El Sistema Adrenérgico (Simpático)
Created by Christian Daniel Olcot Urízar
P: ¿Qué sistema del Sistema Nervioso Autónomo corresponde al sistema adrenérgico?
R: Corresponde a la división simpática del Sistema Nervioso Autónomo.
| Term | Definition |
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P: ¿Qué sistema del Sistema Nervioso Autónomo corresponde al sistema adrenérgico? |
R: Corresponde a la división simpática del Sistema Nervioso Autónomo. |
P: ¿Cuál es la función general del sistema adrenérgico? |
R: Regular funciones vitales y contribuir al mantenimiento de la homeostasis mediante mediadores químicos específicos. |
P: ¿A qué clase de compuestos pertenecen los neurotransmisores endógenos del sistema adrenérgico? |
R: Pertenecen a las catecolaminas. |
P: ¿Qué características estructurales definen a las catecolaminas? |
R: Poseen un anillo bencénico con dos grupos hidroxilo en posiciones adyacentes (grupo catecol) y una cadena lateral de etilamina. ![]() |
P: ¿Cuáles son las características fisicoquímicas generales de las catecolaminas? |
R: Son compuestos polares que contienen grupos funcionales ácidos y básicos. |
P: ¿Qué característica estereoquímica presentan las catecolaminas? | R: Son moléculas quirales; el enantiómero natural tiene configuración R y es mucho más potente que el enantiómero con configuración S. ![]() |
P: ¿Qué ocurre con las catecolaminas al exponerse al aire? |
R: Se oxidan rápidamente debido a su estructura química. |
P: ¿Cuál es el neurotransmisor principal liberado por las neuronas postganglionares del sistema simpático? |
R: La norepinefrina o noradrenalina. ![]() |
P: ¿Cuál es la principal función fisiológica de la norepinefrina? ![]() |
R: Mantener la presión arterial, especialmente en casos de hipotensión aguda. |
P: ¿Sobre qué receptores actúa principalmente la norepinefrina? ![]() |
R: Actúa principalmente sobre los receptores α1, α2 y β1. |
P: ¿Por qué la norepinefrina tiene poca o ninguna actividad sobre los receptores β2 y β3? |
R: Porque carece de un grupo metilo en su nitrógeno terminal. ![]() |
P: ¿Dónde se forma principalmente la epinefrina? ![]() |
R: En la médula adrenal. |
P: ¿Qué diferencia existe entre el espectro de acción de la epinefrina y el de la norepinefrina? |
R: La epinefrina tiene un rango de acción más amplio, ya que estimula tanto receptores alfa como beta adrenérgicos. ![]() |
P: ¿Qué efectos fisiológicos destacados produce la epinefrina? ![]() |
R: Es un potente vasoconstrictor y un estimulante cardíaco. |
P: ¿En qué situaciones clínicas se utiliza la epinefrina? ![]() |
R: En paros cardíacos, ataques agudos de asma y choques anafilácticos. |
P: ¿Cuál es la relación de la dopamina con la norepinefrina? |
R: La dopamina es el precursor metabólico de la norepinefrina. ![]() |
P: ¿Qué función desempeña la dopamina en el sistema nervioso central? |
R: Es un neurotransmisor fundamental en la regulación del movimiento. ![]() |
P: ¿Cuál es el uso clínico principal de la dopamina? |
R: Se administra por vía intravenosa para tratar el choque, aumentando el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. ![]() |
P: ¿Con qué aminoácido inicia la biosíntesis de las catecolaminas? |
R: Con la fenilalanina. ![]() |
P: ¿En qué se transforma la fenilalanina durante la biosíntesis de las catecolaminas? |
R: Se hidroxila para formar tirosina. ![]() |
P: ¿Qué enzima convierte la tirosina en L-DOPA? |
R: La tirosina hidroxilasa. |
P: ¿Cuál es el producto formado por la acción de la tirosina hidroxilasa sobre la tirosina? |
R: La 3,4-dihidroxifenilalanina (L-DOPA). |
P: ¿Qué enzima transforma la L-DOPA en dopamina? |
R: La descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos. |
P: ¿Qué reacción convierte la dopamina en norepinefrina? |
R: La hidroxilación en la posición beta de la cadena lateral catalizada por la dopamina-β-hidroxilasa. |
P: ¿Qué enzima convierte la norepinefrina en epinefrina? |
R: La feniletanolamina N-metiltransferasa (PNMT). |
P: ¿Qué modificación química realiza la feniletanolamina N-metiltransferasa sobre la norepinefrina? ![]() |
R: Transfiere un grupo metilo al nitrógeno de la molécula para formar epinefrina. |
P: ¿Cuáles son los mecanismos principales para eliminar las catecolaminas del espacio sináptico? |
R: La recaptación neuronal y la degradación enzimática. |
P: ¿Cuáles son las dos enzimas principales encargadas del metabolismo de las catecolaminas? |
R: La catecol-O-metiltransferasa (COMT) y la monoaminooxidasa (MAO). |
P: ¿Dónde se localiza principalmente la COMT? |
R: En el espacio sináptico y en tejidos extraneuronales, como el hígado. |
P: ¿Cuál es la función de la COMT en el metabolismo de las catecolaminas? |
R: Metilar uno de los grupos hidroxilo del anillo catecol. ![]() |
P: ¿Por qué las catecolaminas naturales no pueden administrarse por vía oral? |
R: Porque son inactivadas rápidamente por la COMT en el tracto digestivo. |
P: ¿Dónde se encuentra la monoaminooxidasa (MAO)? |
R: En el interior de las neuronas, específicamente en las mitocondrias. |
P: ¿Qué reacción cataliza la MAO durante el metabolismo de las catecolaminas? |
R: Oxida el grupo amino de la molécula. |
P: ¿Sobre qué norepinefrina actúa principalmente la MAO? |
R: Sobre la norepinefrina recaptada por la neurona o aquella que no fue almacenada adecuadamente en las vesículas. |
P: ¿Cuál es el objetivo terapéutico de inhibir la MAO? |
R: Aumentar la disponibilidad de neurotransmisores en el espacio sináptico al disminuir su degradación. |




