SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 40
Neurotransmisores y
sus
Receptores
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.
Criterios que definen a un
neurotransmisor
 Sustancia debe estar presente en el
interior de la neurona pre sináptica.
 La sustancia debe ser liberada en
respuesta a la despolarización
presináptica (Ca dependiente)
 Se deben presentar receptores
específicos en la célula
postsinapticas.
Ciclo de los
neurotransmisores
SINTESIS
EMPAQUETAMIENTO
LIBERACIÓN DESDE
LA PRESINÁPTICA
FIJACIÓN A
RECEPTORES
POSTSINÁPTICOS
ELIMINACIÓN,
DEGRADACIÓN,
RECAPTACIÓN
TIPOS DE NEUROTRANSMISOR:
 De molécula pequeña que median
acciones sinápticas rápidas.
 Neuropeptidos que modulan funciones
sinápticas en curso y mas lentas.
 Cootransmisores ( mas de un
neurotransmisor en la terminación
nerviosa)
N. MOLECULA
PEQUEÑA
• Se sintetizan en las
terminaciones nerviosas ( las
enzimas se forman en el
soma)
• Las enzimas son
transportadas por el axón a
través del transporte axonico.
• Los precursores son captados
en las terminaciones por
transportadores específicos
(síntesis y empaquetamiento).
MOLECULA
GRANDE O
NEUROPEPTIDO
• Se sintetizan en el soma y la
formación de enzimas
también se realiza aquí.
• Las enzimas y propeptidos
son empaquetados en
vesículas del aparato de golgi
y su transporte axonico es
rápido.
• Las enzimas modifican los
propeptidos para sintetizar los
neurotransmisores péptidos
•Fusión liberación de las
vesículas (exocitosis)
•Degradación , recacpatacion
Receptores
 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.
NEUROTRANSMIS
ORES
Molécula
Pequeña
Aminas
biógenas
CATECOLAMINAS
DOPAMINA,
NORADRENALIDA
ADRENALINA
SEROTONINA E
HISTAMINA
Aminoácidos
GABA Y GLICINA
Glutamato
Y
Aspartato
PURINAS ACETILCOLINA
Neuropéptidos
MORFINA
ENDORFINAS
ENCEFALINAS
Aminas Biógenas
Catecolaminas :
Dopamina:
 Esta presente en todas las regiones
encefálicas principal área
encéfalo.
 Interviene en el movimiento,
atención, aprendizaje y adicciones.
 Es también una neurohormona
liberada por el hipotálamo.
 Inhibe la liberación de prolactina del
lóbulo anterior de la hipófisis
Sus Enfermedades:
Exceso: Esquizofrenia.
Disminución: Enfermedad de
Parkinson.
Noradrenalina:
 Influye en el sueño y la vigilia, la
atención y la conducta alimentaria.
 Funciona como neurotransmisor de
las vías simpáticas del SNA.
Adrenalina
 Se haya en el encéfalo en niveles mucho
menores que cualquier otra Catecolamina.
 Las neuronas del SNC que contienen adrenalina
estan principalmente en el sistema tengmental
lateral, y en el bulbo raquideo, hipotalamo y
talamo
 La adrenalina no es necesaria para la
conservación de la vida y en condiciones
normales su presencia en la sangre es
insignificante.
 en momentos de excitación o estrés emocional
se secretan grandes cantidades, que actúan
sobre las estructuras del cuerpo, preparándolo
para el esfuerzo físico.
 Es muy utilizada como un fármaco
para estimular el corazón en casos de
shock, para prevenir hemorragias y
para dilatar los bronquiolos
pulmonares en ataques de asma
aguda.
 El exceso de adrenalina tiende a
descalcificar los huesos provocando
depósitos calcáreos en las paredes
arteriales, con su consecuente acción
negativa sobre el sistema
inmunológico.
Serotonina
 Se encuentra en grupos de neuronas
en la región del Rafe de la
protuberancia y tronco del encéfalo
superior, Regula el sueño y la vigilia.
 Como neurotransmisor actúa en la
inhibición del enojo, la agresión, la
temperatura corporal, el humor, el
sueño, la sexualidad y el apetito.
 Son útiles en el tratamiento de
depresión y ansiedad.
Factores genéticos
 Las variaciones genéticas en los
alelos que codifican para los
receptores de serotonina actualmente
son conocidos por tener un impacto
significativo en los desordenes
fisiológicos ejemplo:
 Una mutación en el alelo que codifica
para el receptor 5-HT2A, conlleva a la
duplicación de riesgo de suicidio de
quienes tienen ese genotipo
Histamina
 Se encuentra en el hipotálamo, median
el despertar, atención, sistema vestibular
.
 Interviene en las reacciones de híper
sensibilidad inmediata y alérgica.
 Aumenta el estado de vigilia por medio
de los receptores H1 lo que explica la
capacidad sedante de los
antihistaminicos clasicos, al actuar sobre
los receptores h1 inhiben el apetito.
 Aparece como constituyente normal de
casi todas las células del cuerpo de los
animales.
 Cuando la histamina actúa sobre los
receptores h1 y h2 regula el consumo de
líquidos , temperatura corporal,
secreción de H.antidiuretica, control de
la presion arterial y percepción de dolor.
 La histamina también provoca la
contracción de músculos involuntarios,
en especial los del tracto genital y del
canal gastrointestinal.
 Puesto que la histamina estimula el flujo
de jugos gástricos, se utiliza con fines
diagnósticos en pacientes con
alteraciones gástricas.
ATP Y PURINAS
 Todas las vesículas sinápticas contienen
ATP, que es liberado junto con uno o
mas neurotransmisores
clásicos.(Contransmisor ).
 También actúa como neurotransmisor
activador en las neuronas motoras de la
medula Espinal, ganglios sensitivos y
autónomos.
 Tiene acciones postsinapticas en el
SNC.
 constituye la fuente principal de energía
utilizable por las células para realizar sus
actividades.
ACETILCOLINA
 Primer Neurotransmisor identificado
 Intervienen en las uniones
neuromusculares esqueléticas entre
otras funciones.
