SEGUNDO PARCIAL

Cards (221)

  • Glutamato
    Neurotransmisor excitatorio
  • Glutamato
    • Importante en las funciones cognitivas
    • Tiene más concentración. Exceso puede ser letal porque las neuras se pueden sobreexcitar
  • Receptores ionotrópicos del glutamato
    Canales para cationes no selectivos. Cualquier catión pasa a través de ellos
  • Tipos de receptores ionotrópicos del glutamato
    • AMPA
    • KAINATO
    • NAMDA
  • Receptor KAINATO
    1. Funciona igual que AMPA. Llega al receptor, entra sodio y calcio y sale poco potasio. Es despolarización
    2. Neurona que produce glutamato va a liberar a una neurona que produce acetilcolina, como respuesta la neurona post va a liberar acetilcolina
  • Receptor NAMDA
    • Depende de factores
    • Tiene sitio de unión a glutamato
    • Tiene sitio de unión a glicina
    • Tiene Mg, si tiene carga negativa va a llegar el magnesio, pero es muy grande, entonces va a estorbar el paso. Cuando se quiera unir el glutamato y glicina no va a poder pasar
    • Receptores AMPA y KAINATO permiten que el magnesio se vaya porque sus cargas se repelen, + y +
  • Grupos de receptores metabotrópicos del glutamato
    • Grupo 1: mGlu 1 y 5 son de Gq
    • Grupo 2: 2 y 3 son de Gi
    • Grupo 3: 4, 6, 7 y 8 son de Gi
  • Receptores metabotrópicos del glutamato (mGluR)
    Glutamato y acetilcolina son neurotransmisores de las crisis epilépticas
  • Ciclo del glutamato-glutamina
    1. Neurona pre: libera glutamato, se libera
    2. Neurona post: capta el glutamato
    3. Célula glia capta el glutamato que sale porque se sobreexcita
    4. Transportadora que depende de sodio y potasio: sodio y glutamato entran. Glutamina sintasa está adentro: da glutamina
    5. Transportadora dependiente de hidrógeno y sodio: saca sodio y glutamina. Mete H. lo saca para que vaya a la neurona pre
    6. Neurona pre tiene transportador que mete sodio y glutamina
    7. Glutaminasa va a dar glutamato. Le quita el oxígeno a la glutamina y le añade un grupo carboxilo
  • Glicina
    • Inhibidor
    • Abre canales de cloro y potasio
    • Receptores está en la médula espinal y el tronco encefálico
    • Precursor es la serina, una enzima la convierte en glicina
  • Receptor de glicina (GlyR)

