Created by Juan Gerardo Martha Reyes
about 7 years ago
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Question | Answer |
Cantidad de neuronas presentes en el SNC | 100.000 millones |
Hacía que parte del SNC se dirige la información sensitiva | Médula espinal Formación reticular del bulbo raquídeo Protuberancia Mesencéfalo Cerebelo Tála,o Áreas de corteza cerebral |
Zonas del SNC que pueden controlar los músculos esqueléticos | Médula espinal Formación reticular del bulbo raquídeo Protuberancia Mesencéfalo Ganglios basales Cerebelo Corteza motora (Las más inf=respuestas aut, las más sup=respuestas conscientes) |
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Funciones del nivel Medular | Movimientos de marcha Reflejos de retirar partes del cuerpo de objetos dolorosos Reflejo de poner rígidas las piernas para sostener el tronco va la gravedad Reflejos para controlar vasos sanguíneos locales Movimientos digestivos Excreción urinaria |
Forman parte del nivel encefálico inferior (subcortical) | Parte inf del encéfalo Bulbo raquídeo Protuberancia Mesencéfalo Hipotálamo Tálamo Cerebelo Ganglios basales |
Controlada por bulbo raquídeo y protuberancia (N. Encefálico inferior) | Presión arterial Respiración |
Controladas por formación reticular del bulbo raquídeo, protuberancia, y porciones antiguas del cerebelo (Nivel encefálico inferior, o subcortical) | Control del equilibrio |
Controladas por bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, amígdala e hipotálamo (Nivel encefálico inf, subcortical) | Reflejos de alimentación (salivación, humectación de labios en respuesta al sabor de la comida) |
Controladas por el nivel encefálico inferior | Patrones emocionales (ira, excitación, respuestas sexuales, reacciones al dolor y placer) |
Función del nivel encefálico superior (corticas) | Almacenamiento de información |
Tipos principales de si pasos | Químicas y eléctricas |
Representa la vía para la transmisión de la mayoría de las señales del SNC | Sinapsis químicas |
Neurotransmisores mejor conocidos | Acetilcolina Noradrenalina Adrenalina Histamina Ácido gama-aminobutírico (GABA) Glicina Serotonina Gruta mato |
Permiten movimiento libre de iones desde el interior de una célula al interior de otra | Uniones en hendidura |
Se rigen bajo el principio de la conducción unidoreccional | Sinapsis químicas |
Número de terminales presinápticas sobre las dendritas y el soma | Entre 10.000 y 200.000. Del 80-85% en las dendritas Del 5-20% en él sola |
Nombre y tamaño del espacio que separa el terminal sináptco del soma neuronal postsináptico | Hendidura sináptica 200-300 angstroms |
Estructuras de la membrana presináptica que se alteran para estimular la liberación de las vesículas con el neuro transmisor | Canales de calcio dependientes de voltaje |
Nombre y estructura del sitio de la membrana postsináptica a donde se une el neuro transmisor | Proteína receptora = Tiene 2 elementos. 1) Componente de unión: fuera de la membrana: lugar de unión del neuro transmisor 2)Componente ionóforo =Atraviesa Roda la membrana postsináptica hasta el interior de la célula |
Estructura del componente ionóforo de la proteína receptora de la Neurona postsináptica | Se desdobla en: 1) Un canal iónico para el paso de ciertos iones a través de la membrana 2) Activador de segundos mensajeros |
Comprenden la mayoría de los canales iónicos de la membrana postsináptica | Canales catiónicos |
Permiten el paso de iones cloruro | Canales aniónicos de la membrana postsináptica |
Permiten el paso de iones sodio, a veces potasio y calcio | Canales catiónicos de la membrana postsináptica |
Respecto a la membrana, localización del complejo de Proteína G | Intramembranal |
Funciones que puede ejercer el componente "a" desprendido de la Proteína G activada | 1.- Apertura de canales iónicos específicos 2.- Activación del AMPc o del GMPc 3.- Activación de una o más enzimas intracelulares 4.- Activación de la transcripción génica |
Mecanismos moleculares empleados para provocar excitación en la Neurona postsináptica | 1.- Apertura de canales de sodio 2.- Depresión de los canales de cloruro y/o potasio 3.- Cambios en el metabolismo interno de la Neurona postsináptica |
