Neurotransmisores de Molécula Pequeña Flashcards

(97 cards)

1
Q

Cuáles son las diferencias entre hormonas y un neurotransmisor?

A

Hormona:
Se liberan a cierta distancia de su célula blanco
Viajan por todo el cuerpo
Utiliza la sangre como medio de transporte
Acción amplia
Medio de transmisión general de información

Neurotransmisor:
Se liberan en una neurona y se unen a los receptores de su célula post
Acción local
Viaja por hendidura sináptica
Tiene inicio a fin bien definido
Decodifican información específica

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Q

Cómo se clasifican los neurotransmisores de acuerdo a su naturaleza?

A

Aminoácidos
Colinas
Catecolaminas

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3
Q

Cómo se clasifican los neurotransmisores de acuerdo a su transmisión?

A

Excitatorios o inhibitorios

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4
Q

Cómo se clasifican los neurotransmisores de acuerdo a su tamaño?

A

Moléculas grandes (Eje: péptidos)
Moléculas pequeñas (Eje: aminoácido)

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Q

Dónde se sintetizan los neurotransmisores de molécula pequeña?

A

En el axón de la neurona

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6
Q

Qué hacen y cómo es la rapidez de los neurotransmisores de molécula grande?

A

Modulan funciones y son más lentas en acción

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7
Q

Dónde se sintetizan los neurotransmisores de molécula grande?

A

En el cuerpo de la neurona

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8
Q

Dónde encontramos el autorreceptor?

A

En la célula post sináptica

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9
Q

Qué hacen los autoreceptores?

A

Modulan la actividad de membrana presináptica

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10
Q

Quiénes van a hacer la acción de abrir o cerrar los canales en los receptores metabotrópicos?

A

Los segundos mensajeros

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11
Q

Qué hacen los receptores de membrana post sináptica?

A

Cambian el potencial de estado estacionario de membrana postsináptica

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12
Q

Cuántas subunidades tiene la proteína G?

A

3 subunidades

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13
Q

Qué familias de proteínas G hay?

A

Proteína Gs
Proteína Gi
Proteína Gq

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14
Q

Qué hace la proteína Gs?

A

Es exhitatoria

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15
Q

Qué hace la proteína Gi?

A

Inhibe adenil ciclasa

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16
Q

Qué hace la adenil ciclasa activa?

A

Cuando se activa, va a ir sobre ATP y lo descompone hasta AMP cíclico (segundo mensajero)

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17
Q

Qué ocurre cuando la adenil ciclasa se inhibe?

A

No se descompone el ATP y disminuye AMP, por lo que el segundo mensajero no logran abrir el canal

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18
Q

Qué hace la proteína Gq?

A

Activa la fosfolipasa C, produciendo inositol trifosfato (IP3) y el Diacilglicérido (DAG)

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19
Q

Cómo se llaman las vesículas grandes y pequeñas?

A

Grandes - densas
Pequeñas - claras

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20
Q

Cuándo se liberan vesículas pequeñas y grandes?

A

Si los estímulos son de baja frecuencia, solo se liberan de molécula pequeña

Cuando la neurona recibe estímulos de alta frecuencia, se liberan de molécula pequeña y grande

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21
Q

Cuáles son los tipos de receptores de la acetilcolina?

A

Receptores nicotínicos
Receptores muscarínicos

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22
Q

Qué tipo de receptores son los nicotínicos?

A

Ionotrópicos

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23
Q

Qué tipo de receptores son los muscarínicos?

A

Metabotrópicos

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24
Q

Cómo se llaman los receptores nicotínicos del músculo esqueléticos?