    • Cuando se abre entra cloro o potasio
    • Antagonista: toxina tetánica. Bacteria del tétanos, se une al receptor de glicina y lo bloquea. No puede entrar cloro ni potasio, entonces provoca una sobrecontracción porque las células no serán inhibidas. Esto se ve en la médula espinal
  • Para activar una neurona se necesita glutamato y glicina. Solo se necesita la glicina para inhibir
  • GABA
    • Ácido alfa-aminobutírico
    • Inhibidor: mete cloro
    • Neuronas gabérgicas del SNC
    • Precursor es el glutamato
  • Tipos de receptores GABA
    • GABA a: canal de cloro para que se hiperpolarice la célula
    • GABA B: acoplado a Gi. Se bloquean los canales de calcio
  • Usos del GABA
    Se usan en pacientes con hiperactividad o déficit de atención
  • Agonistas del GABA
    • Diazepam
    • Alcohol
  • El alcohol inhibe la hormona antidiurética y por eso deshidratación
  • Neuropéptidos
    • Sintetizados en el retículo endoplásmico de las neuronas
    • Funcionan como moduladores y neurohormonas
  • Sustancia P
    Cuando nos lastimamos se libera esto para que quitemos el dedo. Da la sensación de dolor. Excita células del SNC para que liberen endorfinas
  • ATP
    Es una purina
  • Adenosina
    Es una base nitrogenada, es una purina
  • Tipos de receptores purinérgicos
    • P 2: acoplados a Gq o Gs
  • Purinas
    Son excitatorias y funcionan como neuromoduladores: modifican la actividad de las células
  • Óxido nítrico
    • Es un gas, funciona como neurotransmisor, no necesita receptores ni exocitosis porque se difunde fácilmente por la membrana
    • Participa en todo el organismo
    • Se sintetiza a partir de oxígeno y L-arginina: precursores
    • Dependiente del calcio y calmodulina
    • Da disfunción eréctil, amenorrea
    • Es inhibidor, vasodilatador
  • Ciclo del óxido nítrico
    1. Células de músculo liso y endotelial
    2. Acetilcolina llega a CE que tiene un receptor muscarínico
    3. Calmodulina activa a la sintasa de NO
    4. Sintasa toma el oxígeno y la arginina y da el ácido nítrico
    5. El ácido nítrico desciende al músculo liso, aquí hace su trabajo
    6. Guanilato ciclasa es activada por el ácido nítrico
    7. La sintasa activó el ácido nítrico
  • Fibra de cáñamo
    • Es marihuana
    • THC, CBC, TCH, CBD, el cuerpo tiene receptores, pero no lo produce, pero se dieron cuenta de que sí
  • Efectos de la fibra de cáñamo
    1. Canasta suelta GABA e inhibe a Purkinje
    2. Células granulares liberan glutamato para activar Purkinje
    3. Purkinje manda algo a canasta y no se libera GABA
  • Endocanabinoides
    • Es lo equivalente a las marihuanas
    • Anandamida
    • 2 araquidonilglicerol
  • Tipos de receptores de endocanabinoides
    • CB1
    • CB2
  • Endocanabinoides
    • Hacen la sinapsis química retrograda
    • Célula post libera cannabinoides que están en las terminales presinápticas. Tiene receptores para ellos
    • Retroalimentación negativa para evitar la sobreexcitación
    • En crisis epilépticas la persona tiene menos receptores de endocanabinoides
    • Receptores están en TODAS las células del cuerpo excepto eritrocitos
    • Se libera endocanabinoides para que te dé hambre
    • Fomenta la memoria a corto plazo y el pensamiento
  • Receptor CB2
    • Es el malo
    • Inhibe y hace vasodilatación
    • Inhibe el sistema inmune y deja de funcionar
    • Si no hay sistema inmunológico hay desnutrición, estrés, depresión. En la digestión, el sistema inmune crea anticuerpos para captar la comida que necesita, por eso interviene
    • Problemas en las hormonas y metabolismo
  • CBC
    Puede ayudar a Parkinson, nuevas neuronas, neuroplasticidad
  • No hay procesamiento de las experiencias con el uso de marihuana
  • El humo de marihuana impide el paso del oxígeno
  • La marihuana no crea adicción porque inhibe la dopamina
  • Marihuana
    Causa una percepción lenta de la realidad
  • Músculo
    Movimiento del cuerpo, contracción
  • Tipos de músculo
    • Esquelético
    • Cardiaco
    • Liso
  • Músculo esquelético
    • Va a determinar nuestra posición, cómo nos movemos
    • Están unidos por medio del tendón al hueso
    • El tendón nos dice que tanto está contraído y relajado el músculo
    • Compuesto por fibras musculares: acomodadas de forma paralela para que la contracción sea al mismo tiempo y al mismo lado
    • Fibras están cubiertas de tejido conectivo
  • Componentes de una fibra muscular
    • Miofibrillas (filamento delgado y grueso)
    • Fibra muscular es la célula, rodeada por epimisio
    • Fibras se unen y crean los fascículos, rodeados por perimisio
    • Fibra se envolvió de retículo sarcoplásmico para tener el calcio cerca
    • Túbulo T le dio el calcio al retículo (cisternas), les da a los dos lados. Está hecho por una invaginación
    • Triada: cisterna – túbulo T – cisterna
    • Canales tipo L en los túbulos, se encuentran en las cisternas. Sirve para meter calcio en el sarcoplasma
    • Mitocondrias para dar ATP al músculo y para hacer contracción muscular
    • Cisternas: está almacenada el calcio