Cómo funciona el receptor metabotrópico?

A

El neurotransmisor funciona como primer mensajero y al unirse con el receptor este activa los segundos mensajeros que es la proteína G.
Los 2dos mensajeros tienen dos posibles vías:
1) Ir a un receptor ionotrópico y abrir el canal iónico
2) Ir al núcleo

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11
Q

Háblame de las monoaminas

A

Neurotransmisores que contienen un grupo amino que está conectado a un anillo aromático por una cadena de 2 carbonos.

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12
Q

La dopamina es un….que se implica en…

A

Neurotransmisor que produce potenciales postsinápticos excitables o inhibidores según su receptor postsináptico. Se ubica en la sustancia negra, perteneciente al mesencéfalo. Está implicado en el movimiento, la atención, el aprendizaje y los efectos reforzadores de drogas.

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13
Q

Vías dopaminérgicas..3

A

Nigroestriado (al neoestriado, movimiento intencional), S. Mesolímbico (al límbico, efectos de recompensa “estímulos”), S. Mesocortical (corte prefontal, corteza frontal, dificultad para planificar, solucionar problemas.)

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14
Q

Dibujo de la serotonina, dopamina y noradrenalina del mesencéfalo hacia el punto que estimulan

A

Checar imagen

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15
Q

Receptor de la dopamina D1 Y D2, hablar del D2

A

Se puede encontrar por los ganglios basales, este se implica en el trastorno del movimiento y la esquizofrenia, se involucra en efectos reforzadores de drogas, funciona como neurotransmisor y neuromodulador.

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16
Q

Recapturados o autorreceptores de dopamina, estos….

A

Disminuyen la producción de dopamina, su liberación. Tirosina a L-DOPA más un carbono, dopamina.

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17
Q

¿En qué participa la serotonina?

A

Regulación del estado de ánimo, tranquiliza, control de la ingesta, el sueño y la regulación del dolor. También se involucra en la alucinación.

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18
Q

¿Cuál es el precursor de la serotonina?

A

La enzima triptófano

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19
Q

¿Qué otros nombres tienen la serotonina?

A

5-HT o 5-hidroxitriptamina

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20
Q

¿Cuáles son los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas? ¿en dónde están?

A

El Rafe dorsal y mediano (cadena de neuronas a lo largo del tallo encefálico) , que proyectan sus axones hacia los núcleos basales. A excepción del receptor ionotrópico que controla el canal de cloruro, los demás receptores son metabotrópicos.

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21
Q

Hablar sobre las sustancias alucinógenas

A
  1. LSD- provoca muerte neuronal por hiperexcitabilidad.
  2. MDMA o éxtasis-deterioro de procesos cognitivos
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22
Q

Ejemplos de drogas inhibidoras

A
  1. Alcohol
  2. Tranquilizantes
  3. Fentanil
  4. Heroína
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23
Q

Ejemplos de drogas estimulantes

A
  1. Anfetaminas
  2. Cocaína
  3. Nicotina
  4. Cafeína
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24
Q

¿Cuáles son los aminoácidos neurotransmisores primordiales?