 Una de las acciones postsinapticas
están mediadas por el receptor
Colinérgico Nicotínico (nAChR) que
afecta al SNC produciendo euforia,
relajación y adicción.
 Funciona como un neurotransmisor
conduciendo los impulsos eléctricos
entre las células nerviosas a través de
las sinapsis y desde las células
nerviosas hasta los músculos
causando su contracción. Una vez
que ocurre esto, la acetilcolina es
hidrolizada por una enzima que se
encuentra en la hendidura sináptica,
la acetilcolinesterasa, anulándose su
efecto.
Enfermedades
 Miastenia.-
Es una enfermedad que produce la
debilidad muscular, afecta a los músculos
de los parpados, la masticación, la
palabra se produce por anticuerpos
dirigidos hacia la acetilcolina y estos
anticuerpos están presentes en la
sinapsis.
Se combate con un tratamiento de
inhibidores de la acetilcolinesterasa.
Aminoácido
GABA
 Fue identificada en el tejido
encefálico.
 El GABA puede inhibir la capacidad
de las neuronas de los mamíferos
para disparar potenciales de acción.
 Tiene una gran importancia fisiológica
en los mamíferos, ya que actúa en la
transmisión de los impulsos eléctricos.
 Es depresor del SNC
 Es importante en la génesis de la
ansiedad y otras alteraciones
 La falta de GABA puede
desencadenar numerosos procesos
patológicos como los estados
epilépticos.
GLICINA
 Es un aminoácido que forma las
proteinas de los seres humanos.
 Es inhibidor del SNC, especialmente
en la medula espinal, tallo cerebral y
retina.
 Normalmente causa la muerte por
hiperexitabilidad.
 Todas las células del cuerpo tienen la
capacidad de sintetizar Glicina.
 El precursor es la Serina.
 Protege al organismo frente a estados
de shock por perdida sanguínea como
por endotoxinas.
 Reduce la concentración de alcohol
dentro del estomago.
 Aumenta la recuperación de la
hepatitis.
 Disminuye el daño hepático producido
por fármacos.
 Previene la hipoxia (falta de aire)
Glutamato
 Es el neurotransmisor mas importante
en la función normal del encéfalo.
 Casi todas las neuronas del SNC son
Glutamatergicas.
 El precursor mas importante de la
síntesis del Glutamato es la glutamina
que es liberada por las células gliales, la
concentración elevada de Glutamato son
toxicas para las neuronas.
 Esta presente en todos los elementos
que contienen proteinas como por
ejemplo: el queso, la leche, carne,
pescado etc.
 Es un elemento vital para el
metabolismo y para el funcionamiento
del cerebro.
 Es utilizado en el intestino como
fuente de energia y no ocasiona
ningun riesgo al consumidor.
Aspartato
 Es una enzima que se encuentra en
varios tejidos de los mamíferos
especialmente el corazón el hígado y el
tejido muscular.
 Ayuda en casos de infarto agudo de
miocardio.
 Hepatopatia aguda. (inflamación aguda
del hígado)
 Miopatias. (enfermedad muscular)
 Y en cualquier enfermedad o trastorno,
en el cual resulten seriamente dañadas
las células.
NEUROPEPTIDOS (Molécula
Grande)
Morfina
 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.
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.
Encefalinas
 Es un pentapeptido que interviene en
la regulación del dolor.
Neurotransmisores NO CONVENCIONALES
Estas señales químicas se consideran neurotransmisores
debido a sus roles en la señalización interneuronal,
aunque
son poco comunes su liberación esta regulada por Ca.
 No son almacenados en vesículas sinápticas ni son
liberados de las terminaciones presinápticas,
frecuentemente se asocian con señalización
¨retrogrado¨ .
ENDOCANNABINOIDES.
 Participan en varias formas de regulación sináptica, una
de sus acciones es la inhibición de la comunicación
éntrelas células diana postsinapticas y sus aferencias
presinapticas .
 En el hipocampo y el cerebelo, sirven como señales
retrogradas pera regular la liberación de GABA en
ciertas terminaciones inhibidoras.
 Los receptores de cannabinoides son los puntos diana
moleculares del tetrahidrocannabinol, que es el
componente psicoactivo de la planta de marihuana.
OXIDO NITRICO.
 Una vez producido no puede atravesar la membrana
plasmática, esto nos indica que el ON generado en el
interior de la célula puede viajar a través de l medio
extracelular y actuar en el interior de las células
cercanas.
 Es un agente potencialmente útil para coordinar las
actividades de múltiples células en una región muy
localizada.
 Todas las acciones del ON están mediadas en el
interior de sus células diana por esto se lo considera un
SEGUNDO MENSAJERO mas que un neurotransmisor.
 Este se degrada espontáneamente al reaccionar con
oxigeno, como resultado las señales duran un periodo
breve.
 Las terminaciones presinápticas que liberan Glutamato
constituyen el punto diana mejor estudiado del ON en
el SNC.
LA MARIHUANA Y EL ENCEFALO
Tiene un uso medicinal ya que la planta produce:
relajación,
euforia. Actualmente su uso medicinal en su mayoría a
desaparecido mientras que el recreativo se ha vuelto tan
popular que en algunas sociedades han despenalizado su
uso.
 El THC interactúa con los receptores encefálicos de
endocannabinoides, sobre todo el receptor CB1, es
probable que estas acciones sea las responsables de
las consecuencias conductuales del consumo de
marihuana.
SUS EFECTOS:
 En la percepción: receptores CB1 en la noecorteza.
 Control psicomotor: receptores de endocannabinoides
en los ganglios basales y el cerebelo.
 Memoria a corto plazo: receptores de cannabinoides en
el hipocampo.
 Como estimulante de apetito: a las acciones

