neurotransmisores 3º

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Las Neuronas Las Neuronas Y Los Y Los Neurotransmis Neurotransmis ores ores

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Las Neuronas Las Neuronas Y Los Y Los

NeurotransmiNeurotransmisores sores

Formas de transmisión sináptica

• Eléctrica: las membranas de las dos células (pre y postsinaptica) están unidas y comparten canales.

• Química: mucho mas importantes en el ser humano. En este tipo de sinapsis hay un espacio denominado hendidura sináptica que separa físicamente a las dos neuronas

Estructura básica de la sinapsis

• Membrana presináptica: es la porción de membrana de la neurona que envía la información

• Membrana postsináptica: es la porción de membrana de la célula que recibe la información.

• Hendidura sináptica: es el espacio entre ambas membranas.

Estructura básica de la sinapsis: componentes

• Neurotransmisor (vesículas)• Receptor postsinaptico• Receptor presináptico• Maquinaria

Neurotransmisión

• Síntesis del neurotransmisor• Empaquetamiento en vesículas• Transporte por el axón• Liberación en la hendidura sináptica• Interacción con el receptor de la membrana

postsinaptica• Degradación ó recaptación

Neurotransmisión: síntesis y transporteSíntesis: los neurotransmisores se sintetizan en la neurona y son transportados por el axón encerrados en vesículas. Una vez que las vesículas han llegado al terminal sináptico y se libera su contenido a la hendidura sináptica parte de este material se recupera y regresa hacia el soma celular para ser reutilizado

Liberación: se requiere que se eleven los niveles de calcio en el terminal sináptico. Esta elevación se produce cuando llega a esta zona el potencial de acción, que hace que se abran canales de calcio dependientes de voltaje. Los procesos posteriores que llevan al anclaje de la vesícula a la membrana y su fusión con ésta con la consecuente liberación del neurotransmisor en la hendidura, son muy complejos, interviniendo muchas proteínas diferentes. El proceso requiere el aporte de energía en forma de ATP

Potenciales Post Sinápticos• Dependiendo del tipo de neurotransmisor y del receptor con

el que interaccione en la membrana postsináptica, la respuesta de la célula postsináptica puede ser distinta:

• Potencial postsináptico excitador : se produce despolarización de la membrana. Ocurren cuando el neurotransmisor interacciona con receptores que son canales de Na+ y K+ . Esto produce una despolarización que equivale aproximadamente a la mitad de los potenciales de equilibrio de ambos iones (0 mV). Los neurotransmisores excitadores son la acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, glutamato y serotonina.

• Potencial postsináptico inhibidor : se produce hiperpolarización de la membrana. Ocurren cuando el neurotransmisor abre canales de Cl-. El GABA y la glicina son neurotransmisores inhibidores.

SINAPSIS EXCITADORAS

PEPS

POTENCIAL DE ACCIÓN

PIPS SINAPSIS INHIBIDORAS

¿POTENCIAL DE ACCIÓN?

SUMACION ESPACIAL

SUMACION TEMPORAL

Neurotransmisores Las neuronas se comunican entre sí a través de impulsos

electroquímicos. El impulso nervioso viaja desde el cuerpo hacia el axón hasta alcanzar una sinapsis, donde desencadena la liberación de mensajeros químicos que se unen a receptores específicos, transfiriendo la información y continuando su propagación. El cerebro humano contiene decenas de billones de neuronas. Existen más de noventa neurotransmisores diferentes conocidos actuando en la sinapsis; sin embargo, los seis más destacados son:

NEUROTRANSMISORES MÁS IMPORTANTES EN EL SNC

• La Noradrenalina También conocida como norepinefrina, estimula la

liberación de grasas acumuladas y participa en el control de la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad, la libido, el apetito y el metabolismo corporal, además de estimular el proceso de memorización y mantener el funcionamiento del sistema inmunológico. Desempeña un importante papel en las relaciones en situaciones de estrés, manteniéndonos alerta.

• Aumentando los niveles de noradrenalina, provoca una sensación de placer.

• Una disminución de los niveles de noradrenalina provoca depresión.

• Un aumento de los niveles de noradrenalina provoca manía estado donde el individuo tiene un exceso de euforia, hiperactividad, entusiasmo...

Dopamina

- Químicamente semejante a la noradrenalina.

- La dopamina tiene un papel excepcionalmente importante en la parte superior del SNC. Las neuronas dopaminérgicas (que funcionan con el auxilio de la dopamina) pueden dividirse en tres grupos, con diferentes funciones: reguladores de los movimientos, reguladores del comportamiento emocional y reguladores de las funciones relacionadas con el córtex prefrontal, tales como la cognición, el comportamiento y el pensamiento abstracto, así como aspectos emocionales, especialmente relacionados con el estrés.

La dopamina con actividad motora la falta de dopamina en el SNC da lugar al Parkinson (enfermedad de la tercera edad que da rigidez al movimiento voluntario, acompañado de temblores involuntarios y lentitud).

• En los animales se ha visto que si se administraba continuamente anfetaminas que liberan dopamina, presentan un patrón de comportamiento anómalo: hiperactividad, agresividad, comportamiento estereotipado (movimientos de forma repetitiva sin finalidad), comportamiento de retirada en algunas situaciones...

• Actúa al nivel de hormonas o en la hipófisis. Puede inhibir la prolactina y aumentan la liberación de GH. También actúa sobre el vómito.

Acetilcolina

- Es el neurotransmisor más abundante y el principal en la sinapsis neuromuscular, pues es la sustancia química que transmite los mensajes de los nervios periféricos a los músculos para que éstos se contraigan. Bajos niveles de acetilcolina pueden producir falta de atención y el olvido.

- El cuerpo fabrica acetilcolina a partir de la colina, la lecitina, el deanol (DMAE), de las vitaminas C, B1, B5, B6 y de los minerales como el zinc y el calcio.

Serotonina

- Neurotransmisor encontrado en altas concentraciones de plaquetas sanguíneas, en el tracto gastrointestinal y en ciertas regiones del cerebro. Tiene una función importante en ciertas regiones del cerebro. Tiene una función importante en la coagulación sanguínea, en la contracción cardiaca y en el desencadenamiento del sueño, además de ejercer funciones antidepresivas (los antidepresivos tricíclicos actúan aumentando los niveles cerebrales de serotonina).

Se sintetiza partir del aminoácido L-triptofano y constituye el precursor de la hormona pineal, la melatonina, que es un regulador del reloj biológico.

-Glutamato

- Representa la principal vía de biosíntesis del ácido gama-amino-butírico (GABA). Existe en altas concentraciones en todo el SNC, ejerciendo funciones de excitación e inhibición de las neuronas. Bajos niveles de L-glutamato implican una disminución del rendimiento, tanto físico como mental.

GABA

- El ácido gama-amino-butírico, uno de los neurotransmisores más investigados, tiene una acción predominante inhibitoria sobre el SNC y ejerce un papel importante en los procesos de relajación, sedación y del sueño. Los relajantes ansiolíticos del grupo diazepínico (Valium, Librium, etc.) Lse unen a los receptores tipo GABA para efectuar su acción sedante.