Fisiología de la Unión Neuromuscular Flashcards

1
Q

Cómo funcionan los movimientos biológicos

A

Potenciales de acción

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2
Q

Hormona que disminuye la frecuencia cardiaca

A

Acetilcolina

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3
Q

Mediador electroquímico de los movimientos musculares

A

Acetilcolina

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4
Q

Proceso de la transformación de la energía en calor

A
  1. Energía química – potencial de acción
  2. Potencial de acción – energía mecánica
  3. Energía mecánica – trabajo
  4. Trabajo – calor
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5
Q

A qué nivel del organismo se da el potencial de acción

A

Celular

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6
Q

A qué nivel del organismo se da la energía mecánica

A

Tisular

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7
Q

A qué nivel del organismo se da el trabajo

A

Sistemática

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8
Q

Componentes de la capa neuromuscular

A

Botón axonal
Sarcolema
Hendidura sináptica

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9
Q

Componente de la capa neuromuscular que se mete dentro de los túbulos T del músculo esquelético

A

Botón axonal

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10
Q

Hormona que pasa señales eléctricas de una neurona a un músculo

A

Acetilcolina

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11
Q

Vida media de acetilcolina

A

Milisegundos

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12
Q

Proceso de la acetilcolina

A
  1. Formación
  2. Almacenamiento
  3. Liberación
  4. Acople con el receptor
  5. Degradación
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13
Q

Componentes que forman la acetilcolina

A

Acetil CoA + Colina

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14
Q

Dónde se forma Acetil CoA

A

Mitocondria de la neurona

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15
Q

Dónde se forma la Colina

A

Degradación de acetilcolina en la hendidura sináptica

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16
Q

Cómo entra la Colina al botón sináptico

A

Cotransportador Na-Colina

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17
Q

Enzima encargada de unir en el botón sináptico Acetil CoA y Colina

A

Acetilcolina transferasa

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18
Q

Dónde se forman las vesículas de almacenamiento de acetilcolina

A

Aparato de Golgi

19
Q

Cómo viajan las vesículas al botón sináptico

A

Cargadas de H por microtúbulos

20
Q

Zona de la neurona donde hay mayor concentración de H

A

Botón sináptico

21
Q

Cómo entra acetilcolina a las vesículas

A

Bomba de H con ATP

22
Q

Qué despolariza la membrana del botón sináptico

A

Potencial de acción generado por canal de Na

23
Q

Proteínas en membrana del botón sináptico y vesícula que se activan por Ca

A

SNARE

24
Q

Cómo se atrae la vesícula con la membrana del botón sináptico

A

Fisión

25
Q

Cómo sale la acetilcolina a la hendidura sináptica

A

A montones por exocitosis

26
Q

Canal que se activa en la célula muscular cuando la acetilcolina se libera

A

Canal de Na dependiente de acetilcolina

27
Q

De qué tipo pueden ser los canales de Na dependientes de acetilcolina

A

Muscarínicos
Nicotínicos

28
Q

Cómo es el canal de Na dependiente de acetilcolina muscarínico

A

Transmembranal pentamérica

29
Q

Canales de Na dependientes de acetilcolina muscarínicos

A

2A
2B
1D

30
Q

Cómo es el canal de Na dependiente de acetilcolina nicotínico

A

Transmembranal

31
Q

Subunidades de los canales de Na dependientes de acetilcolina que cambian la conformación del receptor para permitir la entrada

A

Alfa

32
Q

Enzima que degrada acetilcolina

A

Acetilcolinesterasa

33
Q

En qué se degrada la acetilcolina

A

Acetato
Colina

34
Q

Qué sucede con la colina que se produce por la degradación de la acetilcolina

A

Se recicla

35
Q

Qué sucede con el acetato que se produce por la degradación de la acetilcolina

A

Se va

36
Q

Bloqueador de canales de Na que funciona como anestésico local

A

Lidocaína

37
Q

Qué sucede si la lidocaína bloquea los canales de Na

A

No se despolariza el botón sináptico – inhibe sensación y hay movimiento limitado

38
Q

Qué es el tétano

A

Bacteria que bloquea exocitosis de acetilcolina – inhibe movimiento

39
Q

Toxina que pone flácidos a los músculos

A

Botox

40
Q

Anticuerpo que bloquea el receptor nicotínico

A

Miastenia gravis

41
Q

Qué genera la miastenia gravis

A

Pérdida de fuerza muscular
Fisostigmina

42
Q

Función de la fisostigmina

A

Bloquea la acetilcolinesterasa – vida prolongada de la acetilcolina

43
Q

Agonista selectivo que compite con acetilcolina para relajar a los músculos

A

Rocuronio

44
Q

Antídoto del Rocuronio

A

Fisostigmina