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (20)

Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
Neurotransmisores
 
Los neurotransmisores
Los neurotransmisoresLos neurotransmisores
Los neurotransmisores
 
Tarea 9 neurotrasmisores
Tarea 9 neurotrasmisoresTarea 9 neurotrasmisores
Tarea 9 neurotrasmisores
 
Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
Neurotransmisores
 
CapíTulo 6 Neurotransmisores Y Sus Receptores
CapíTulo 6 Neurotransmisores Y Sus ReceptoresCapíTulo 6 Neurotransmisores Y Sus Receptores
CapíTulo 6 Neurotransmisores Y Sus Receptores
 
Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
Neurotransmisores
 
1.1. neurotrasmisión central
1.1. neurotrasmisión central1.1. neurotrasmisión central
1.1. neurotrasmisión central
 
Tipos de Neurotransmisores
Tipos de NeurotransmisoresTipos de Neurotransmisores
Tipos de Neurotransmisores
 
Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
Neurotransmisores
 
Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
Neurotransmisores
 
Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
Neurotransmisores
 
Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
Neurotransmisores
 
5. neurotransmisores.
5. neurotransmisores.5. neurotransmisores.
5. neurotransmisores.
 
Neurotransmisores res
Neurotransmisores resNeurotransmisores res
Neurotransmisores res
 
Neuronas y neurotransmisores
Neuronas y neurotransmisoresNeuronas y neurotransmisores
Neuronas y neurotransmisores
 
Neuro transmisores 1
Neuro transmisores 1Neuro transmisores 1
Neuro transmisores 1
 
Neurotransmisores, origen, importancia, y patologías
Neurotransmisores, origen, importancia, y patologías Neurotransmisores, origen, importancia, y patologías
Neurotransmisores, origen, importancia, y patologías
 
Seminario neuropeptidos
Seminario neuropeptidosSeminario neuropeptidos
Seminario neuropeptidos
 
FISIOLOGÍA - NEUROTRANSMISORES
FISIOLOGÍA - NEUROTRANSMISORESFISIOLOGÍA - NEUROTRANSMISORES
FISIOLOGÍA - NEUROTRANSMISORES
 
