Neurotransmisores general Flashcards

1
Q

Sustancia química que permite la transmisión de info. desde una neurona a otra, célula muscular o glándula por sinapsis

A

NT

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2
Q

Sustancias químicas producidas por las neuronas que se vierten en la sangre por el sistema porta hipofisiario

A

Neurohormonas

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3
Q

Tipos de receptores de los NT

A

Ionotrópicos y metabotrópicos

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4
Q

¿De qué depende la señal que produzca el NT (inhibe/Excita)?

A

Del tipo de receptor

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5
Q

Tipo de receptor que son canales iónicos dependientes de ligando

A

Ionotrópicos

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6
Q

¿Qué efecto tiene en los canales los receptores ionotrópicos?

A

La apertura de canales

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7
Q

Tipo de receptor que están acoplados a proteínas G

A

Metabotrópicos

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8
Q

¿Qué efecto tienen los receptores metabotrópicos en las proteínas G?

A

Apertura y cierre de los canales

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9
Q

¿Qué activa Gq? ¿Qué genera? ¿Cuáles son las proteínas activadas por 2dos mensajeros?

A

Fosfolipasa C, DAG y IP3, Proteína cinasa C (fosforilan canales)

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10
Q

¿Qué función tiene la Gs? ¿Qué produce? ¿Cuáles son las proteínas activadas por 2dos mensajeros?

A

Estimular, AMPc, Proteína cinasa A (fosforilan canales)

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11
Q

¿Qué función tiene la Gi?

A

Inhibir

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12
Q

¿Qué promueve la fosforilación de las cinasas A y C?

A

Apertura o cierre de los canales

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13
Q

En los receptores ionotrópicos, ¿Qué causa la unión del ligando (NT) al canal iónico?

A

Despolarización (Na y Ca) e hiperpolarización (Cl y K) de la neurona por la apertura de canales

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14
Q

Tipo de respuesta de los receptores ionotrópicos

A

Respuesta rápida

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15
Q

¿Cómo se puede ocasionar la despolarización de la neurona con receptores metabotrópicos?

A

Abriendo canales de Na o cerrando canales de K

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16
Q

¿Cómo se puede ocasionar la hiperpolarización de la neurona con receptores metabotrópicos?

A

Cerrando canales de Na y abriendo canales de Cl y K

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17
Q

Tipo de respuesta de los receptores metabotrópicos

A

Respuesta lenta (activa varias cosas)

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18
Q

Clasificación por tamaño de NT

A

Pequeñas: acción rápida y efecto corto
Grandes: acción lenta y efecto largo

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19
Q

Clasificación de NT por estructura

A

Colinérgicos, Aminas, Aminoácidos, Purinas, Péptidos, Gases

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20
Q

NT colinérgicos

A

Acetilcolina (ACh)

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21
Q

NT aminas

A

Dopamina, Epinefrina, Norepinefrina, Serotonina, Histamina

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22
Q

NT aminoácidos

A

Glutamato, Aspartato, GABA, Glicina

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23
Q

NT purinas

A

Adenosina y ATP

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24
Q

NT péptidos

A

Sustancia P y opioides

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25
Q

NT gases

A

Óxido nítrico

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26
Q

Síntesis de la acetilcolina

A

A partir de acetil co-A y colina (enzima acetiltransferasa)

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27
Q

¿A qué se degrada la Ach?

A

Acetato y colina (acetilcolinesterasa)

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28
Q

¿Qué enzima se encarga de sintetizar ACh?

A

Acetiltransferasa

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29
Q

Precursores que usa la acetiltransferasa para sintetizar ACh

A

Colina + AcetilCoA

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30
Q

¿De dónde viene el acetilCoA?

A

Piruvato hecho en glucólisis

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31
Q

¿De dónde viene la colina?

A

Degradación de la ACh en el espacio sináptico

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32
Q

Enzima encargada de degradar la ACh para hacer colina

A

Acetilcolinesterasa

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33
Q

¿Quién se encarga de transportar la colina?

A

Cotransportador Na dependiente (ChT)

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34
Q

¿Cómo es almacenada la ACh en las vesículas sinápticas?