A
  1. Glutamato
  2. GABA
  3. Glicina
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25
El glutamato es...se implica en...actúa en....sus receptores son....
Es la base en la síntesis de proteinas, el neurotransmisor excitador que más abunda en el cerebro, en la corteza cerebral. Es el responsable del 80% de la energía consumida en el cerebro ya que el 80% de las neuronas son glutamatérgicas y se implica en la regulación de sistemas motores, sensitivos, cognitivos y en la plasticidad sináptica. Sus receptores son ionotrópicos y metabotrópicos
26
Ejemplo de receptor del glutamato ionotrópico
NMDA (N-Metil-D-Aspartato)se asocia con procesos de aprendizaje y memoria, el desarrollo y la plasticidad neural. Interviene en el inicio y mantenimiento de la sensibilización central asociada a daño o inflamación de los tejidos periféricos. 2. AMPA 3. CAINATO, que sus receptores de acción inmediata dan paso al calcio y sodio, facilitando la comunicación.
27
Dibujo de la actividad del NMDAR
Checar, debe tener anotados sus componentes.
28
Ejemplo de receptor de glutamato metabotrópico
La proteína G
29
Precursor del glutamato
Glutamina
30
Enfermedades por el aumento de glutamato:
convulsiones y epilepsia (aumento de la excitabilidad neuronal, por el aumento de glutamato), Alzheimer (Se produce más glutamato de lo normal y se acumula en los receptores, provocando la entrada de un exceso de calcio en las neuronas, contribuyendo a su degeneración.)
31
Define la neuroexcitotoxicidad
Cuando una célula está sobreestimulada presináptica, la postsináptica está recibiendo muchas señales, lo que quiere decir que le está entrando mucho el calcio y el calcio va a dañar a la célula haciendo que esta reviente y va a derramar el glutamato provocando que las células vecinas se inunden con este y causen la propagación del daño, o sea la muerte de las neuronas.
32
La apoptosis puede ser causada por la falta de...
Calcio, además para aprender necesitamos calcio y magnesio.
33
El nombre completo de GABA es...
Ácido gamma-aminobutírico
34
Funciones de GABA
Es uno de los neurotransmisores que participan en la mayoría de las sinapsis inhibitorias, tanto presináptica como postsinápticas. Se encarga de regular la excitabilidad y de modular la actividad de los circuitos neuronales.
35
Precursor del GABA
Glutamato
36
GABA actúa en...
En el S.NC., por todo el encéfalo y la médula espinal, en su mayoría en el cerebelo.
37
¿Cuáles son los receptores de GABA?
GABA A (inotrópico, controla un canal de cloruro, 5 lugares de unión), GABA B (metabotrópico, controla un canal de potasio, está acoplado a la proteína G y funciona como receptor postsináptico y autorreceptor presináptico, al activarse abre canales de potasio produciendo potenciales postsinápticos inhibidores hiperpolarizados.)
38
La alteración de GABA en su disminución produce...
Ansiedad y epilepsia.
39
La alteración de GABA en su aumento produce...
Efectos sedativos, y aumento de masa muscular.
40
La glicina actúa en... y sus funciones son....
En la médula espinal, el tallo cerebral y la retina. Sus funciones son la coordinación de respuestas de reflejos espinales, control de la generación de ritmos motores y el procesamiento de las señales sensoriales y nociceptivas.
41
Se encarga de producir la apertura de un canal para que pueda fluir el ion de cloro.
El receptor ionotrópico de la glicina: GlyR
42
Antagonista de la glicina
Estricnina, contrae los órganos, dificulta la respiración, etc.
43
Conceptos relacionados a la glicina
Artrosis, GlyR, Inhibidor, Osteoporosis, retina, sistema nervioso central, tallo cerebral.
44
Conceptos relacionados al glutamato
AMPA, Alzheimer, cainato, corteza cerebral, excitotoxicidad, huevos, NMDA, excitatorio, pollo, sistema nervioso central
45
Conceptos relacionados a GABA
ácido gamma-aminobutírico, ansiedad, arroz integral, aumento de masa muscular, cerebelo, espinaca, frijol, inhibidor, sistema nervioso central, epilepsia.
46
¿Qué es transmisión sináptica?
Medio de comunicación entre una neurona y otra.
47
Habla sobre el receptor ionotrópico
El neurotransmisor se acopla al receptor y abre los canales iónicos permitiendo la entrada de iones. Sólo se abre al acoplar un neurotransmisor. Producen respuestas fisiológicas muy rápidas, los iones comienzan a atravesar la membrana a partir de la unión del neurotransmisor y se detiene cuando el neurotransmisor ya no está unido. En la mayoría de los casos, el neurotransmisor se retira rápidamente, gracias a enzimas que lo degradan o a que células vecinas lo recapturan. Participan en las respuestas rápidas, excitadoras o inhibidoras que dan las neuronas.
48
¿Qué es un polipéptido?
