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NEUROTRANSMISORES SEMANA 3

NORMA CECILIA PEREZ

Created on February 16, 2021

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Transcript

NEUROTRANSMISION QUIMICA

DRA. NORMA CECILIA PEREZ

LogoUniversidad

Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída.

Confucio

FUNDAMENTOS DE NEUROBIOLOGÍA Y DE NEUROTRANSMISIÓN QUÍMICA

.01

La unidad estructural básica del sistema nervioso es la neurona.

info

Neurotransmisores, neuromoduladores, neurorreguladores, cotransmisores y neuropéptidos

Las sustancias liberadas en las hendiduras sinápticas, consideradas moléculas transmisoras, poseen algunas características comunes, entre ellas su presencia en la neurona presináptica, junto con todas las enzimas involucradas en su síntesis, y ser liberadas tras la estimulación de esta neurona. Además, deben actuar sobre receptores específicos.

INFO

Las moléculas transmisoras pueden comportarse como neurotransmisores, neuromoduladores y neurorreguladores

Neurotransmisor

Un neurotransmisor es una biomolécula, sintetizada por las neuronas, que se vierte, a partir de vesículas existentes en la neurona presináptica, hacia la brecha sináptica y produce un cambio en el potencial eléctrico de la neurona postsináptica.

los neurotransmisores provocan en el terminal postsináptico de la célula con la que están en contacto, cambios electrofisiológicos que se traducen en potenciales postsinápticos excitadores o inhibidores.

Los neurotransmisores excitadores, producen potenciales postsinápticos excitadores, generados por la entrada de Na+ en la célula. Si el receptor postsináptico es estimulado por un neurotransmisor inhibidor, se produce la entrada de iones Cl- en el interior de la célula, que provocan una hiperpolarización denominada potencial postsináptico inhibidor

NEUROMODULADORES

Los neuromoduladores son moléculas liberadas en la sinapsis que, si bien no generan potenciales de acción, influyen y modifican la capacidad de respuesta generada por los neurotransmisores. Vale acotar que una misma sustancia puede comportarse como neurotransmisor o neuromodulador, en distintas zonas encefálicas.

NEURORREGULADORES

los neurorreguladores son sustancias originadas en células diferentes de las neuronas, que influyen en la excitabilidad de las células nerviosas. En el grupo de neurorreguladores se incluyen a las prostaglandinas, el óxido nítrico y esteroides que circulan por el sistema nervioso central

NEUROTRANSMISORES

Existe más de una docena de neurotransmisores (entre identificados y sospechados) en el cerebro humano. No obstante, seis son los sistemas de neurotransmisores sobre los que se dirigen los psicofármacos: 1. Serotonina; 2. Noradrenalina; 3. Dopamina; 4. Acetilcolina; 5. Glutamato; y, 6. GABA

1. SEROTONINA

SEROTONINA

NORADRENALINA

La noradrenalina tiene funciones en el control sueño-vigilia, humor alterado, disminución de la conducta agresiva, aumento de la memoria y el aprendizaje. Una activación moderada del locus coeruleus se relaciona con un buen procesamiento de la información, mientras que una activación excesiva dar lugar a un empobrecimiento de la atención sostenida

NORADRENALINA

DOPAMINA

Estimulación del movimiento intencional.Motivación, emociones, placer, recompensa. Cognición y función ejecutiva (corteza prefrontal dorsolateral), emociones y afectividad (corteza prefrontal ventromedial).

DOPAMINA

ACETILCOLINA

La acetilcolina participa en la regulación de diversas funciones como fenómenos de activa-ción cortical, el paso de sueño a vigilia, procesos de memoria y asociación y control de la unión neuromuscular .

ACETILCOLINA

La transmisión colinérgica se encuentra disminuida en la senectud, en la enfermedad de Alz-heimer, enfermedad de Huntington y esquizofrenia y aumentada en la depresión y el alcoholismo

GLUTAMATO

Se lo llama también el “interruptor general” del cerebro: capaz de excitar y encender, virtualmente, a todas las neuronas del sistema nerviosa central. está involucrado en la migración neuronal, la sinaptogénesis, representación espacial y organización neuronal de las capas de la corteza en edades tempranas del desarrollo.

GABA

Su existencia en el tejido nervioso garantiza el equilibrio entre excitación e inhibición neuronal, un requisito fundamental en la función sensitiva, cognitiva y motora.

GABA

  • 1. Induce una acción relajante sobre fibras musculares estriadas;
  • 2. Inhibe la sobreexcitación nerviosa de neuronas piramidales de la corteza, las alteraciones de la conducta y la actividad epileptógena;
  • 3. Tiene un valor importante como sedante, relajante, anticonvulsivante y ansiolítico;
  • 4. Controla los movimientos extra-piramidales, a través de las vías gabaérgicas que van del estriado a la sustancia nigra; y,
  • 5. Impide la aparición de movimientos coreiformes, a través de las vías que van del estriado al globo pálido y que inhiben el núcleo subtalámico

GABA

Cerebro y Comportamient: una revisión.

Gracias porsu atención

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