Neurotransmisores Flashcards

1
Q

Es un NT gas liposoluble que se produce por el endotelio, cerebro y sistema nervioso entérico.

A

Óxido Nítrico

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2
Q

Se sintetiza a partir de la arginina a través de una de las 3 formas de la NO sintasa.

A

Óxido Nítrico

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3
Q

¿Cuáles son las 3 formas de la NO sintasa?

A

iNOS = Sistema inmune
eNOS = Tejido endotelial
nNOS = Neuronal

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4
Q

Menciona las funciones de óxido nítrico.

A
  1. Memoria y aprendizaje (SNC)
  2. Relajación muscular (SNP)
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5
Q

Es el neurotransmisor que no tiene receptores.

A

Óxido nítrico

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6
Q

Es un neurotransmisor péptido de 11 aminoácidos que se encuentra en intestino, nervios periféricos y SNC.

A

Sustancia P

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7
Q

¿Cuál es la función de la Sustancia P?

A

Es mediador en la primera sinapsis (fibras aferentes C=dolor crónico, temperatura y otras sensaciones viscerales) del dolor.

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8
Q

Son los receptores de la Sustancia P.

A

Metabotrópicos (Gq): NK1-3

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9
Q

Son los 2 neurotransmisores Péptidos:

A
  1. Sustancia P
  2. Opioides
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10
Q

Es un tipo de péptido opioide que funciona como neurotransmisor y produce sensación de placer e inhibe el dolor.

A

Endorfina

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11
Q

Una de las funciones de este neurotransmisor es inhibir las señales de dolor producidas por la Sustancia P.

A

Opioides

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12
Q

¿Cuál es la función de los opioides?

A
  1. Sensación de placer
  2. Inhibe el dolor
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13
Q

Menciona los receptores para los opioides.

A

Metabotrópicos (Gi/Go):
1. mu (miau,miu)
2. delta
3. kappa

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14
Q

Enzimas mediante las cuales se forma la Adenosina en el espacio sináptico. (Quitan los P).

A
  1. Ectodifosfohidrolasa
  2. Ectonucleotidasa
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15
Q

¿Cuál es la función de la Adenosina?

A
  1. Participa en la regulación del sueño y la vigilia.
  2. Funciona como ansiolítico.
  3. Inhibe la actividad neuronal; es decir, reduce la excitabilidad de las neuronas y produce somnolencia.
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16
Q

Menciona al antagonista más conocido de la Adenosina y los receptores a los que bloquea.

A

Cafeína
Receptores que bloquea: P1A1 y P1A2

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17
Q

Menciona los receptores para la Adenina.

A

Son metabotrópicos:
1. P1A1 (Gi)
2. P1A2 (Gs)

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18
Q

¿Cuál es la función del ATP como neurotransmisor?

A

Induce dolor

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19
Q

¿Cuáles son los receptores para el ATP?

A
  1. Ionotrópico: P2X
  2. Metabotrópico: P2Y (Gq)
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20
Q

La función principal de este neurotransmisor es ralentizar la actividad cerebral. Está también involucrado en la visión, el sueño, el tono muscular y el control motor.

A

GABA

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21
Q

Menciona cuáles son los receptores para GABA.

A
  1. Ionotrópico: GABAa (canales de Cl-)
  2. Metabotrópicos: GABAb (Gi)
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22
Q

Es el principal neurotransmisor inhibitorio del SNC.

A

GABA

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23
Q

¿Cómo se sintetiza GABA?

A

Se forma por la descarboxilación del glutamato mediante la *glutamato descarboxilasa (GAD).

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24
Q

Es un neurotransmisor aminoácido incapaz de producir proteínas.

A

GABA

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25
Q

Menciona los neurotransmisores provenientes de aminoácidos.

A
  1. Glutamato
  2. Aspartato
  3. Glicina
  4. GABA
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26
Q

Es el principal neurotransmisor excitatorio del SNC.

A

Glutamato

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27
Q

¿Cómo se sintetiza el Glutamato?

A
  1. Por la vía del a-cetoglutarato mediante la *GABA-transaminasa.
  2. Por la vía de la Glutamina mediante la *glutaminasa.
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28
Q

¿Cuál es el papel de los astrocitos en la recaptura del glutamato?

A

Tras la liberación de glutamato en la sinapsis para la transmisión de señales neuronales, los astrocitos recapturan el exceso de glutamato del espacio sináptico para evitar una sobreexcitación que podría dañar las neuronas. Una vez que el glutamato es capturado por los astrocitos, la *glutamina sintetasa lo convierte en glutamina. Esto es importante porque la glutamina es una forma no excitotóxica y puede ser reciclada para hacer de nuevo glutamato a través de la *glutaminasa.

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29
Q

Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de la memoria.

A

Glutamato

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30
Q

¿Cuáles son los receptores para el Glutamato?