Molécula constituyente de las proteínas, formada por una cadena de aminoácidos
49
Los péptidos actúan como neurotransmisores y en su mayoría como...
neuromoduladores
50
¿En dónde se sintetizan los polipéptidos?
En los ribosomas según las secuencias codificadas por los cromosomas
51
¿En dónde se encuentran los opioides endógenos?
En el encéfalo
52
¿Cuáles son las familias de opioides que se producen? ¿En qué participan?
Encefalinas, endorfinas y dinorfinas. En el dolor, ánimo, apego, recompensa, estrés, ansiedad y depresión.
53
La oxicodona, morfina y heroína son ejemplos de....e imitan...
Opiáceos, imitan la actividad de endorfinas (sustancias que controlan el dolor), generan adicción.
54
¿Cuáles son los sistemas neuronales que se activan cuando se estimulan los receptores de opiáceos?
1. El que produce analgesia 2. El que inhibe las respuestas defensivas 3. El que estimula un sistema neuronal implicado en el refuerzo
55
Dime cómo actúan los opioides
Al sentir dolor, el cuerpo lo convierte en una señal que pasa por el tejido, luego por la médula espinal hasta que llega al cerebro. Bien, los opioides, tienen varios receptores por todo el cuerpo y hacen que el dolor se reduzca. Además, actúan sobre la vía de recompensa en el cerebro, lo que libera la dopamina (la que produce felicidad)
56
El uso indebido de opioides causa 4 cosas.
Tolerancia, dependencia, adicción y sobredosis.
57
Receptor mu
El efecto de este receptor opioide se marca en las células nerviosas que transmiten el dolor, se inhibe. De tal manera funciona como analgésico.
58
Agonista vs Antagonista.
Agonista: Estimula la acción Antagonista: Inhibe o bloquea la acción
59
Naloxona
Medicamento que ayuda a revertir sobredosis de opioides.
60
Lípidos
Sirven para transmitir mensajes dentro o en la célula.
61
Molécula lipídica más importante del organismo, y su razón
Endocannabinoide, por la remodelación de la membrana celular y el metabolismo de los lípidos.
62
¿Qué es el THC?
Tetrahidrocannabinol, es el componente activo de la marihuana que estimula a los receptores cannabinoides que se encuentran en ciertas regiones del encéfalo.
63
Características de 2 receptores cannabinoides el CB1 Y CB2
CB1: en la corteza frontal, núcleos basales, cerebelo, hipotálamo e hipocampo y un poco en el tronco del encéfalo (por eso la baja toxicidad del THC), se encargan de la regulación del apetito, los procesos emocionales y la memoria. Los receptores del CB2 están afuera del encéfalo en las células del sistema inmunitario, se encarga de reducir la inflamación y las respuestas a enfermedades.
64
El THC interfiere y afecta a....
la concentración y memoria, altera la percepción visual y auditiva, y distorsiona la percepción del paso del tiempo.
65
¿Qué hace la anandamida?
Produce y libera a medida que es necesaria y no se almacena en las vesículas sinápticas. THC
66
FAAH significa...y secretan
Amida hidrolasa de ácidos grasos, en las neuronas secretoras de anandamida.
67
¿Cuáles son los 2 gases que emplean las neuronas al comunicarse?
2 gases simples y solubles: óxido nítrico y monóxido de carbono
68
Proceso del óxido nítrico
1. Se produce en varias regiones de la neurona, dendritas incluidas. 2. Se libera en cuanto se produce 3. Se sintetiza a partir de la arginina (aminoácido) 4. Se inactiva con el nitro-L-arginina metilo éster (L-NAME)
69
¿Qué son los nucleósidos?
Sustancia formada por una molécula de azúcar unida a una base púrica derivada de la purina.
70
Define lo que es purina.
Compuesto orgánico que constituye el núcleo de compuestos naturales como la guanina y adenina.
71
¿Qué es la guanina?
Base nitrogenada que interviene en funciones metabólicas de transferencia de energía.
72
¿Qué es la adenina?
Compuesto químico que las células usan para elaborar elementos fundamentales de ADN y almacenar energía en la célula.
73
¿Qué sustancia produce efectos excitadores al bloquear los receptores de la adenosina?
La cafeína
74
¿De qué forma la cafeína produce su efecto inhibitorio?
1. Es antagonista de los receptores de la adenosina por la similitud que tienen entre moléculas. 2. Ya que la cafeína involucra a otro neurotransmisor; la dopamina.
75
¿Qué causa la cafeína?¿Por qué?
Insomnio y narcolepsia, puesto que ocupa el espacio de los receptores y no deja que la adenosina nos duerma.
76
¿Cómo actúan las drogas en el cerebro?
Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Las inhibidoras: imitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera, red anormal. Las excitatorias: pueden hacer que las neuronas liberen cantidades anormalmente altas de neurotransmisores naturales o que, al interferir con los transportadores, eviten el reciclamiento normal de estas sustancias químicas del cerebro.