NEUROTRANSMISORES Y RECEPTORES explicados FACIL ✅.

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15 Aug 201815:32

Summary

TLDREl guion trata sobre neurotransmisores y receptores, destacando la importancia de los receptores para la función de los neurotransmisores y fármacos. Se clasifican neurotransmisores como monoaminas, aminoácidos, péptidos y gases. Se explican receptores ionotrópicos y metabótroficos, y se mencionan neurotransmisores específicos como la acetilcolina, glutamato, GABA, glicina y catecolaminas. También se discuten los efectos de toxinas y la síntesis y degradación de catecolaminas, así como el papel del óxido nítrico en la relajación vascular y la potenciación de la sinapsis a largo plazo.

Takeaways

  • 🧠 Los neurotransmisores son compuestos químicos que transmiten señales entre las neuronas y su función depende exclusivamente de la actividad de sus receptores.
  • 🔬 La teoría del receptor, formulada por Paul Ehrlich, establece que sin receptores, un neurotransmisor o fármaco no tendrá efecto, independientemente de su concentración.
  • 📚 Los neurotransmisores se pueden clasificar en monoaminas (como la acetilcolina, serotonina y histamina), aminoácidos (glutamato, glicina), catecolaminas (dopamina, noradrenalina, adrenalina), péptidos y gases (óxido nítrico).
  • 🔄 Existen dos tipos de receptores: ionotropicos (permiten la entrada de iones directamente) y metabotropicos (producen una respuesta metabólica indirectamente a través de segundas mensajeras).
  • 💊 La acetilcolina es un neurotransmisor clave en las sinapsis del sistema nervioso autónomo y tiene receptores nicotínicos (ionotropicos) y muscarínicos (metabotropicos).
  • 🚫 La toxina botulínica y la miastenia gravis afectan la función de los receptores y neurotransmisores, lo que puede conducir a síntomas graves.
  • 🌐 El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central y en exceso puede causar daño a las neuronas.
  • 🚫 La intoxicación por veneno de araña negra produce una liberación excesiva de acetilcolina, lo que lleva a un síndrome colinérgico.
  • 💤 La GABA (gamma-aminobutírico) y la glicina son neurotransmisores inhibitorios principales que actúan en el sistema nervioso central y médula espinal, regulando la actividad neuronal.
  • 🔄 Las catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, tienen receptores alfa y beta que influyen en la respuesta del organismo ante el estrés y en la regulación del tono simpático.
  • 🔬 La síntesis y degradación de las catecolaminas es un proceso regulado por varias enzimas, y su exceso o degradación inapropiada puede tener efectos en la salud.

Q & A

  • ¿Qué es un neurotransmisor y cuál es su función principal según la fisiología?

    -Un neurotransmisor es una sustancia química que transmite señales entre las neuronas. Según la fisiología, la función de un neurotransmisor o fármaco es debida exclusivamente a la actividad de su receptor, lo que significa que sin receptores, no hay función.

  • ¿Qué es la teoría del receptor y quién la formuló?

    -La teoría del receptor es la idea de que la función de un neurotransmisor o fármaco depende exclusivamente de la actividad de su receptor. Esto fue formulado por Paul Ehrlich.

  • ¿Cuáles son las principales clases de neurotransmisores mencionadas en el guion?

    -Las principales clases de neurotransmisores mencionadas son monoaminas (como acetilcolina, serotonina, histamina), aminoácidos (como glutamato, glicina), catecolaminas (como dopamina, noradrenalina, adrenalina), péptidos y gases (como óxido nítrico).

  • ¿Qué son los receptores ion y cómo funcionan?

    -Los receptores ion, también conocidos como receptores ligand-gated ion channels, son canales que, al unirse con el ligando, se abren permitiendo el flujo de iones hacia dentro de la célula.

  • Explique la diferencia entre receptores ion y receptores metabólicos.

    -Los receptores ion permiten la entrada de iones de manera directa cuando se unen al ligando, mientras que los receptores metabólicos se unen al ligando y producen una respuesta metabólica a través de segundo mensajeros y pueden estar acoplados a proteínas que producen funciones intracelulares.

  • ¿Qué neurotransmisores actúan en los receptores nicotínicos y muscarínicos?

    -La acetilcolina actúa en receptores nicotínicos y muscarínicos. Los receptores nicotínicos son ion y los muscarínicos son metabólicos.