A

Por un transportador vesicular (VAChT)

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35
Q

Receptores de la ACh

A

Nicotínicos (ionotrópicos) y muscarínicos (metabotrópicos)

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36
Q

Funciones del ACh en el SNC

A

Mayormente excitatorio: Atención y motivación, Memoria y aprendizaje, Sueño y vigilia

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37
Q

Funciones del ACh en el SNP

A

Excitatorio e inhibitorio: Somático (movimiento - contracción mm esquelético), Autónomo (regula el efecto parasimpático - inhibiendo)

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38
Q

Las funciones de la ACh en el SNP van a ser inhibitorias o excitatorias, ¿según qué?

A

El receptor al que se une

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39
Q

¿Cuáles son los receptores ionotrópicos de la Ach?

A

Receptores nicotínicos N1 o Nm, N2 o Nn (neuronas)

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40
Q

¿Qué receptores nicotínicos se encuentran en la unión neuromuscular?

A

N1/Nm

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41
Q

¿Qué receptores nicotínicos se encuentran en los ganglios autonómicos, SNC y médula adrenal?

A

N2/Nn

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42
Q

¿Cuál es el agonista (ligando) de los receptores nicotínicos?

A

Nicotina

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43
Q

¿Para qué cationes son los canales nicotínicos?

A

Sodio y calcio

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44
Q

¿Qué tipo de señal dan los receptores nicotínicos?

A

Señales excitatorias (PEPS)

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45
Q

¿Qué canales se activan cuando la ACh se une al músculo esquelético para generar la contracción?

A

Canales de calcio

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46
Q

¿Qué canales se activan cuando la ACh se une a los receptores de la neurona, promoviendo la despolarización?

A

Canales de sodio

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47
Q

NT utilizado en las uniones neuromusculares?

A

ACh

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48
Q

¿Qué causa la toxina botulínica?

A

Bloquea la liberación de ACh en neuronas presinápticas

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49
Q

¿Cuáles son los receptores metabotrópicos de la Ach?

A

Receptores muscarínicos acoplados a proteínas G que pueden activar por incremento de calcio (Gq) o inhibir AMPc (Gi)

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50
Q

Tipos de receptores muscarínicos:

A

M1, M3 y M5: tipo Gq
M2 y M4: tipo Gi

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51
Q

Funciones de los receptores muscarínicos

A

M1, M4 y M5: SNC (respuestas complejas, memoria, atención y analgesia)
M2: inhibe las pulsaciones del corazón
M3: músculo liso - broncoconstricción, favorece micción y glándulas exocrinas

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52
Q

Agonista de los receptores muscarínicos

A

Muscarina

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53
Q

Receptores muscarínicos acoplados a la proteína Gq

A

M1, M3 y M5

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54
Q

¿De qué se encargan M1, M3 y M5?

A

Contracción por incremento de calcio

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55
Q

Receptores muscarínicos acoplados a la proteína Gi

A

M2 y M4 (inhiben)

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56
Q

¿De qué se encargan M2 y M4?

A

Inhiben AMPc

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57
Q

¿Dónde se encuentran M1, M4 y M5?

A

SNC

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58
Q

¿Dónde se encuentra M2?

A

Células marcapaso del corazón

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59
Q

¿Qué secretan todas las neuronas preganglionares (simpáticas y parasimpáticas)?

A

ACh

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60
Q

Antagonistas de ACh

A

Curare (compite con receptores)
Toxina botulínica (bloquea liberación)
Hemicolinio (bloquea recaptación)
Inhibidores de la AChE (impide que su efecto dure más)

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61
Q

¿Qué es la miastenia gravis?

A

Enfermedad autoinmune con autoanticuerpos contra receptores nicotínicos - interrumpe comunicación entre nervios y músculos

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62
Q

NT que son aminas biogénicas:

A

Adrenalina, Dopamina, Noradrenalina, Histamina, Serotonina

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63
Q

¿De qué aminoácido se sintetiza la dopamina?

A

Tirosina (-> L-DOPA)

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64
Q

¿Cuál es la función de la dopamina?

A

Inhibir secreción de la prolactina, sensación de bienestar y modular movimiento con núcleos de la base

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65
Q

¿Cuáles son los receptores de dopamina?

A

D1, D2, D3, D4 y D5 - todos metabotrópicos
D2: tipo Gi en el lactotrofo

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66
Q

¿Cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson?

