Organización del SN (46) Flashcards
El movimiento del músculo esquelético puede
ser controlado por:
- médula espinal
- ganglios basales
- sustancia reticular
- protuberancia y
cerebelo - corteza motora
por qué la sinopsis tiene una función selectiva
- bloquea las señales débiles
- canaliza una señal en muchas direcciones
- selecciona y amplifica ciertas señales débiles
dónde se almacena principalmente la información
en la corteza cerebral
cuáles son los niveles de función del SN
- médula espinal
- cerebro inferior o subcortical
- cerebro superior o cortical
qué acciones puede realizar directamente la médula espinal
- Movimientos en la
caminata - alejar extremidades de
objetos dolorosos - reflejos que actúan en
vasos sanguíneos,
movimientos
gastrointestinales o
excresión urinaria - reflejos que endurecen
las piernas para
soportar el cuerpo
contra la gravedad
clases en las que se dividen los neurotransmisores de pequeña molécula de acción rápida
- I
- II (aminas)
- III (aminoácidos)
- IV
neurotransmisores de pequeña molécula de acción rápida de clase I
- acetilcolina
neurotransmisores de pequeña molécula de acción rápida de clase II
- noradrenalina
- epinefrina
- dopamina
- serotonina
- melatonina
- histamina
neurotransmisores de pequeña molécula de acción rápida de clase III (aminoácidos)
- GABA
- glicina
*glutamato - aspartato
neurotransmisores de pequeña molécula de acción rápida de clase IV
- ATP
- ácido araquidónico
- óxido nítrico
- monoxide de carbono
división de los neuropéptidos, trasmisores de acción lenta o factores de crecimiento
- hormonas liberadoras hipotalámicas
- peptides hipofisiarios
- peptides de otros tejidos
- peptides que actúan sobre el intestino y el cerebro
menciona a las hormonas liberadoras hipofisiarias
- Hormona liberadora de tirotropina
- Hormona liberadora de hormona luteinizante
- Somatostatina
(factor inhibidor de la hormona del crecimiento)
cuáles son los pépticos hipofisiaros
- Hormona adrenocorticotrópica
- B-endorfina
- a-Hormona estimulante de los melanocitos
- Prolactina
- Hormona luteinizante
- Tirotropina
- Hormona de crecimiento
- Vasopresina
- Oxitocina
cuáles son los péptidos de otros tejidos
- Angiotensina II
- Bradicinina
- Carnosina
- Péptidos del sueño
- Calcitonina
cuáles son los péptidos que actúan sobre el intestino y el cerebro
- Encefalina leucina
- Encefalina metionina
- Sustancia P
- Gastrina
- Colecistoquinina
- Polipéptido intestinal vasoactivo
- Factor de crecimiento nervioso
- Factor neurotrópico derivado del cerebro
- Neurotensina
- Insulina
- Glucagón
qué diferencias tienen los neuropéptidos de los neurotransmisores de molécula pequeña
- Son mil veces o más potentes
- Se sintetizan en cantidades muy pequeñas
- Viajan desde el citoplasma de la neurona hasta la terminal axónica 1cm por día
- La vesícula después de la exocitosis no se recicla
dónde se sintetizan los neuropéptidos
En los ribosomas
cuál es el potencial de membrana de un soma neuronal
- 65mV
características de los canales iónicos
- hay canales de aniones y cationes pero los dos pueden dar paso a aniones o cationes
- Canales de cationes están revestidos de carga negativa que atraerá a sustancias con carga positiva
- no pueden coordinar la respuesta postsináptica porque se cierran en milisegundos
por qué las dendritas no conducen el potencial de acción
- a falta de canales de Na dependientes de voltaje
- Sus umbrales son muy altos
- son permeables a Cl y K entonces los
PEPS se pierden a medida que viajan
qué provoca la alcalosis en el potencial de acción
aumenta la excitabilidad neuronal
aumento en el pH de la sangre arterial de la norma de 7,4 a 7.8 a 8.0 causa ataques epilépticos cerebrales
qué provoca la acidosis en el potencial de acción
- deprime la actividad neuronal
caída del pH a menos de 7,0 provoca un estado comatoso
efecto de la cafeína sobre el potencial de acción
- reduce el umbral de excitación
- aumenta la excitabilidad neuronal
efecto de los anestésicos sobre el potencial de acción
- Aumentan el umbral de excitación de * * Disminuyen la transmisión sináptica
- Algunos son solubles en lípidos y hacen las membranas menos sensibles a los agentes excitadores