  • ¿Cuál es la importancia del glutamato como neurotransmisor y cómo afecta su exceso?

    -El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Un exceso de glutamato puede dañarlas neuronas, ya que aumenta la permeabilidad al calcio, lo que puede llevar a edemas y daño neural.

  • ¿Qué es el neurotransmisor GABAB y cómo funciona?

    -GABAB es un receptor de neurotransmisor que permite la entrada de iones de cloro negativos a la célula, inhibiendo la actividad neuronal. Funciona disminuyendo los niveles de cGMP y aumentando la salida de potasio, lo que hiperpolariza la neurona.

  • ¿Cómo afecta la toxina tetánica el sistema nervioso?

    -La toxina tetánica inhibe la liberación de GABA y glicina en las neuronas motoras, lo que produce espasmos de tánicos.

  • ¿Cuáles son las dos clases principales de receptores de catecolaminas y cómo se diferencian?

    -Las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina tienen receptores alfa y beta. Los receptores alfa tienen mayor afinidad por la noradrenalina, mientras que los receptores beta tienen mayor afinidad por la adrenalina.

  • ¿Qué es el óxido nítrico y qué función cumple?

    -El óxido nítrico es un gas que se produce en el endotelio y se difunde al interior de los arterios, provocando la relajación del músculo de los vasos sanguíneos. También participa en la potenciación de la sinapsis a largo plazo.

Outlines

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🧠 Neurotransmisores y receptores

Este párrafo explica la importancia de los neurotransmisores y cómo su función depende exclusivamente de la actividad de sus receptores, según la teoría del receptor de Paul Ehrlich. Se menciona la necesidad de comprender y memorizar estos conceptos para dominar el tema. Los neurotransmisores se clasifican en monoaminas, aminoácidos, péptidos y gases, y se destacan dos tipos de receptores: ionotas (que permiten la entrada de iones) y metabótropos (que producen una respuesta metabólica). Se describen específicamente los receptores de acetilcolina, incluyendo los receptores nicotínicos y muscarínicos, y se menciona la importancia de la toxina botulínica y la enfermedad de miastenia gravis.

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🚨 Excitotoxicidad y receptores metabótropos

Este segmento se centra en el glutamato como el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central y cómo su exceso puede dañarlas neuronas. Se explican los tres tipos de receptores de glutamato y su implicación en el aprendizaje y la memoria. Se discute la toxicidad del glutamato y cómo la isquemia neuronal puede causar edemas cerebrales. También se mencionan los receptores metabótropos de GABA y cómo la toxina tétánica puede inhibir la liberación de GABA y glicina, provocando espasmos tétanos. Se describe la conversión del glutamato a GABA y la función de la glicina como neurotransmisor inhibidor.

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💊 Receptores de catecolaminas y su función

Este párrafo explora los receptores de las catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, y sus clases alfa y beta. Se describe cómo estos receptores están acoplados a diferentes proteínas que producen efectos en el músculo liso, en los vasos sanguíneos y en el tejido adiposo. Se menciona la importancia de la síntesis y degradación de las catecolaminas, y se explica el papel del óxido nítrico como un factor de relajación de los vasos sanguíneos y su potencial papel en la potenciación de la sinapsis a largo plazo.

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🌡️ Óxido nítrico y neurotransmisores del dolor

Finalmente, se aborda el papel del óxido nítrico en la relajación vascular y cómo participa en la potenciación de la sinapsis a largo plazo. Se menciona la sustancia P como un neurotransmisor del dolor lento, activando la fosfolipasa C y aumentando los niveles de calcio. Se señala que el intestino también participa en la parálisis tétánica.

Mindmap

Keywords

💡Neurotransmisores

Neurotransmisores son químicos que se liberan en las sinapsis y que permiten la transmisión de señales entre las neuronas. Son esenciales para la comunicación en el sistema nervioso. En el video, se menciona que la función de un neurotransmisor o fármaco depende exclusivamente de la actividad de su receptor, lo que subraya la importancia de estos en la función cerebral y en la acción de medicamentos.

💡Receptores

Los receptores son proteínas en las células que responden a ciertas moléculas, como los neurotransmisores o las hormonas. En el vídeo, se explica que sin receptores, los neurotransmisores o fármacos no tienen efecto, lo cual destaca la relación crucial entre neurotransmisores y receptores para la función neuronal.