A

Disminución de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra

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67
Q

¿A partir de qué se sintetiza la norepinefrina y epinefrina?

A

Dopamina -> Norepinefrina -> Epinefrina

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68
Q

¿Cuáles es la función de la norepinefrina y epinefrina?

A

SNC: (NE) atención, conciencia, estado de ánimo, aprendizaje y memoria
SNP: (E y NE) modulan respuesta autónoma simpática

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69
Q

Aminas que promueven el SN simpático

A

Norepinefrina y epinefrina

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70
Q

¿Dónde es liberada la NE?

A

Tallo cerebral y mayoría de N. postganglionares simpáticas

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71
Q

¿Qué otro nombre recibe la epinefrina?

A

Adrenalina

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72
Q

¿Dónde es liberada la epinefrina?

A

Médula suprarrenal

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73
Q

Es el único NT que se termina de sintetizar en una vesícula sináptica

A

Norepinefrina

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74
Q

Pasos para sinapsis norepinefrina (5)

A
  1. Tirosina va la terminación noradrenérgica por portador dependiente de Na
  2. Tirosina -> Dopamina en el soma por la tirosina hidroxilasa y se va a la vesícula por VMAT
  3. Dopamina -> NE en la vesícula
  4. P.A abre canales de Ca y NE exocitada
  5. NE actúa en receptores postsinápticos, se recicla por NET
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75
Q

Tipos y cuáles son los receptores de NE y E

A

Adrenoreceptores metabotrópicos: Alfa 1 y 2 (NE), Beta 1-3 (E)

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76
Q

Proteína G acoplada a los receptores de alfa 1 de NE

A

Gq

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77
Q

Proteína G acoplada a los receptores de alfa 2 de NE

A

Gi

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78
Q

Proteína G acoplada a los receptores beta de E

A

Gs

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79
Q

¿Qué genera Gq en el mm liso y estriado activada por la NE?

A

Liso y estriado contracción (aumenta Ca)

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80
Q

¿Qué genera Gi en el mm liso y estriado activada por la NE?

A

Liso: contracción, Estriado: relajación

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81
Q

¿Qué genera Gs en el mm liso y estriado activada por la E?

A

Liso: relajación, Estriado: contracción

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82
Q

Función del receptor alfa 1 en el mm liso vascular

A

Vasoconstricción

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83
Q

Función del receptor alfa 1 en el mm dilatador de la pupila

A

Midriasis (mejora campo visual)

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84
Q

Función del receptor alfa 1 en el mm liso pilomotor

A

Erección del vello

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85
Q

Función del receptor alfa 1 en el corazón

A

Inotropismo (fuerza de contracción)

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86
Q

Función del receptor alfa 2 en plaquetas

A

Agregación plaquetaria

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87
Q

Función del receptor alfa 2 en terminaciones nerviosas

A

Inhibe liberación de NT

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88
Q

Función del receptor alfa 2 en el mm liso vascular

A

Vasoconstricción

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89
Q

Función del receptor alfa 2 en páncreas

A

Inhibe secreción de insulina

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90
Q

Transducción de los receptores alfa 1 (Gq) y 2 (Gi)

A

Alfa 1: activa PLC, canales Ca dependientes de voltaje
Alfa 2: disminuye AMPc

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91
Q

Función del receptor beta 1 en el corazón

A

Aumenta inotropismo y cronotropismo (fuerza y frecuencia de contracción)

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92
Q

Función del receptor beta 2 en el mm liso respiratorio

A

Relajación

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93
Q

Función del receptor beta 2 en a. coronarias

A

Vasodilatación

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94
Q

Función del receptor beta 2 en el hígado

A

Glucogenólisis

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95
Q

Función del receptor beta 3 en lipocitos

A

Activa lipólisis

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96
Q

Transducción de los receptores beta 1-3 (Gs)

A

Aumenta AMPc

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97
Q

¿Qué provoca la vasoconstricción ocasionada por NE?

A

Aumento de presión sanguínea

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98
Q

A personas con presión baja, ¿se les da un antagonista o agonista de los receptores alfa 1 de la NE?

A

Agonista (fenilefrina) - eleva T/A

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99
Q

A personas con hipertensión ¿se les da un antagonista o agonista de los receptores alfa 1 de la NE?