Neurotransmisores
Neurotransmisores Neurotransmisores
Neurotransmisores
 

Ähnlich wie Olga neuro terminada[1]

Neurofisiología Mediadores QuíMicos
Neurofisiología Mediadores QuíMicosNeurofisiología Mediadores QuíMicos
Neurofisiología Mediadores QuíMicosLeonardo Hernandez
 
Neurotransmisores diapos
Neurotransmisores diaposNeurotransmisores diapos
Neurotransmisores diaposElyRod
 
Practica 3. keilyng bastidas.neurotransmisores
Practica 3. keilyng bastidas.neurotransmisoresPractica 3. keilyng bastidas.neurotransmisores
Practica 3. keilyng bastidas.neurotransmisoresKbastidas
 
xposna-100311004217-phpapp01.ASFSGTHpptx
xposna-100311004217-phpapp01.ASFSGTHpptxxposna-100311004217-phpapp01.ASFSGTHpptx
xposna-100311004217-phpapp01.ASFSGTHpptxArmasFercho
 
HISTAMINA. SEROTONINA.PROSTAGLANDINAS. AINES. OPIÁCEOS​.pptx
HISTAMINA. SEROTONINA.PROSTAGLANDINAS. AINES. OPIÁCEOS​.pptxHISTAMINA. SEROTONINA.PROSTAGLANDINAS. AINES. OPIÁCEOS​.pptx
HISTAMINA. SEROTONINA.PROSTAGLANDINAS. AINES. OPIÁCEOS​.pptxHayderJesusNavarroGa
 
Medicina Fisiologia Neurotrasmisores
Medicina   Fisiologia NeurotrasmisoresMedicina   Fisiologia Neurotrasmisores
Medicina Fisiologia NeurotrasmisoresRocio Fernández
 
[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus Receptores
[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus Receptores[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus Receptores
[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus ReceptoresFreddy Cumbicos
 
Neurotransmisores y farmacologia
Neurotransmisores y farmacologiaNeurotransmisores y farmacologia
Neurotransmisores y farmacologiaJulio Zerpa
 
FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.docx
FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.docxFARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.docx
FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.docxrogerflores71
 
Depresion: Jhon Sthepens
Depresion: Jhon SthepensDepresion: Jhon Sthepens
Depresion: Jhon SthepensJhon Sthepens
 
Neurotransmisores y las emociones
Neurotransmisores y las emocionesNeurotransmisores y las emociones
Neurotransmisores y las emocionesACUATICA RIOS
 
NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.pdf
NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.pdfNEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.pdf
NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.pdfdanielcristhianlaure1
 

Ähnlich wie Olga neuro terminada[1] (20)

Neurofisiología Mediadores QuíMicos
Neurofisiología Mediadores QuíMicosNeurofisiología Mediadores QuíMicos
Neurofisiología Mediadores QuíMicos
 
Neurotransmisores diapos
Neurotransmisores diaposNeurotransmisores diapos
Neurotransmisores diapos
 
Drogas y Conducta
Drogas y ConductaDrogas y Conducta
Drogas y Conducta
 
Practica 3. keilyng bastidas.neurotransmisores
Practica 3. keilyng bastidas.neurotransmisoresPractica 3. keilyng bastidas.neurotransmisores
Practica 3. keilyng bastidas.neurotransmisores
 
xposna-100311004217-phpapp01.ASFSGTHpptx
xposna-100311004217-phpapp01.ASFSGTHpptxxposna-100311004217-phpapp01.ASFSGTHpptx
xposna-100311004217-phpapp01.ASFSGTHpptx
 
HISTAMINA. SEROTONINA.PROSTAGLANDINAS. AINES. OPIÁCEOS​.pptx
HISTAMINA. SEROTONINA.PROSTAGLANDINAS. AINES. OPIÁCEOS​.pptxHISTAMINA. SEROTONINA.PROSTAGLANDINAS. AINES. OPIÁCEOS​.pptx
HISTAMINA. SEROTONINA.PROSTAGLANDINAS. AINES. OPIÁCEOS​.pptx
 
exposicion de Anatomia.pdf
exposicion de Anatomia.pdfexposicion de Anatomia.pdf
exposicion de Anatomia.pdf
 
SINAPSIS
SINAPSIS SINAPSIS
SINAPSIS
 
Medicina Fisiologia Neurotrasmisores
Medicina   Fisiologia NeurotrasmisoresMedicina   Fisiologia Neurotrasmisores
Medicina Fisiologia Neurotrasmisores
 
[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus Receptores
[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus Receptores[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus Receptores
[CapíTulo 6] Neurotransmisores Y Sus Receptores
 