💡Teoría del receptor

La teoría del receptor, formulada por Paul Ehrlich, establece que la función de un neurotransmisor o fármaco es debido exclusivamente a la actividad de su receptor. Esto significa que la eficacia de un fármaco depende de la presencia y la función de sus receptores en el organismo, un concepto central en farmacología.

💡Monoaminas

Monoaminas son un grupo de neurotransmisores que incluyen a la acetilcolina, serotonina y la histamina. Son importantes en la regulación de diversas funciones cerebrales, como el estado de ánimo y la percepción del dolor. En el video, se menciona la clasificación de los neurotransmisores en monoaminas como parte de la explicación de su función y su importancia.

💡Aminoácidos

Los aminoácidos como el glutamato y la glicina son neurotransmisores que juegan roles cruciales en la excitación y la inhibición de las neuronas. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, y su exceso puede dañarlas, como se describe en el video.

💡Catecolaminas

Las catecolaminas, como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, son neurotransmisores que afectan la atención, el movimiento y el estado de ánimo. En el video se aborda la función de estos neurotransmisores y cómo sus receptores pueden estar involucrados en enfermedades como la esquizofrenia.

💡Receptores ionótropos

Los receptores ionótropos son receptores que tienen canales a través de los cuales los iones pueden fluir cuando se activan. En el video, se mencionan receptores como los nicotínicos que son receptores ionótropos y juegan un papel crucial en la transmisión de señales, como en las uniones neuromusculares.

💡Receptores metabólicos

Los receptores metabólicos son receptores que, al unirse a su ligando, producen una respuesta metabólica a través de la activación de segundas mensajeras. Estos receptores están acoplados a proteínas que producen funciones intracelulares y son mencionados en el video como una forma de acción indirecta de los neurotransmisores.

💡Acetylcholine (Acetilcolina)

La acetilcolina es un neurotransmisor clave en el sistema nervioso, involucrado en procesos como el aprendizaje y la memoria. En el video, se discute cómo la acetilcolina actúa en receptores nicotínicos y muscarínicos, y cómo su liberación excesiva puede causar síntomas colinérgicos.

💡Glutamate (Glutamato)

El glutamato es descrito como el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. En el video, se explica su rol en la función neuronal y cómo una sobreestimulación puede resultar en daño neuronal, destacando su importancia en condiciones como la isquemia cerebral.

💡GABA (Gavà)

GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Se menciona en el video que tiene receptores que permiten la entrada de iones de cloro, lo que inhibe la actividad neuronal. La regulación de GABA es crucial para prevenir convulsiones y spasmos, como los provocados por la toxina tetánica.

Highlights

La función de un neurotransmisor o fármaco depende exclusivamente de la actividad de su receptor.

La teoría del receptor, formulada por Paul Ehrlich, establece que sin receptores no hay función.

Los neurotransmisores se clasifican en monoaminas, aminoácidos, péptidos y gases.

Existen dos tipos de receptores: ionotropicos y metabotropicos.

Los receptores ionotropicos son canales que permiten el flujo de iones al unirse con el ligando.

Los receptores metabotropicos producen una respuesta metabólica a través de segundas mensajeras.

La acetilcolina tiene receptores nicotínicos (N1 o NM, N2 o NN) y muscarínicos, que son metabotropicos.

El neurotransmisor en todas las sinapsis de los ganglios autónomos es la acetilcolina.

Los receptores muscarínicos se encuentran en diferentes lugares y están acoplados a proteínas G.

La toxina botulínica y la miastenia gravis afectan la función de los receptores y neurotransmisores.

El veneno de la araña viuda negra produce una liberación excesiva de acetilcolina.

El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central.

La excitotoxicidad del glutamato puede dañarlas neuronas cuando hay un exceso o falta de recaptura.

El GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso central y actúa en receptores ionotropicos.

La glicina es el principal inhibidor en la médula espinal y ayuda a activar receptores NMDA.

Las catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, tienen receptores alfa y beta.

La dopamina tiene receptores D1 y D2, y los D2 están involucrados en enfermedades como la esquizofrenia.

Los receptores alfa 1 están acoplados a proteínas Gq y producen contracción muscular.

Los receptores beta 1 están en el corazón y producen efectos inotrópicos.

El óxido nítrico es un gas que produce relajación de los músculos vasculares.