A

Nicotínicos M
NM
N1

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25
Qué es la placa motora terminal?
La zona en la que la neurona motora hace contacto con el sarcolema
26
Qué característica tiene la placa motora terminal?
La palisada (pliegues que contienen receptores nicotínicos NM)
27
Cuál es el único neurotransmisor que libera la neurona motora alfa?
Acetilcolina
28
En qué subunidad del receptor nicotínico se une la acetilcolina?
En la subunidad alfa
29
Cuántas moléculas de acetilcolina se necesitan unir a la subunidad alfa de los receptores nicotínicos para que se abra el canal?
2
30
Cómo se llaman los receptores nicotínicos para la acetilcolina de los ganglios autónomos?
Nn N2
31
Cómo se llaman los receptores nicotínicos de la médula adrenal?
Nn N2
32
En qué parte del ganglio autónomo encontramos el receptor Nn o N2?
En el cuerpo de la neurona postganglionar
33
En qué lugares vemos receptores nicotínicos para la acetilcolina y como se les denomina?
En los ganglios autónomos y médula adrenal (Nn o N2) En la placa neuromuscular (Nm o N1)
34
En qué lugares vemos receptores muscarínicos para la acetilcolina y como se les denomina?
SNC (M1) Corazón (M2) Tracto GI y músculo liso (M3)
35
Explique cómo funciona el receptor M1, dónde lo podemos encontrar, y qué causa?
SNC Causa aumento de función cognitiva 1. Acetilcolina se une a el receptor M1 2. Se activa proteína Gq 3. Aumenta inositol trifosfato y diacilglicerol 4. Aumentan los niveles de calcio en la célula post
36
Explique cómo funciona el receptor M2, dónde lo podemos encontrar, y qué causa?
Corazón Causa bradicardia y disminución contráctil 1. Acetilcolina se une a el receptor M2 2. Se activa proteína Gi 3. Disminuye AMP cíclico 4. Menor contractibilidad, disminuye la FC
37
Dónde actúa el AMP cíclico en el corazón?
En el nódulo sinusal
38
Explique cómo funciona el receptor M3, dónde lo podemos encontrar, y qué causa?
Tracto GI y músculo liso Contrae el músculo liso GI 1. Acetilcolina se une a el receptor M2 2. Se activa proteína Gq 3. Aumenta inositol trifosfato y diacilglicerol 4. Aumentan los niveles de calcio en la célula post
39
Qué enzima encontramos en el borde de la membrana post-sináptica?
Acetilcolinesterasa
40
Qué hace la acetilcolinesterasa?
Degrada la acetilcolina en colina y acetato para ser reutilizado (colina) para formar más acetilcolina
41
Por qué hay que degradar la acetilcolina?
Porque cada vez que haya acetilcolina en el espacio sináptico, se va a unir a su receptor. Por lo que hay que limpiar y esperar a que se de otro estímulo.
42
De dónde derivan directamente las catecolaminas?
De la hidroxilación y metilación de un la tirosina
43
Cuál es el grupo terminal de las catecolaminas?
Amino (NH2)
44
Dónde encontramos la tirosina?
En la proteína G encontrada en la caseína (leche)
45
Explique como la tirosina se vuelve una catecolamina?
Tirosina ⇨ tirosina hidroxilasa L DOPA ⇨ Dopa descarboxilasa **Dopamina** ⇨ Dopamina beta hidroxilasa **Noradrenalina** *solamente en la médula suprarrenal* ⇨ Feniletanolamina-n-metiltransferasa + cortisol **Adrenalina**
46
Dónde se forma adrenalina?
En la médula suprarrenal
47
Cuáles son las catecolaminas?
Dopamina Noradrenalina Adrenalina
48
Qué necesita la Feniletanolamina-n-metiltransferasa para activarse y producir adrenalina?
Cortisol
49
Después de liberarse, que le puede pasar a las catecolaminas?
Se une a un autorreceptor Se une a receptores postsinápticos Se recaptura
50
Qué familia de enzimas encontramos en la mitocondria?
MAO (monoaminooxidasa)
51
Por qué es importante recapturar las catecolaminas liberadas?
Para ser descompuestas e inactivadas por MAO o COMT Los restantes de catecolaminas formados por su descomposición por MAO o COMT pueden ser medidos en orina, indicándonos cómo el paciente está secretando las catecolaminas
52
Dónde encontramos la enzima COMT?
En el borde de la célula post
53
Qué tipos de receptores tienen las catecolaminas?
Receptores adrenérgicos
54
Qué receptores prefiere la noradrenalina?
Mayor afinidad por los receptores alfa Alfa 1 y 2
55
Qué receptores prefiere la adrenalina?
Mayor afinidad por los receptores beta Beta 1 y 2
56
Explique el mecanismo de acción de las catecolaminas en receptor adrenérgico alfa
Noradrenalina se une a su receptor alfa Activa proteína Gq Se activa fosfolipasa C PIP2 (4,5 difosfato de fosfatidilinositol) Segundos mensajeros: Diacilglicerol y Inositol trifosfato (IP3) Acción fisiológica
57