SEMANA N°9 (1).pdf
SEMANA N°9 (1).pdfSEMANA N°9 (1).pdf
SEMANA N°9 (1).pdf
 
Farmacologia Snc
Farmacologia  SncFarmacologia  Snc
Farmacologia Snc
 
Neurotransmisores y farmacologia
Neurotransmisores y farmacologiaNeurotransmisores y farmacologia
Neurotransmisores y farmacologia
 
FUNCION GENERAL DEL SNA
FUNCION GENERAL DEL SNAFUNCION GENERAL DEL SNA
FUNCION GENERAL DEL SNA
 
FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.docx
FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.docxFARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.docx
FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO.docx
 
Depresion: Jhon Sthepens
Depresion: Jhon SthepensDepresion: Jhon Sthepens
Depresion: Jhon Sthepens
 
Neurotransmisores y las emociones
Neurotransmisores y las emocionesNeurotransmisores y las emociones
Neurotransmisores y las emociones
 
Psiquiatria
PsiquiatriaPsiquiatria
Psiquiatria
 
NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.pdf
NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.pdfNEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.pdf
NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.pdf
 
Neurofarmacovigilancia
NeurofarmacovigilanciaNeurofarmacovigilancia
Neurofarmacovigilancia
 

Mehr von Freddy Cumbicos

Teoria del Desarrollo Moral
Teoria del Desarrollo MoralTeoria del Desarrollo Moral
Teoria del Desarrollo MoralFreddy Cumbicos
 
Taller nro 3 de emociones
Taller nro 3 de emocionesTaller nro 3 de emociones
Taller nro 3 de emocionesFreddy Cumbicos
 
Taller nro 2 de lenguaje y habla
Taller nro 2 de lenguaje y hablaTaller nro 2 de lenguaje y habla
Taller nro 2 de lenguaje y hablaFreddy Cumbicos
 
Taller nro 1 neuropsicología
Taller nro 1 neuropsicologíaTaller nro 1 neuropsicología
Taller nro 1 neuropsicologíaFreddy Cumbicos
 
Taller no 2 de valeria maldonado
Taller no 2 de valeria maldonadoTaller no 2 de valeria maldonado
Taller no 2 de valeria maldonadoFreddy Cumbicos
 
Sexo, sexualidad, encefalo
Sexo, sexualidad, encefaloSexo, sexualidad, encefalo
Sexo, sexualidad, encefaloFreddy Cumbicos
 
Taller lenguaje y habla olga vallejo
Taller lenguaje y habla olga vallejoTaller lenguaje y habla olga vallejo
Taller lenguaje y habla olga vallejoFreddy Cumbicos
 
Neuronas que nacemos informe
Neuronas que nacemos informeNeuronas que nacemos informe
Neuronas que nacemos informeFreddy Cumbicos
 
Informe de sueño y vigilia
Informe de sueño y vigiliaInforme de sueño y vigilia
Informe de sueño y vigiliaFreddy Cumbicos
 
Funciones%20 encef%c1licas%20complejas[1]byron.
Funciones%20 encef%c1licas%20complejas[1]byron.Funciones%20 encef%c1licas%20complejas[1]byron.
Funciones%20 encef%c1licas%20complejas[1]byron.Freddy Cumbicos
 
Exposición 2 maria alejandra_bravo
Exposición 2 maria alejandra_bravoExposición 2 maria alejandra_bravo
Exposición 2 maria alejandra_bravoFreddy Cumbicos
 
Exp maria alejandra_bravo
Exp maria alejandra_bravoExp maria alejandra_bravo
Exp maria alejandra_bravoFreddy Cumbicos
 
Estudio del sistema_nervioso_de_los_seres_humanos_exposición 1
Estudio del sistema_nervioso_de_los_seres_humanos_exposición 1Estudio del sistema_nervioso_de_los_seres_humanos_exposición 1
Estudio del sistema_nervioso_de_los_seres_humanos_exposición 1Freddy Cumbicos
 
Componentes del s.n deber de neurociencia
Componentes del s.n deber de neurocienciaComponentes del s.n deber de neurociencia
Componentes del s.n deber de neurocienciaFreddy Cumbicos
 
Clasificaión de trasnstornos msm iv
Clasificaión de trasnstornos msm ivClasificaión de trasnstornos msm iv
Clasificaión de trasnstornos msm ivFreddy Cumbicos
 

Mehr von Freddy Cumbicos (20)

Teoria del Desarrollo Moral
Teoria del Desarrollo MoralTeoria del Desarrollo Moral
Teoria del Desarrollo Moral
 
Taller nro 3 de emociones
Taller nro 3 de emocionesTaller nro 3 de emociones
Taller nro 3 de emociones
 