La sustancia P es un péptido neurotransmisor que aumenta las concentraciones de calcio.

Transcripts

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ahora con el tema de los

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neurotransmisores es un tema un poquito

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más complicado si gustan tomarse su

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tiempo para volver a ver este curso

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pueden hacerlo y se los recomiendo

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porque es un tema que requiere mucha

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comprensión y buen uso de la memoria

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para poder aprender y dominar este tema

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por el rico el padre de la fisiología

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dice que la función de un

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neurotransmisor o de un fármaco es

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debida exclusivamente a la actividad de

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su receptor esto qué quiere decir que

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sin receptores no hay función aunque

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tengamos niveles elevados de un

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neurotransmisor o administramos un

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fármaco si el paciente no tiene o no le

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funcionan los receptores este fármaco o

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este neurotransmisor no va a funcionar

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esta es la llamada teoría del receptor

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formulada por paul el rics

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tenemos diferentes neurotransmisores que

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los podemos clasificar en monoaminas

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como la acetilcolina serotonina o la

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histamina aminoácidos como el glutamato

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glicina y gavà catecolaminas como la

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dopamina noradrenalina y la adrenalina

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péptidos como la sustancia p y el

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neuropéptido y gases como el óxido

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nítrico vamos a ver los más importantes

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tenemos dos tipos de receptores los

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receptores ion o átropos si los

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receptores yo en otro post como lo

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podemos ver en esta imagen estos

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receptores son canales si al ser canales

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al unirse el ligando con el receptor se

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abre el canal y permite el influjo hacia

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dentro de la célula de iones esos son

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receptores yo no tropos porque permiten

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la entrada de iones y tenemos los

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receptores meta a otro post que son

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receptores que se unen a su ligando y

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producen una respuesta metabólica

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metabólica de segundos mensajeros sí que

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son generalmente acoplados a proteínas

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que producen funciones intracelulares

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así como pueden estimular a ciertos

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canales en la membrana y también

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producir me el paso de iones pero de

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manera indirecta si los receptores yo no

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tropos son directos permiten el paso de

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iones de manera directa y los meta a

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otro post de manera in

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si la acetilcolina tiene dos clases de

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receptores los receptores nicotínicos y

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los muscarínico los receptores

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nicotínicos son ion otro post y los

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muscarínico son meta voto post de

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acuerdo tenemos dos tipos de receptores

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nicotínicos los n 1 o nm y los n 2 o nn

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sy nm por músculo y nn por nervios y los

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n 1 o nm se encuentran en las uniones

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neuromusculares como lo vimos en el tema

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anterior y los n 2 o nn se encuentran en

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los ganglios autónomos en todos los

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ganglios autónomos de hecho el

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neurotransmisor que se libera en todas

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las sinapsis de todos los ganglios

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autónomos es la acetilcolina sin

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importar si es del sistema nervioso

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simpático y parasimpático es

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acetilcolina el receptor de los ganglios

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de acuerdo ahora los receptores

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muscarínico son meta a otro post estos

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se encuentran en diferentes lugares por

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ejemplo en el sistema nervioso central

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encontramos los m1 que están acoplados a

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proteínas que ccoo en el corazón

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encontramos a los m2 que están acoplados

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a proteínas que y los m3 encontramos en

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el músculo liso que están acoplados a

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proteínas gq m 4

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y m 5 a gq nosotros podemos agrupar a

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estos receptores en nones y pares los

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nones que están acoplados a proteínas

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que aumentan el calcio intracelular y

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los pares acoplados a proteínas que y

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que disminuyen los niveles de mp cíclico

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todos estos receptores son individuos

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por la atropina y es muy importante el

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efecto que tiene la toxina botulínica o

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el efecto que tienen la miastenia gravis

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que vimos en los temas anteriores

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el veneno de la araña viuda negra

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produce una liberación excesiva de la

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acetilcolina porque produce un aumento

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en la permeabilidad del calcio de estas

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neuronas que liberan acetilcolina y

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produce una liberación excesiva de

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acetilcolina lo que nos va a producir un

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síndrome colinérgico

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el glutamato es el principal

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neurotransmisor excitador del sistema

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nervioso central un exceso de este

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neurotransmisor daña a las neuronas

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este nuevo transmisor actúa en tres

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sectores diferentes

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jon otro post y algunos receptores