A

Antagonista (prazosina) - disminuye T/A

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100
Q

¿Cómo es ocasionada la inhibición de la insulina en el páncreas con receptores alfa 2?

A

Su GPCR (Gi) hiperpolariza (Cl y K) las células beta del páncreas

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101
Q

¿Agonista beta 1 que nos ayuda en bradicardia?

A

Dobutamina - aumenta frecuencia cardiaca

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102
Q

¿Antagonista beta 1 que nos ayuda en taquicardia?

A

Betabloqueadores

103
Q

Receptores que responden a NE mayormente

104
Q

Receptores que responden a adrenalina

105
Q

¿Cuál es el efecto de los receptores β adrenérgicos en los tipos de músculo?

A

Estriado: contracción, Liso: relajación

106
Q

¿Cuál es el efecto del receptor α2 en los tipos de músculo?

A

Estriado: relajación, Liso: contracción

107
Q

¿Cuáles son los únicos NTs que se sintetizan dentro de la vesícula sináptica?

A

Norepinefrina y epinefrina

108
Q

¿Qué hace la cocaína en el sistema nervioso?

A

Bloquea las proteínas que recapturan la norepinefrina -> aumenta actividad simpática

109
Q

Receptor que inhibe la liberación de un NT a través del mismo

A

Autoreceptor (serotonina)

110
Q

Receptor que inhibe la liberación de un NT a través de otro NT

A

Heteroreceptor

111
Q

¿Dónde podemos encontrar neuronas serotoninérgicas?

A

Núcleo del Rafe del SNC

112
Q

Funciones de la serotonina

A

Mov. intestino (SNP)
Regula náuseas
Regula estado de ánimo (SNC)

113
Q

Receptores de la serotonina ¿Cuántos son?

A

7: 6 metabotrópicos (5-HT1, 2, 4-7) y 1 ionotrópico (5-HT3)

114
Q

¿A qué canales está asociado el receptor 5-HT3?

A

Canales de sodio (despolariza/excita)

115
Q

Receptores de la serotonina presentes en el tubo digestivo, relacionados con el vómito

116
Q

¿El vómito se puede regular dando un antagonista o agonista de los receptores 5-HT3 de la serotonina?

A

Antagonista (tropisetron)

117
Q

¿Dónde suelen ser utilizados el tropisetron?

A

Controlar los efectos secundarios de quimioterapias

118
Q

Receptor de la serotonina que facilita la secreción y peristalsis del tubo digestivo

119
Q

¿Un antagonista o agonista del receptor 5-HT4 de la serotonina es utilizado para mejorar la peristalsis?

A

Agonista (Cisaprida)

120
Q

Inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina

A

Fluoxetina (Prozac)

121
Q

Medicamentos de serotonina

A

Cisaprida: tránsito intestinal
Tropisetron: antagonista de vómito
Fluoxetina: inhibidor selectivo de recaptación

122
Q

Receptores de la serotonina acoplados a Gi

A

5-HT1 y 5-HT5

123
Q

Receptores de la serotonina acoplados a Gs

A

5-HT2, 5-HT4, 5-HT6 y 5-HT7

124
Q

¿Qué enfermedad se asocia con la alteración de los niveles de serotonina?

A

Depresión

125
Q

Síntesis de la histamina

126
Q

¿Dónde se encuentra el aminoácido histidina de la histamina?

A

Hipotálamo

127
Q

Función de la histamina

A

SNC: controla la producción de otros NT
S. Inmune: promueve la inflamación

128
Q

¿Qué ocasiona el exceso de histamina?

129
Q

Células que más producen histamina

A

Mastocitos

130
Q

Receptores de la histamina

A

Metabotrópicos H1-4

131
Q

Receptor de la histamina que regula el proceso inflamatorio

132
Q

Antagonista del receptor H1 que reduce el asma

A

Loratadina

133
Q

NT de los aminoácidos excitatorios

A

Glutamato y aspartato

134
Q

NT de los aminoácidos inhibitorios

A

GABA y glicina

135
Q

Único NT de los aminoácidos que no forma proteínas

136
Q

Principal NT excitatorio del SNC

137
Q

Vías de síntesis del Glutamato y enzimas que lo median

A

Vía del alfa-cetoglutarato (CK): GABA-transaminasa
Vía de la Glutamina: glutaminasa

138
Q

¿De dónde viene la Glutamina?