Taller nro 2 de lenguaje y habla
Taller nro 2 de lenguaje y hablaTaller nro 2 de lenguaje y habla
Taller nro 2 de lenguaje y habla
 
Taller nro 1 neuropsicología
Taller nro 1 neuropsicologíaTaller nro 1 neuropsicología
Taller nro 1 neuropsicología
 
Taller no 2 de valeria maldonado
Taller no 2 de valeria maldonadoTaller no 2 de valeria maldonado
Taller no 2 de valeria maldonado
 
Sexo, sexualidad, encefalo
Sexo, sexualidad, encefaloSexo, sexualidad, encefalo
Sexo, sexualidad, encefalo
 
Taller lenguaje y habla olga vallejo
Taller lenguaje y habla olga vallejoTaller lenguaje y habla olga vallejo
Taller lenguaje y habla olga vallejo
 
Neuronas que nacemos informe
Neuronas que nacemos informeNeuronas que nacemos informe
Neuronas que nacemos informe
 
Informe de sueño y vigilia
Informe de sueño y vigiliaInforme de sueño y vigilia
Informe de sueño y vigilia
 
Informe de neurociencia
Informe de neurocienciaInforme de neurociencia
Informe de neurociencia
 
Funciones%20 encef%c1licas%20complejas[1]byron.
Funciones%20 encef%c1licas%20complejas[1]byron.Funciones%20 encef%c1licas%20complejas[1]byron.
Funciones%20 encef%c1licas%20complejas[1]byron.
 
Exposición 2 maria alejandra_bravo
Exposición 2 maria alejandra_bravoExposición 2 maria alejandra_bravo
Exposición 2 maria alejandra_bravo
 
Exp maria alejandra_bravo
Exp maria alejandra_bravoExp maria alejandra_bravo
Exp maria alejandra_bravo
 
Estudio del sistema_nervioso_de_los_seres_humanos_exposición 1
Estudio del sistema_nervioso_de_los_seres_humanos_exposición 1Estudio del sistema_nervioso_de_los_seres_humanos_exposición 1
Estudio del sistema_nervioso_de_los_seres_humanos_exposición 1
 
Componentes del s.n deber de neurociencia
Componentes del s.n deber de neurocienciaComponentes del s.n deber de neurociencia
Componentes del s.n deber de neurociencia
 
Clasificaión de trasnstornos msm iv
Clasificaión de trasnstornos msm ivClasificaión de trasnstornos msm iv
Clasificaión de trasnstornos msm iv
 
Capitulo 27
Capitulo 27Capitulo 27
Capitulo 27
 
Cap 28
Cap 28Cap 28
Cap 28
 
Cap 26
Cap 26Cap 26
Cap 26
 
Cap 25
Cap 25Cap 25
Cap 25
 

Olga neuro terminada[1]