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metabólicos los más importantes y un

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otro post en los nm de anpic i'm up

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los receptores nm están implicados en

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procesos como aprendizaje y memoria y

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estos son los que le confieren la éxito

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toxicidad al glutamato estos receptores

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en mda son canales de calcio que si

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permanecen estimulados por el glutamato

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cuando hay un exceso de glutamato o una

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falta en la recaptura del glutamato

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aumenta la permeabilidad de las neuronas

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al calcio y si entra demasiado calcio el

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calcio es osmótica mente activo y jala

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agua hacia dentro de las neuronas

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produciendo edema de las neuronas esto

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me va a producir que en la zona donde no

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se está re capturando que por cierto es

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un proceso que requiere energía la

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recaptura del glutamato zonas de

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isquemia a las cuales no les llega

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oxígeno no permiten la recaptura de

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glutamato producen este efecto que

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mencioné

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produce edema de las neuronas entonces

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la isquemia neuronal produce edema los

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ictus cerebrales producen edema cerebral

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de los receptores meta a otros pues no

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vamos a hablar mucho vamos a verlos

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conforme avance el curso y los vamos a

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ver a cuentagotas los más importantes en

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general son los de mejor y son

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metabólicos

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este proceso de la recaptura de

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glutamato requiere energía como lo

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mencioné anteriormente y está regulado

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por la irrigación de acuerdo a la

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irrigación permite que haya oxígeno y el

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oxígeno permite que haya atp y este atp

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permite que se recaptura si no hay atp

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es porque no hay oxígeno y no hay

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irrigación por lo tanto va a ocurrir

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unidad más cerebral debido a la entrada

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de calcio a los neuronas

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el gavà es el principal inhibidor del

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sistema nervioso central tenemos tres

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receptores gabba gabba gabba se los

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gabba gabba se son jon otro post

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permiten la entrada de cloro iones

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negativos a la célula inhibiendo la higa

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babe es el meta bottrop o éste disminuye

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los niveles de mp cíclico

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y aumenta la salida del potasio y si

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salen cargas positivas se hiper polariza

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la neurona la toxina tetánica inhibe la

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liberación de gavà y glicina a las

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neuronas motoras produciendo espasmos de

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tánicos el gavá proviene del glutamato

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que es un aminoácido la enzima

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responsable de la conversión del

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glutamato a gavà es la glutamato

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descarboxilasa

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la glicina es un neurotransmisor

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inhibidor el principal inhibidor en la

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médula espinal y este tiene solamente un

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efecto activador le ayuda al glutamato a

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activar a los receptores en mda esto no

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quiere decir que la glicina se ha

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activado ahora sin embargo contribuye a

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que se activen los receptores de mda

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sin embargo solamente la glicina no

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puede activar por sí misma a estos

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receptores sí

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se encuentra principalmente en la médula

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espinal en unas neuronas llamadas

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interneuronas inhibidoras modulando así

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los reflejos musculares los receptores

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de glicina como tal son canales de cloro

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con otro post que cuando se activan

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permiten la entrada de cloro a la célula

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hiper polarizando la en el caso de las

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catecolaminas la noradrenalina y la

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adrenalina tienen dos clases de

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receptores alfa y beta

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los receptores alfa son más afines a la

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noradrenalina y los receptores beta son

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más afines a la adrenalina no quiere

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decir que se unan solamente a estos la

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adrenalina puede estimular a los

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receptores alfa y viceversa y la

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noradrenalina puede estimular a los

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receptores beta de acuerdo la dopamina

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en su caso tiene dos receptores de 1 y

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de 2 que son los más importantes y los

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receptores d2 están involucrados en

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enfermedades como la esquizofrenia ahora

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vamos a ver la función de los receptores

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depende de la molécula a la cual están

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acoplados eso qué quiere decir que son

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metabólicos

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los receptores alfa 1 son receptores que

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están acoplados a proteínas que q y que

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se encuentran principalmente en el

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músculo liso en los vasos sanguíneos y

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que produce esto los vasos sanguíneos si

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estamos acoplados a las proteínas que q

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muy bien aumento del ipp 3 y del día

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siglo y 0 y un consecuente aumento del

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calcio que me va a producir contracción

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muscular esto se encuentra esta función

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se encuentra principalmente en las

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arteriolas que son los vasos de

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resistencia del sistema circulatorio