A
  1. Ionotrópicos: AMPA, Kainato y NMDA.
  2. Metabotrópicos: mGluR 1-7
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31
Q

¿De qué tipo (G) son los receptores metabotrópicos mGluR: 2, 3, 4, 6 y 7 del glutamato?

A

Gi

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32
Q

¿De qué tipo (G) son los receptores metabotrópicos mGluR: 1 y 5 del glutamato?

A

Gq

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33
Q

En la activación de los canales del NMDA para el Glutamato, se tiene que unir a él también _______ para que se abra.

A

la glicina

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34
Q

El PEPS de este receptor para el Glutamato es más lento que los otros ionotrópicos y puede llegar a ser excitotóxico porque permite la entrada excesiva de Ca+.

A

NMDA

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35
Q

La activación de los canales ionotrópicos del NMDA para el glutamato, está bloqueado por ______, el cual se libera cuando a célula se despolariza parcialmente mediante otros receptores como AMPA y Kainato.

A

Mg (Magnesio)

36
Q

AMPA, Kainato y NMDA son receptores:

A

Ionotrópicos para el Glutamato.

37
Q

¿Cuál es la función de la Creftiaxona en pxs con epilepsia?

A

Incrementa la expresión del transportador de glutamato para su recaptura y reducir la excitabilidad excesiva.

38
Q

Neurotransmisor que se sintetiza a partir de un aminoácido en el hipotálamo.

A

Histamina

39
Q

Este neurotransmisor controla la producción de otros neurotransmisores y promueve la inflamación, en exceso enfermedades como el asma.

A

Histamina

40
Q

¿Cuáles son los receptores para la Histamina?

A

Metabotrópicos: H1, H2, H3 y H4.

41
Q

¿Cuál es el antagonista más conocido del receptor H1 (Gq) para la Histamina?

A

Loratadina

42
Q

Actividad principal mediada por los receptores de Histamina H2 (Gs).

A

Secreción gástrica del HCl

43
Q

Actividad principal mediada por los receptores de Histamina H3 (Gi).

A

Control en la liberación de neurotransmisores en el SNC.

44
Q

Actividad principal mediada por los receptores de Histamina H4 (Gi).

A

Participa en la modulación de la respuesta inmune.

45
Q

Actividad principal mediada por los receptores de Histamina H1 (Gq).

A
  1. Contracción del músculo liso bronquial.
  2. Liberación de mediadores de la inflamación.
  3. Generación de prostaglandinas.
  4. Reclutamiento de células inflamatorias.
46
Q

¿Qué otro nombre recibe la Serotonina?

A

5-hidroxitriptamina (5-HT)

47
Q

Neurotransmisor sintetizado en el núcleo del rafe del SNC.

A

Serotonina

48
Q

¿Cuál es la función de la Serotonina?

A
  1. Movimientos intestinales.
  2. Regula náuseas.
  3. Regula el estado de ánimo.
49
Q

Menciona los receptores para la Serotonina.

A
  1. Ionotrópicos: 5-HT3
  2. Metabotrópicos: 5-HT 1, 2, 4, 5, 6 y 7.
50
Q

Menciona el único receptor ionotrópico para la Serotonina.

A

5-HT3

51
Q

Este receptor para la Serotonina es exciatatorio, promueve el vómito.

A

5-HT3

52
Q

Es un atangonista del receptor 5-HT3 para la Serotonina utilizado en efectos secundarios de quimioterapias para reducir el efecto de náuseas y vómito.

A

Tropisetron

53
Q

Es un angonista del receptor 5-HT4 para la Serotonina utilizado para facilitar y mejorar el tránsito intestinal, la secreción y la peristalsis del tubo digestivo.

A

Cisaprida

54
Q

Este receptor para la Serotonina es exciatatorio, promueve la secreción y la peristalsis del tubo digestivo.

A

5-HT4

55
Q

Menciona la patología principal asociada a la alteración de la Serotonina.

A

Depresión

56
Q

Es un inhibidor selectivo de la captura de la Serotonina para que se mantenga en la hendidura sináptica y haga su función.

A

Fluoxetina (Prozac)

57
Q

¿Cuáles son los receptores de la Dopamina?

A

Metabotrópicos: D1, D2, D3, D4 y D5.

58
Q

¿Cuál es la función de la Dopamina?

A
  1. Inhibe la secreción de Prolactina.
  2. Produce la sensación de bienestar en el sistema límbico.
  3. Está relacionada con la depresión post-parto y drogas.
  4. Tiene una función motora inhibitoria: Modula y controla el movimiento.
59
Q

Este neurotransmisor es liberado en el tallo cerebral (SNC) y en la mayoría de las terminaciones posganglionares simpáticas (SNP).

A

Norepinefrina/Noradrenalina

60
Q

Es el principal neurotransmisor liberado por la médula suprarrenal (SNP).

A

Epinefrina/Adrenalina

61
Q

Es el único neurotransmisor que no se sintetiza en el citoplasma, sino en una vesícula.

