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1 NEUROTRANSMISOR Estos son liberados por botones terminales. Su finalidad es transmitir información, son captados por receptores que se ubican a corta distancia. Producen potenciales postsinapticos. Se encuentran en las vesículas sinápticas, Modifican las propiedades eléctricas de las células dianas.

[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus Receptores

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NEUROTRANSMISOR

Estos son liberados por botones terminales.

Su finalidad es transmitir información, son captados por receptores que se ubican a corta distancia.

Producen potenciales postsinapticos. Se encuentran en las vesículas

sinápticas, Modifican las propiedades eléctricas

de las células dianas.

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Existen 2 clases de Receptores: Iono trópico: En los que existe un solo

canal , dan origen postsinapticas rápido y duran milisegundos.

Metabotropicos: El receptor y el canal iónico son moléculas separadas, sus efectos postsinapticas son mas lentos y duran mucho mas.

RECEPTORES

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CATEGORÍAS DE NEUROTRANSMISORES

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ACETILCOLINA

La acetilcolina fue la primera sustancia identificada como neurotransmisor.

Sustancia del nervio vago. Predominante en la unión neuromuscular

(estriados, motor visceral) Relacionada con la Memoria, aprendizaje,

control de sueño MOR. Receptores Nicotínicos ( Fibras musculares) y

muscarinicos SNC, existen ambos receptores, pero más

muscarínicos. Potenciales muy rápidos y de vida corta.

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GLUTAMATO

Es el transmisor más importante para la función normal del encéfalo.

Es un aminoácido no esencial que no atraviesa las barreras hematoencefálica y, por lo tanto debe de ser sintetizado en las neuronas a partir de precursores locales, además puede ser sintetizado por transaminación de 2-oxoglutarato, un intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos

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Excitatoria de neuronas encefálicas.

Aumenta concentración de toxinas en caso de lesiones

Precursor Glutamina (células gliales)

Casi todas las neuronas son glutamatérgicas en el SNC.

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GABA Y GLICINA

La mayoría de la sinapsis inhibidoras en el encéfalo y la médula espinal emplean GABA o glicina como neurotransmisores.

El GABA se halla más comúnmente en interneuronas de circuitos locales.

El precursor predominante en la síntesis del GABA es la glucosa, la cual es metabolizada a glutamato por enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.

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Inhibitorios de encéfalo y médula.

GABA.- en interneuronas del circuito local.

Se sintetizan desde la glucosa, precursor el Glutamato (GABA) y serina (Glicina)

Principales inhibidores.

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AMINA BIÓGENAS

Los transmisores amina biógenas regulan muchas funciones encefálicas y también son activos en el sistema nervios periférico.

Existen 5 aminas biógenas neurotransmisoras bien definidas:– Las 3 catecolaminas:

– Dopamina.– Noradrenalina (norepinefrina)– Adrenalina (epinefrina)

– Histamina.– Serotonina.

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La DOPAMINA está presente en todas las regiones encefálicas.

Se cree que la dopamina está involucrada en la motivación, la recompensa y el refuerzo.

Es producida por la acción de la DOPA descarboxilasa sobre la DOPA. EXCITATORIO.

Interviene en el movimiento, atención, aprendiza y adicciones.

Precursor: Tirosina (LDOPA) Exceso: conducir a la esquizofrenia, su

degeneración conduce al Parkinson.

DOPAMINA

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NORADRENALINA

Es utilizada como un neurotransmisor en un núcleo del tronco del encéfalo.

Influye en el sueño y la vigilia, la atención y la conducta alimentaria.

Actúa sobre los receptores α-adrenérgicos y β-adrenérgicos ambos tipos de receptor están acoplados a la proteína G.

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ADRENALINA

Se halla en el encéfalo en pequeñas cantidades en comparación con otra catecolamina y también se presenta en menos neuronas encefálicas.

Las neuronas del SNC que contienen adrenalina están principalmente en el sistema tegmental lateral y en el bulbo raquídeo y proyectan hacia el hipotálamo y el tálamo.

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HISTAMINA

EXCITATORIO. Precursor la Histidina. Vesícula grande. Se encuentra en el hipotálamo. Media el despertar, atención,

también controla la reactividad sistema vestibular.

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SEROTONINA

A partir del triptófano. Produce potenciales inhibitorios. Regula estado de ánimo, control del

comer, dormir, alerta, agresividad, regula el dolor.

Se localiza en las neuronas de Rafe, en el tronco encefálico superior.

Se relaciona con: emociones, ritmo circadiano, motricidad, alerta. Depresión, ansiedad y esquizofrenia

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NEUROPEPTIDOS NEUROPEPTIDOS (Molécula Grande)(Molécula Grande)

1. MORFINAS– Es un alcaloide fraterno del opio.– Es una potente droga utilizada como

analgésico.– Es una sustancia controlada en la pre

medicación, anestesia, analgesia, tratamiento del dolor asociado a la isquemia miocardica. (falta de riego sanguíneo en el corazón)

– Y para la disnea (dificultad para respirar)– Edema pulmonar.( acumulacion de

liquido en los pulmones.

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2. ENDORFINAS– Son péptidos derivados de un precursor producido a

través de la hipófisis.– Actúan sobre los receptores que producen analgesia.– Producen un efecto sedante similar a los que genera

la morfina.– son capaces de inhibir las fibras nerviosas que

transmiten el dolor.– El deporte es un estimulo que hace secretar

endorfinas al igual que el estrés.– Es una hormona responsable de aumentar la alegria.– Cumple una función muy importante en el equilibrio

entre la depresión y la vitalidad.– Para la produccion de endorfinas se puede tomar en

cuenta las diferentes actividades: Escuchar musica relajante Ejercicios fisicos como caminar o andar en

bicicleta Reir recordar mometos felices.

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3. ENCEFALINAS

Es un pentapeptido que interviene en la regulación del dolor.