A

Astrocitos reciclan glutamato y lo convierten en glutamina

139
Q

Función principal del glutamato

A

Mediar info. sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de la memoria

140
Q

Receptores ionotrópicos del glutamato

A

AMPA, KAINATO y NMDA

141
Q

Receptores metabotrópicos del glutamato

142
Q

Proteína G acoplada a los receptores mGluR1 y 5

143
Q

Proteína G acoplada a los receptores mGluR2-4 y 6-7

144
Q

Receptor ionotrópico del glutamato más lento y su señal

A

NMDA - Excitatoria (Ca)

145
Q

Receptores ionotrópicos del glutamato más rápidos

A

AMPA y Kainato (Na)

146
Q

¿Qué cationes deja pasar NMDA y qué ocasiona?

A

Na y Ca - Despolariza

147
Q

¿Cómo es el PEPS de NMDA y por qué?

A

Excitotóxico, porque deja pasar mucho Ca

148
Q

¿Por qué son especiales los receptores NMDA?

A

Necesitan glutamato y glicina para abrirse y una ligera despolarización para liberar un Mg que lo bloquea

149
Q

¿Quién libera el Mg que lo bloquea?

A

AMPA y Kainato

150
Q

¿Cuáles pueden ser dos causas de epilepsia?

A
  1. Incremento de glutamato -> exceso de excitación
  2. Déficit de GABA -> falta de inhibición
151
Q

Medicamento que ayuda a recapturar glutamato en epilepsia

A

Ceftriaxona - aumenta recaptura de glutamato

152
Q

Tratamiento para epilepsia

A

Carbamazepina - inhibe canales de Na+ en neuronas hiperexcitadas

153
Q

Además del glutamato, ¿qué otra molécula se tiene que unir al receptor NMDA para que se abra?

154
Q

¿Qué se libera en la despolarización por AMPA y Kainato para poder abrir NMDA?

155
Q

Principal NT inhibitorio del SNC

156
Q

¿Cómo se forma GABA y enzima?

A

Descarboxilación del glutamato - enzima: glutamato descarboxilasa (GAD)

157
Q

Funciones de GABA

A

Ralentiza función cerebral, visión, sueño, tono muscular, control motor

158
Q

Receptores de GABA

A

Ionotrópicos: GABAA y GABAC
Metabotrópicos: GABAB

159
Q

¿Qué hace el receptor GABAA?

A

Abre canales de Cl (hiperpolariza)

160
Q

Proteínas G acopladas a GABAB y función

A

Gi: inhibe
Gcero: inhibe Ca

161
Q

Agonista de los receptores GABA, sirve para el tratamiento de Tétanos

162
Q

Aminoácido y NT inhibidor que aumenta la conductancia del Cl- post y la membrana celular post es hiperpolarizada

163
Q

Purinas

A

Adenosina y ATP

164
Q

¿A partir de qué se forma Ado y mediante qué enzimas?

A

ATP - enzimas: ectodifosfohidrolasa y ectonucleotidasa (espacio sináptico)

165
Q

¿Dónde se forma el ATP?

A

Glucólisis y ciclo de Krebs

166
Q

¿En qué se encuentra el ATP?

A

En vesículas junto con otros NT

167
Q

Función de Ado

A

Ansiolítico e inhibe el SN

168
Q

Función de ATP

A

Induce dolor

169
Q

Receptores de ATP

A

P2Y (metabotrópico Gq, excita dolor)
P2X (ionotrópico, excita Ca y Na)

170
Q

Receptores de Ado

A

Metabotrópicos: P1A1 (Gi) y P1A2 (Gs)

171
Q

Péptidos

A

Sustancia P y opioides

172
Q

Péptido de 11 aminoácidos presente en intestino, N. periféricos y SNC

A

Sustancia P

173
Q

Función de la sustancia P en el SNC

A

Mediar el dolor

174
Q

Receptor de la sustancia P

175
Q

Molécula que no produce señal por sí misma, pero modula y altera la sensibilidad neuronal de otras sustancias

176
Q

Funciones de la endorfina

A

Sensación de placer, inhibe dolor

177
Q

Receptores de la endorfina

A

Mu, Kappa, Delta (Gi/Gcero)

178
Q

Gases

A

Óxido Nítrico

179
Q

¿A partir de qué se sintetiza el ON?