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los alfa 2 ocurre algo muy interesante

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con ellos los alfa 2 participan en un

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proceso de retroalimentación negativa

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que permite inhibir al tono simpático o

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inhibir la descarga simpática o inhibir

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la liberación de noradrenalina y

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adrenalina

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[Música]

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si ésta se encuentra aumentada es una

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manera de controlar un poquito esta

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liberación produciendo una inhibición de

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este tono simpático estos receptores

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alfa 2 están acoplados a proteínas que y

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que se encargan de disminuir el mp

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cíclico y realizando su función los

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receptores beta tenemos tres clases 2

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beta 1 que encontramos principalmente en

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el corazón y que producen aumento de la

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frecuencia cardíaca aumento de la

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velocidad de conducción cardíaca y

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aumento en la fuerza de contracción

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cardiaca o sea efecto inotrópico con

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otro pico y drome otro pico positivo

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estos están acoplados a proteínas que es

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el que me aumentan la cantidad de aema

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específico recuerdan que otro receptor

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estaba en el corazón si los receptores

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de muscarínico m2 y éstos tienen efecto

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contrario porque éstos disminuyen el año

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específico de acuerdo tienen efectos

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contrarios porque producen diferentes

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estímulos de segundos mensajeros 2 beta

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1 aumentan el mp cíclico y los m 2

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disminuyen el mp 5 los receptores beta 2

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se encuentran principalmente en las

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arteriolas de los músculos estrellados y

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en los bronquios

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y estímulo a estos receptores produce

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vasodilatación y broncodilatación por su

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liberación o por el aumento de la mpc

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cíclico ya que están acoplados a

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proteínas que s muy bien y los

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receptores beta 3 se encuentran en el

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tejido adiposo y éstos producen

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lipólisis al aumentar el mp cíclico

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debido a que está acoplado a proteínas

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que

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muy bien ahora síntesis y degradación de

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catecolaminas la tirosina es el

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precursor de todas las catecolaminas la

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tirosina hidroxilasa me produce una

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sustancia que se llama l dopa la

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aminoácido descarboxilasa convierte la

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ropa en dopamina si la dopamina

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hidroxilasa me convierte la dopamina en

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no a la adrenalina y mucho ojo con la

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siguiente enzima la noradrenalina es

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convertida solamente en un lugar en

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adrenalina eso es en la médula de la

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glándula suprarrenal es el único sitio

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donde encontramos la siguiente enzima

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que se llama fenil etanol amina n

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metiltransferasa está fenil etanol amina

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n metiltransferasa que sólo encontramos

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en la médula de la glándula suprarrenal

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es las responsables de que sólo en la

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médula de la glándula suprarrenal se

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libere adrenalina y que sea el único

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sitio donde se pueda liberar adrenalina

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quien me puede degradar a estas

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catecolaminas dos enzimas la

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monoaminooxidasa que produce metano

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finas y la catecol o metiltransferasa

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que me produce ácido en el imán del ico

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estos dos son marcadores muy importantes

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en pruebas de orina de 24 horas para

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detectar tumores de la médula de la

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glándula suprarrenal que creen que va a

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liberar adrenalina estos tumores liberan

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de manera descontrolada adrenalina y

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nosotros aparte de los síntomas podemos

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detectarlo y confirmarlo con una prueba

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de orina de 24 horas que detecte ácido

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vanilli y mandel y ccoo el óxido nítrico

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es un gas que se produce en el endotelio

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éste emigra por difusión simple al

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interior de los arteriales y produce

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relajación del músculo de los vasos

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sanguíneos

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le dio pie a que fuera llamado que fuera

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conocido como factor de relajación

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derivado del endotelio de rf si éste

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activa proteínas que que me activan al

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agua ni la tos y clase y me aumentan los

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niveles de gmp cíclico que hay en el

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músculo liso produciendo más relajación

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vascular

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y se cree que este óxido nítrico

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participa en la potenciación de la

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sinapsis a largo plazo la sustancia que

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es un péptido que activa la fosfolipasa

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c porque está acoplado a proteínas que q

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aumentando las concentraciones de ipé 3

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y 10 y glicerol aumentando los niveles

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de calcio

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este es el neurotransmisor mediador del

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dolor lento el dolor rápido es mediado

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por el glutamato recuerden y el

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intestino participa en la parís thalys

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