A

Norepinefrina (NE)

62
Q

¿Cuál es el nombre del transportador que transporta la dopamina a la vesícula para después formar Norepinefrina?

A

Transportador de monoamina vesicular (VMAT).

63
Q

¿Cuáles son las funciones generales de la Norepinefrina en el SNC?

A

Atención, conciencia, estado de ánimo (depresión-agresividad), aprendizaje y memoria.

64
Q

¿Cuáles son las funciones generales de la Epinefrina y Norepinefrina en el SNP?

A

Modulan la respuesta autónoma simpática.

65
Q

¿Cuáles son los adrenoreceptores metabotrópicos que principalmente responden a NE?

A

alfa (1 y 2)

66
Q

¿Cuáles son los adrenoreceptores metabotrópicos que principalmente responden a Epinefrina?

A

Beta (1-3)

67
Q

Funciones que los receptores alfa 1 para la NE y E efectúan.

A
  1. Contracción del músculo liso vascular.
  2. Dilatación de la pupila.
  3. Erección del vello.
  4. Inotropismo (Incremento en la fuerza muscular cardíaca).
68
Q

Funciones que los receptores alfa 2 para la NE y E efectúan.

A
  1. Inhibe la liberación de neurotransmisores.
  2. Disminuye la contracción del músculo liso vascular.
  3. Inhibe la secreción de insulina.
69
Q

Funciones que los receptores Beta 1 para la NE y E efectúan.

A
  1. Inotropismo (Incremento en la fuerza muscular cardíaca).
  2. Cronotropismo (Incremento en la frecuencia cardíaca).
70
Q

Funciones que los receptores Beta 3 para la NE y E efectúan.

A
  1. Activa lipólisis.
70
Q

Funciones que los receptores Beta 2 para la NE y E efectúan.

A
  1. Relajación del músculo liso respiratorio.
  2. Vasodilatación de la arteria coronaria.
  3. Glucogenólisis.
71
Q

Es un agonista utilizado comúnmente para el receptor Beta 1 en casos de bradicardia.

A

Dobutamina

72
Q

Es un antagonista utilizado comúnmente para el receptor Beta 1 en casos de taquicardia.

A

Betabloqueantes

73
Q

La acetilcolina es almacenada en las vesículas sinápticas a través de un ________. Este proceso es esencial para que la acetilcolina pueda ser liberada en la sinapsis cuando la célula presináptica recibe un impulso nervioso.

A

Transportador vesicular de acetilcolina (VAChT).

74
Q

¿Cuáles son las funciones de la Acetilcolina en el SNP?

A
  1. Somático: Movimiento musculoesquelético.
  2. Autónomo: Regula el efecto parasimpático.
75
Q

¿Cuáles son las funciones de la Acetilcolina en el SNC?

A
  1. Atención y motivación.
  2. Memorias y aprendizaje.
  3. Sueño y vigilia.
76
Q

¿Cuáles son los receptores para la Acetilcolina?

A
  1. Ionotrópicos: Nicotínicos.
  2. Metabotrópicos: Muscarínicos.
77
Q

¿Cuáles son los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular?

A

Nm/N1

78
Q

¿Cuáles son los receptores nicotínicos de los ganglios autonómicos, SNC y médula adrenal?

A

Nn/N2

79
Q

¿Cuáles son los receptores muscarínicos Gq para la Acetilcolina?

A

M1, M3 y M5.

80
Q

¿Cuáles son los receptores muscarínicos Gi para la Acetilcolina?

A

M2 y M4

81
Q

Después de un potencial de acción el Ca+ hace que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica liberando la vesícula del citoesqueleto a través de activar a __________ que fosforila a la sinapsina.

A

*CaM kinasa

82
Q

¿Cuáles son las proteínas SNARE qué cumplen la función en la liberación de neurotransmisores?

A

Sobre la vesícula sináptica: sinaptobrevina y sinaptotagmina.
En la membrana plasmática de la neurona presináptica: sintaxina y SNAP-25

83
Q

El Ca+ se une a _________, lo que hace que la
región citoplasmática de esta proteína catalice la
fusión de la membrana de la vesícula al unirse a SNARE e
insertarlos en la membrana plasmática.

A

sinaptotagmina

84
Q

¿Cuál es la proteína que cataliza la fusión de la membrana de la vesícula a la membrana de la neurona?

A

sinaptotagmina

85
Q

¿Cuál es la función de la sinapsina?

A

La sinapsina se une a las vesículas sinápticas, manteniéndolas ancladas en el citoesqueleto de la neurona. Esto evita que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica prematuramente. Cuando el calcio (Ca2+) entra en la terminal sináptica, activa la CaM kinasa, que fosforila la sinapsina. Esta fosforilación provoca la liberación de las vesículas del citoesqueleto, preparándolas para fusionarse con la membrana presináptica y liberar su contenido.