  • 2. 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.
  • 3. Criterios que definen a un neurotransmisor  Sustancia debe estar presente en el interior de la neurona pre sináptica.  La sustancia debe ser liberada en respuesta a la despolarización presináptica (Ca dependiente)  Se deben presentar receptores específicos en la célula postsinapticas.
  • 4. Ciclo de los neurotransmisores SINTESIS EMPAQUETAMIENTO LIBERACIÓN DESDE LA PRESINÁPTICA FIJACIÓN A RECEPTORES POSTSINÁPTICOS ELIMINACIÓN, DEGRADACIÓN, RECAPTACIÓN
  • 5. TIPOS DE NEUROTRANSMISOR:  De molécula pequeña que median acciones sinápticas rápidas.  Neuropeptidos que modulan funciones sinápticas en curso y mas lentas.  Cootransmisores ( mas de un neurotransmisor en la terminación nerviosa)
  • 6. N. MOLECULA PEQUEÑA • Se sintetizan en las terminaciones nerviosas ( las enzimas se forman en el soma) • Las enzimas son transportadas por el axón a través del transporte axonico. • Los precursores son captados en las terminaciones por transportadores específicos (síntesis y empaquetamiento). MOLECULA GRANDE O NEUROPEPTIDO • Se sintetizan en el soma y la formación de enzimas también se realiza aquí. • Las enzimas y propeptidos son empaquetados en vesículas del aparato de golgi y su transporte axonico es rápido. • Las enzimas modifican los propeptidos para sintetizar los neurotransmisores péptidos •Fusión liberación de las vesículas (exocitosis) •Degradación , recacpatacion
  • 7. Receptores  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.
  • 8. NEUROTRANSMIS ORES Molécula Pequeña Aminas biógenas CATECOLAMINAS DOPAMINA, NORADRENALIDA ADRENALINA SEROTONINA E HISTAMINA Aminoácidos GABA Y GLICINA Glutamato Y Aspartato PURINAS ACETILCOLINA Neuropéptidos MORFINA ENDORFINAS ENCEFALINAS
  • 10. Catecolaminas : Dopamina:  Esta presente en todas las regiones encefálicas principal área encéfalo.  Interviene en el movimiento, atención, aprendizaje y adicciones.  Es también una neurohormona liberada por el hipotálamo.  Inhibe la liberación de prolactina del lóbulo anterior de la hipófisis
  • 12. Noradrenalina:  Influye en el sueño y la vigilia, la atención y la conducta alimentaria.  Funciona como neurotransmisor de las vías simpáticas del SNA.
  • 13. Adrenalina  Se haya en el encéfalo en niveles mucho menores que cualquier otra Catecolamina.  Las neuronas del SNC que contienen adrenalina estan principalmente en el sistema tengmental lateral, y en el bulbo raquideo, hipotalamo y talamo  La adrenalina no es necesaria para la conservación de la vida y en condiciones normales su presencia en la sangre es insignificante.  en momentos de excitación o estrés emocional se secretan grandes cantidades, que actúan sobre las estructuras del cuerpo, preparándolo para el esfuerzo físico.
  • 14.  Es muy utilizada como un fármaco para estimular el corazón en casos de shock, para prevenir hemorragias y para dilatar los bronquiolos pulmonares en ataques de asma aguda.  El exceso de adrenalina tiende a descalcificar los huesos provocando depósitos calcáreos en las paredes arteriales, con su consecuente acción negativa sobre el sistema inmunológico.
  • 15. Serotonina  Se encuentra en grupos de neuronas en la región del Rafe de la protuberancia y tronco del encéfalo superior, Regula el sueño y la vigilia.  Como neurotransmisor actúa en la inhibición del enojo, la agresión, la temperatura corporal, el humor, el sueño, la sexualidad y el apetito.  Son útiles en el tratamiento de depresión y ansiedad.
  • 16. Factores genéticos  Las variaciones genéticas en los alelos que codifican para los receptores de serotonina actualmente son conocidos por tener un impacto significativo en los desordenes fisiológicos ejemplo:  Una mutación en el alelo que codifica para el receptor 5-HT2A, conlleva a la duplicación de riesgo de suicidio de quienes tienen ese genotipo
  • 17. Histamina  Se encuentra en el hipotálamo, median el despertar, atención, sistema vestibular .  Interviene en las reacciones de híper sensibilidad inmediata y alérgica.  Aumenta el estado de vigilia por medio de los receptores H1 lo que explica la capacidad sedante de los antihistaminicos clasicos, al actuar sobre los receptores h1 inhiben el apetito.  Aparece como constituyente normal de casi todas las células del cuerpo de los animales.
  • 18.  Cuando la histamina actúa sobre los receptores h1 y h2 regula el consumo de líquidos , temperatura corporal, secreción de H.antidiuretica, control de la presion arterial y percepción de dolor.  La histamina también provoca la contracción de músculos involuntarios, en especial los del tracto genital y del canal gastrointestinal.  Puesto que la histamina estimula el flujo de jugos gástricos, se utiliza con fines diagnósticos en pacientes con alteraciones gástricas.
  • 20.  Todas las vesículas sinápticas contienen ATP, que es liberado junto con uno o mas neurotransmisores clásicos.(Contransmisor ).  También actúa como neurotransmisor activador en las neuronas motoras de la medula Espinal, ganglios sensitivos y autónomos.  Tiene acciones postsinapticas en el SNC.  constituye la fuente principal de energía utilizable por las células para realizar sus actividades.
  • 22.  Primer Neurotransmisor identificado  Intervienen en las uniones neuromusculares esqueléticas entre otras funciones.  Una de las acciones postsinapticas están mediadas por el receptor Colinérgico Nicotínico (nAChR) que afecta al SNC produciendo euforia, relajación y adicción.
