Neurotransmisores Flashcards
Es un NT gas liposoluble que se produce por el endotelio, cerebro y sistema nervioso entérico.
Óxido Nítrico
Se sintetiza a partir de la arginina a través de una de las 3 formas de la NO sintasa.
Óxido Nítrico
¿Cuáles son las 3 formas de la NO sintasa?
iNOS = Sistema inmune
eNOS = Tejido endotelial
nNOS = Neuronal
Menciona las funciones de óxido nítrico.
- Memoria y aprendizaje (SNC)
- Relajación muscular (SNP)
Es el neurotransmisor que no tiene receptores.
Óxido nítrico
Es un neurotransmisor péptido de 11 aminoácidos que se encuentra en intestino, nervios periféricos y SNC.
Sustancia P
¿Cuál es la función de la Sustancia P?
Es mediador en la primera sinapsis (fibras aferentes C=dolor crónico, temperatura y otras sensaciones viscerales) del dolor.
Son los receptores de la Sustancia P.
Metabotrópicos (Gq): NK1-3
Son los 2 neurotransmisores Péptidos:
- Sustancia P
- Opioides
Es un tipo de péptido opioide que funciona como neurotransmisor y produce sensación de placer e inhibe el dolor.
Endorfina
Una de las funciones de este neurotransmisor es inhibir las señales de dolor producidas por la Sustancia P.
Opioides
¿Cuál es la función de los opioides?
- Sensación de placer
- Inhibe el dolor
Menciona los receptores para los opioides.
Metabotrópicos (Gi/Go):
1. mu (miau,miu)
2. delta
3. kappa
Enzimas mediante las cuales se forma la Adenosina en el espacio sináptico. (Quitan los P).
- Ectodifosfohidrolasa
- Ectonucleotidasa
¿Cuál es la función de la Adenosina?
- Participa en la regulación del sueño y la vigilia.
- Funciona como ansiolítico.
- Inhibe la actividad neuronal; es decir, reduce la excitabilidad de las neuronas y produce somnolencia.
Menciona al antagonista más conocido de la Adenosina y los receptores a los que bloquea.
Cafeína
Receptores que bloquea: P1A1 y P1A2
Menciona los receptores para la Adenina.
Son metabotrópicos:
1. P1A1 (Gi)
2. P1A2 (Gs)
¿Cuál es la función del ATP como neurotransmisor?
Induce dolor
¿Cuáles son los receptores para el ATP?
- Ionotrópico: P2X
- Metabotrópico: P2Y (Gq)
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.
GABA
Menciona cuáles son los receptores para GABA.
- Ionotrópico: GABAa (canales de Cl-)
- Metabotrópicos: GABAb (Gi)
Es el principal neurotransmisor inhibitorio del SNC.
GABA
¿Cómo se sintetiza GABA?
Se forma por la descarboxilación del glutamato mediante la *glutamato descarboxilasa (GAD).
Es un neurotransmisor aminoácido incapaz de producir proteínas.
GABA
Menciona los neurotransmisores provenientes de aminoácidos.
- Glutamato
- Aspartato
- Glicina
- GABA
Es el principal neurotransmisor excitatorio del SNC.
Glutamato
¿Cómo se sintetiza el Glutamato?
- Por la vía del a-cetoglutarato mediante la *GABA-transaminasa.
- Por la vía de la Glutamina mediante la *glutaminasa.
¿Cuál es el papel de los astrocitos en la recaptura del glutamato?
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.
Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de la memoria.
Glutamato
¿Cuáles son los receptores para el Glutamato?
- Ionotrópicos: AMPA, Kainato y NMDA.
- Metabotrópicos: mGluR 1-7
¿De qué tipo (G) son los receptores metabotrópicos mGluR: 2, 3, 4, 6 y 7 del glutamato?
Gi
¿De qué tipo (G) son los receptores metabotrópicos mGluR: 1 y 5 del glutamato?
Gq
En la activación de los canales del NMDA para el Glutamato, se tiene que unir a él también _______ para que se abra.
la glicina
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+.
NMDA