Explique el mecanismo de acción de las catecolaminas en receptor adrenérgico beta
Noradrenalina se une a su receptor beta Activa proteína Gs Se activa adenil ciclasa ATP ⇨ AMP cíclico Segundos mensajeros: AMP cíclico Acción fisiológica
58
Los receptores de dopamina se dividen en qué familias?
Familia D1 ⇨ D1 y D5 Familia D2 ⇨ D2, D3 y D4
59
Qué hacen los receptores de dopaminas de familia D1?
Activan proteína Gs Activan adenil ciclasa ATP ⇨ AMP cíclico
60
Qué hacen los receptores de dopaminas de familia D2?
Activan proteína Gi Inhibe adenilciclasa Disminución de AMP cíclico
61
Dónde actúan los receptores de dopamina D2?
En el sistema extrapiramidal
62
Dónde actúan los receptores de dopamina D3 y D4?
Desempeñan un papel en el control mental (dependencia, adicción ⇨ área gratificante)
63
Qué se necesita para forma la serotonina?
Triptofano
64
Cuántas familias de receptores de serotonina están acoplados a la proteína G?
6
65
Cuántas familias de receptores de serotonina son ionotrópicos?
1
66
Explique el mecanismo de acción de la serotonina en receptor 4, 5 y 6.
Activa proteína Gs Aumenta adenil ciclasa Aumenta AMP cíclico
67
Explique el mecanismo de acción de la serotonina en receptor 1.
Activa proteína Gi Inhibe adenil ciclasa Disminuye AMP cíclico
68
Explique el mecanismo de acción de la serotonina en receptor 2.
Activa proteína Gq Activa fosfolipasa C Inositol trifosfato y diacilglicerol
69
Qué funciones tiene la serotonina?
Control de estado de animo Sueño Dolor Temperatura corporal
70
Qué receptor de histaminas tenemos en el estómago?
Receptor H2
71
Qué receptores tienen las células parietales?
Receptores para histamina Receptores para acetilcolina Receptores para gastrina
72
Explique el mecanismo de acción de la histamina en receptor H1.
H1 Gq Fosfolipasa C IP3 y diacilglicerol
73
Explique el mecanismo de acción de la histamina en receptor H2.
H2 Gs Adenilciclasa Aumentan AMP cíclico
74
Cómo adquirimos glutamato?
Lo ingerimos a través de nuestra dieta y también lo formamos
75
De dónde viene el glutamato formado por nosotros?
1. La célula glial produce glutamina 2. En la neurona la glutamina se transforma en glutamato
76
El glutamato siempre es ________
Excitatorio
77
El 75% de las sinapsis del SNC es con el NT _________
Glutamato
78
Qué ocurre cuando se acumula glutamato en nuestro espacio sináptico?
Puede ser tóxico Eje: cuando hay hipoxia y muerte de nervios, estos liberan su glutamato, toxificando a las neuronas sanas
79
Cuáles son los canales metabotrópicos de glutamato?
mGluR1 a mGLUR8
80
Cuáles son los canales ionotrópicos de glutamato?
NMDA no NMDA
81
Ejemplo de receptor no NMDA?
AMPA y Cainato
82
Qué bloquea los canales NMDA?
El magnesio, por lo que hay que eliminar magnesio para abrir los canales
83
Mecanismo de acción del glutamato
1. Neurona libera glutamato 2. Se une a no NMDA 3. Se abre canal y entra sodio 4. Aumenta polaridad dentro de la célula, causando movimiento de magnesio fuera de la célula, permitiendo que se abra NMDA 5. Entra más sodio, llevando la célula al potencial umbral desencadenando el potencial de acción
84
A partir de qué se forma GABA?
Glutamato
85
Qué significa GABA?
Ácido gamma-aminobutirico
86
El GABA siempre es ________.
Inhibitorio
87
Cuáles son los receptores de GABA?
GABA a GABA b GABA c
88
Mecanismo de acción de GABA receptor GABA b
GABA b Gi Disminuye AMP cíclico Abren canales de K+ o se cierran canales de Ca+ (hiperpolarización)
89
Mecanismo de acción de GABA receptor GABA a/c
GABA a / c Abre canales de Cl- Entrada de cloro Hiperpolarización
90
Qué tipo de receptor es el GABA a y c?
Receptor ionotrópico
91
Qué hacen los metabolitos de la progesterona?
Se unen a receptores GABA, causando somnolencia y cansancio
92
Explique la acción doble de la glicina como neurotransmisor.
En el cerebro es excitatorio En la médula espinal es inhibitorio
93
Por qué la glicina es excitatorio en el cerebro?
Porque se une a receptores NMDA
94
Por qué la glicina es inhibitoria en la médula?
Porque aumenta la permeabilidad al cloro, causando hiperpolarizacion
95
Cuál es la función de la glicina?
Se encarga de la inhibición postsináptica durante función neuronal normal
96
Qué sustancia bloquea la acción inhibidora de la glicina?
Estricnina (veneno de rata)
97
Qué cuadro vemos en una intoxicación con Estricninca?
Cuadros convulsivos, ya que bloquea la inhibición de la glicina y no puede inhibir la acción postsináptica durante la función neuronal normal