180
Q

¿Cuáles son las 3 formas de la NO sintasa, para formar ON?

A

iNOS (inmune), eNOS (endotelio), nNOS (nervioso)

181
Q

Función del ON

A

SNC: memoria y aprendizaje
SNP: relajación muscular

182
Q

¿Qué activa ON?

A

Guanilato ciclasa

183
Q

¿Qué produce la guanilato ciclasa activada por ON?

A

GMPc (2do mensajero)

184
Q

¿Qué activa el GMPc y cuál es su función?

A

PKG - abre canales de K (hiperpolariza)

185
Q

Óxido nítrico ruta

A

GMPc -> PKG -> Hiperpolariza abriendo canales de K

186
Q

¿Cuáles son los neurotransmisores colinérgicos?

A

Acetilcolina

187
Q

¿Cómo se sintetiza la acetilcolina?

A

A partir de la acetiltransferasa que actúa sobre los precursores acetilCoA y colina

188
Q

Precursores de la acetilcolina

A

AcetilCoA y colina

189
Q

¿Cuáles son los receptores de los neurotransmisores colinérgicos (acetilcolina)?

A

Ionotrópicos
Metabotrópicos

190
Q

¿En qué sistemas actúan los neurotransmisores colinérgicos (Acetilcolina)?

191
Q

Funciones de los neurotransmisores colinérgicos en SNC

A

Principalmente excitatorios
Motivación y atención
Aprendizaje y memoria
Sueño y vigilia

192
Q

Funciones de los neurotransmisores colinérgicos en SNP

A

Somático (movimiento de músculo esquelético)
Autónomo (regula respuesta parasimpática)

193
Q

Agonista de los canales nicotínico (ionotrópicos) de los colinérgicos

194
Q

Son canales iónicos dependientes de ligando para cationes

A

Ionotrópicos

195
Q

¿Qué va a causar la acetilcolina al unirse a los canales ionotrópicos del músculo esquelético?

A

Activa los canales de calcio permitiendo la contracción muscular

196
Q

¿Qué va a causar la acetilcolina al unirse a los canales ionotrópicos de la neurona?

A

Activa los canales de sodio permitiendo la despolarización neuronal

197
Q

¿Cuáles son los canales muscarínicos de los receptores colinérgicos (acetilcolina)?

A

Gq: contracción (M1, M3, M5)
Gi: inhibición (M2, M4)

198
Q

¿Cuáles son los canales muscarínicos colinérgicos que permiten la reducción de la frecuencia cardíaca?

199
Q

¿Cuáles son los canales muscarínicos colinérgicos que actúan en el músculo liso?

200
Q

¿Cuáles son los tipos de las aminas?

A

Tirosina
Triptófano
Histidina

201
Q

¿Cuáles son las aminas que derivan de las tirosinas?

A

Dopamina
Adrenalina
Norepinefrina

202
Q

¿Cuáles son las aminas que derivan del triptófano?

A

Serotonina

203
Q

¿Cuáles son las aminas que derivan de las histidinas?

A

Histaminas

204
Q

Neurotransmisores que derivan de tirosina

A

Dopamina
Epinefrina
Norepinefrina

205
Q

¿Cuáles son los receptores de la dopamina?

A

Metabotrópicos D1-D5

206
Q

¿Cuáles son las funciones de la dopamina?

A

Sensación de bienestar, modulación de movimientos

207
Q

¿Cómo se sintetiza la epinefrina y norepinefrina?

A

NE: tallo cerebral y SNP
E: médula suprarrenal

208
Q

¿En qué sistemas actúa la NE?

209
Q

¿Cuál es la función de la NE en el SNC?

A

Atención, memoria, estado de ánimo

210
Q

¿En qué sistemas actúa la epinefrina?

211
Q

¿Cuál es la función de la NE y la E en el SNP?

A

Modulan respuesta simpática

212
Q

¿Cuáles son los receptores de la norepinefrina y la epinefrina?

A

Adenoreceptores α y β

213
Q

Adenoreceptor metabotrópico que actúa sobre el corazón aumentando frecuencia cardíaca y bombeo sanguíneo

214
Q

¿Cómo se sintetiza la serotonina?