Mecanismos moleculares empleados por la Neurona postsináptica para la inhibición | 1.- Apertura de canales de cloruro 2.- Aumento de la conductancia para el Potasio 3.- Activación de enzimas receptoras para inhibir la función metabólica |
Comprenden la Clase 1 de transmisores de acción rápida y molécula pequeña | Acetilcolina |
Comprenden la clase 2 de los transmisores de acción rápida y molécula pequeña | Noradrenalina Adrenalina Dopamina Serotonina Histamina |
Comprenden la clase 3 de transmisores de acción rápida y molécula pequeña | Ácido gamma-aminobutírico (GABA) Glicina Grutamato Aspartato |
Comprenden la clase 4 de transmisores de acción rápida y molécula pequeña | Óxido nítrico (NO) |
Se incluyen en el grupo de las aminas | Noradrenalina Adrenalina Dopamina Serotonina Histamina |
Forman parte del grupo de los aminoácidos | Ácido gamma-aminobutírico (FABA) Glicina Glutamato Aspartato |
Son los 2 grupos de sustancias transmisoras sinápticas | 1.- Transmisores de acción rápida y molécula pequeña 2.- Neuropéptidos |
Son los Neuropéptidos del grupo de las hormonas liberadoras hipotalámicas | Hormona liberadora de tirotropina Hormona liberadora de hormona luteinizante Somatostatina (factor inhibidor de la hormona del crecimiento) |
Son los Neuropéptidos del grupo de los pépticos hipofisiarios | Hormona adrenocorticótropa (ACTH) B-endorfina Hormona estimuladora de melanocitos a Prolactina Hormona luteinizante Tirotropina Hormona del crecimiento Vasopresina Oxitocina |
Neuro transmisores de los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo | Leucina-encefalina Metionina-encefalina Sustancia P Gastrina Colecistocinina Péptido intestinal vasoactivo (VIP) Factor de crecimiento nervioso Factor neurotrófico derivado del cerebro Neurotensina Insulina Glucagón |
Neuro transmisores de los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo | Leucina-encefalina Metionina-encefalina Sustancia P Gastrina Colecistocinina Péptido intestinal vasoactivo (VIP) Factor de crecimiento nervioso Factor neurotrófico derivado del cerebro Neurotensina Insulina Glucagón |
Neuro transmisores de los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo | Leucina-encefalina Metionina-encefalina Sustancia P Gastrina Colecistocinina Péptido intestinal vasoactivo (VIP) Factor de crecimiento nervioso Factor neurotrófico derivado del cerebro Neurotensina Insulina Glucagón |
Neuropéptidos procedentes de otros tejidos | Angiotensina 2 Bradicinina Carnosina Péptidos del sueño Calcitonina |
Sitios dónde se segrega acetilcolina | 1.- Células piramidales grandes de la corteza motora 2.- Neuronas de los ganglios basales 3.- Motoneuronas para músculos esqueléticos 4.- Neuronas preganglionares del SNA 5.- Neuronas posganglionares del SNP 6.- Algunas neuronas posganglionares del SNS |
Sitio donde la acetilcolina tiene efecto inhibidor | Corazón (por los Nervios Vagos) |
Sitio donde la acetilcolina tiene efecto inhibidor | Corazón (por los Nervios Vagos) |
Lugares donde se secreta la Noradrenalina | 1.- Locus Ceruleus de la protuberancia 2.- Algunas neuronas posganglionares del SNS |
Lugares donde se secreta la Noradrenalina | 1.- Locus Ceruleus de la protuberancia 2.- Algunas neuronas posganglionares del SNS |
Sitios de secreción de dopamina | Neuronas originadas en la sustancia negra |
Sitios de secreción de dopamina y tipo de acción | Neuronas originadas en la sustancia negra, acción inhibidora |
Sitio de secreción de la glicina y tipo de acción | En las Sinapsis de la médula espinal, acción inhibidora |
Sitios de secreción del GABA (ácido gamma-aminobutírico) y tipo de acción | 1.- Terminales nerviosos de la médula espinal 2.- Cerebelo 3.- Ganglios basales 4.- Áreas de la corteza cerebral Se dice que siempre es inhibidor |
Sitio de secreción del glutamato y tipo de acción | Terminales presinápticos de vías sensitivas que entran al SNC, siempre es excitador |
Sitio de secreción de la serotonina y tipo de acción | Núcleos originados en el rafe del tronco encefálico que se proyectan a las astas dorsales de la médula y al hipotálamo Inhibe las vías del dolor, la inhibición en las áreas superiores del SNC controla el estado de animo y causa sueño |
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