  • 23.  Funciona como un neurotransmisor conduciendo los impulsos eléctricos entre las células nerviosas a través de las sinapsis y desde las células nerviosas hasta los músculos causando su contracción. Una vez que ocurre esto, la acetilcolina es hidrolizada por una enzima que se encuentra en la hendidura sináptica, la acetilcolinesterasa, anulándose su efecto.
  • 24. Enfermedades  Miastenia.- Es una enfermedad que produce la debilidad muscular, afecta a los músculos de los parpados, la masticación, la palabra se produce por anticuerpos dirigidos hacia la acetilcolina y estos anticuerpos están presentes en la sinapsis. Se combate con un tratamiento de inhibidores de la acetilcolinesterasa.
  • 26. GABA  Fue identificada en el tejido encefálico.  El GABA puede inhibir la capacidad de las neuronas de los mamíferos para disparar potenciales de acción.  Tiene una gran importancia fisiológica en los mamíferos, ya que actúa en la transmisión de los impulsos eléctricos.  Es depresor del SNC  Es importante en la génesis de la ansiedad y otras alteraciones
  • 27.  La falta de GABA puede desencadenar numerosos procesos patológicos como los estados epilépticos.
  • 28. GLICINA  Es un aminoácido que forma las proteinas de los seres humanos.  Es inhibidor del SNC, especialmente en la medula espinal, tallo cerebral y retina.  Normalmente causa la muerte por hiperexitabilidad.  Todas las células del cuerpo tienen la capacidad de sintetizar Glicina.  El precursor es la Serina.
  • 29.  Protege al organismo frente a estados de shock por perdida sanguínea como por endotoxinas.  Reduce la concentración de alcohol dentro del estomago.  Aumenta la recuperación de la hepatitis.  Disminuye el daño hepático producido por fármacos.  Previene la hipoxia (falta de aire)
  • 30. Glutamato  Es el neurotransmisor mas importante en la función normal del encéfalo.  Casi todas las neuronas del SNC son Glutamatergicas.  El precursor mas importante de la síntesis del Glutamato es la glutamina que es liberada por las células gliales, la concentración elevada de Glutamato son toxicas para las neuronas.  Esta presente en todos los elementos que contienen proteinas como por ejemplo: el queso, la leche, carne, pescado etc.
  • 31.  Es un elemento vital para el metabolismo y para el funcionamiento del cerebro.  Es utilizado en el intestino como fuente de energia y no ocasiona ningun riesgo al consumidor.
  • 32. Aspartato  Es una enzima que se encuentra en varios tejidos de los mamíferos especialmente el corazón el hígado y el tejido muscular.  Ayuda en casos de infarto agudo de miocardio.  Hepatopatia aguda. (inflamación aguda del hígado)  Miopatias. (enfermedad muscular)  Y en cualquier enfermedad o trastorno, en el cual resulten seriamente dañadas las células.
  • 34. Morfina  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.
  • 35. 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.
  • 36.  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.
  • 37. Encefalinas  Es un pentapeptido que interviene en la regulación del dolor.
  • 38. Neurotransmisores NO CONVENCIONALES Estas señales químicas se consideran neurotransmisores debido a sus roles en la señalización interneuronal, aunque son poco comunes su liberación esta regulada por Ca.  No son almacenados en vesículas sinápticas ni son liberados de las terminaciones presinápticas, frecuentemente se asocian con señalización ¨retrogrado¨ . ENDOCANNABINOIDES.  Participan en varias formas de regulación sináptica, una de sus acciones es la inhibición de la comunicación éntrelas células diana postsinapticas y sus aferencias presinapticas .  En el hipocampo y el cerebelo, sirven como señales retrogradas pera regular la liberación de GABA en ciertas terminaciones inhibidoras.  Los receptores de cannabinoides son los puntos diana moleculares del tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo de la planta de marihuana.
  • 39. OXIDO NITRICO.  Una vez producido no puede atravesar la membrana plasmática, esto nos indica que el ON generado en el interior de la célula puede viajar a través de l medio extracelular y actuar en el interior de las células cercanas.  Es un agente potencialmente útil para coordinar las actividades de múltiples células en una región muy localizada.  Todas las acciones del ON están mediadas en el interior de sus células diana por esto se lo considera un SEGUNDO MENSAJERO mas que un neurotransmisor.  Este se degrada espontáneamente al reaccionar con oxigeno, como resultado las señales duran un periodo breve.  Las terminaciones presinápticas que liberan Glutamato constituyen el punto diana mejor estudiado del ON en el SNC.
  • 40. LA MARIHUANA Y EL ENCEFALO Tiene un uso medicinal ya que la planta produce: relajación, euforia. Actualmente su uso medicinal en su mayoría a desaparecido mientras que el recreativo se ha vuelto tan popular que en algunas sociedades han despenalizado su uso.  El THC interactúa con los receptores encefálicos de endocannabinoides, sobre todo el receptor CB1, es probable que estas acciones sea las responsables de las consecuencias conductuales del consumo de marihuana. SUS EFECTOS:  En la percepción: receptores CB1 en la noecorteza.  Control psicomotor: receptores de endocannabinoides en los ganglios basales y el cerebelo.  Memoria a corto plazo: receptores de cannabinoides en el hipocampo.  Como estimulante de apetito: a las acciones