A

Núcleo rafe dorsal

215
Q

¿Cuál es la función de la serotonina?

A

Regulación del estado de ánimo y movimiento intestinal

216
Q

¿Cuáles son los receptores de la serotonina (aminas)?

A

Ionotrópicos (5-HT3), Metabotrópicos (5-HT1-2, 4-7)

217
Q

¿Cómo se sintetizan las histaminas?

A

Histidina en el hipotálamo

218
Q

¿En qué sistemas actúa la histamina?

A

SNC y sistema inmune

219
Q

¿Cuál es la función de la histamina en el sistema inmune?

A

Promueve inflamación

220
Q

¿Cuál es la función de la histamina en el SN?

A

Control de otros neurotransmisores

221
Q

¿Cuáles son los receptores de la histamina?

A

Metabotrópicos H1-4

222
Q

¿Cuáles son los neurotransmisores-aminoácidos?

A

Glutamato, GABA, glicina, aspartato

223
Q

¿Cómo se da la síntesis del glutamato?

A

α-cetoglutarato o glutamina

224
Q

¿Cuál es la función del glutamato?

A

Excitatorio principal

225
Q

¿Cuáles son los receptores del glutamato?

A

Ionotrópicos y metabotrópicos

226
Q

¿Cuáles son los receptores ionotrópicos del glutamato (aminoácido)?

A

Kainato, NMDA, AMPA

227
Q

¿Cuáles son los receptores metabotrópicos del glutamato (aminoácido)?

228
Q

¿Cómo se da la síntesis de GABA (aminoácido)?

A

Glutamato descarboxilasa

229
Q

¿Cuál es la función de GABA?

A

Inhibitorio principal

230
Q

¿Cuáles son los receptores de GABA (aminoácido)?

A

Ionotrópicos y metabotrópicos

231
Q

¿Cuáles son los receptores ionotrópicos de GABA (aminoácido)?

A

GABAa, GABAc

232
Q

¿Cuáles son los receptores metabotrópicos de GABA (aminoácido)?

233
Q

¿Cuáles son los neurotransmisores de las purinas?

A

Adenosina y ATP

234
Q

¿Cómo se sintetiza la adenosina?

A

ATP por ectonucleotidasa

235
Q

¿Cuál es la función de la adenosina (purina)?

A

Ansiolítico, inhibe SNC

236
Q

¿Cuál es la función del ATP?

A

Induce dolor

237
Q

¿Cuáles son los receptores de la adenosina (purina)?

A

Metabotrópicos

238
Q

¿Cuáles son los receptores metabotrópicos de la adenosina (purina)?

A

P1A1 (Gi), P1A2 (Gs)

239
Q

¿Cuáles son los receptores del ATP?

240
Q

¿Cuáles son los receptores ionotrópicos del ATP (purina)?

241
Q

¿Cuáles son los receptores metabotrópicos del ATP (purina)?

242
Q

¿Cuáles son los neurotransmisores de los péptidos?

A

Sustancia P y opioides

243
Q

Péptido de 11 aminoácidos que se encuentra en intestino, nervios periféricos y SNC.

A

Sustancia P

244
Q

¿Cuál es la función del sitio P?

A

Mediador en sinapsis del dolor

245
Q

¿Cuáles son los receptores de la sustancia P (péptidos)?

A

Metabotrópicos

246
Q

¿Cuáles son los receptores metabotrópicos de la sustancia P (péptidos)?

A

Gq (NK1-3)

247
Q

¿Cuál es la función de los neurotransmisores opioides (péptidos)?

A

Inhibe dolor y genera placer

248
Q

¿Cuáles son los receptores de los opioides (péptidos)?

A

Metabotrópicos

249
Q

¿Cuáles son los receptores metabotrópicos de los opioides (péptidos)?

A

Gi/G0 (mu, delta, kappa)

250
Q

¿Cuáles son los neurotransmisores de los gases?

A

Óxido nítrico

251
Q

¿Cómo se sintetiza el óxido nítrico (gases)?

252
Q

¿En qué sistemas actúa el óxido nítrico (gases)?

253
Q

¿Cuál es la función del óxido nítrico en el SNC (gases)?

A

Memoria y aprendizaje

254
Q

¿Cuál es la función del óxido nítrico (gases) en el SNP?

A

Relajación muscular