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NEUROTRANSMISORES




MONICA SANDOVAL S. -PSICOFISIOLOGÍA
              UPC
NEUROTRANSMISORES


Son sustancias químicas, que intervienen en
la transmisión de los impulsos nerviosos
de: 1. las uniones sinápticas 2.entre una
neurona y 3. entre una neurona y la
estructura que inerva.


Son producidos en el cuerpo de las
neuronas. De ahí viajan hasta las terminales
presinápticas, en estas son almacenados en
las vesículas.
NEUROTRANSMISORES

Las neuronas tienen una comunicación
eléctrica y quí-mica.

La comunicación ELECTRICA se da
gracias a canales microscópicos. Estos
canales están hechos de proteí-nas que
crean uniones en donde se produce el
flujo electrónico.



Los Neurotransmisores conducen los
mensajes a distintas zonas del
sistema nervioso.
NEUROTRANSMISORES

  La conducción de un impulso ELÉCTRICO se da por
medio del axón, gracias al intercambio de iones Na+ y K+
 a lo largo de la membrana: BOMBA SODIO POTASIO
FUNCIÓN DE LOS NEUROTRANSMISORES

La trasmisión del impulso eléctrico de una neurona a
 otra o a una célula efectora depende de la acción de
            neurotransmisores (NT)

             Estos NT son específicos y




    actúan sobre receptores también específicos.
El cuerpo neuronal produce enzimas que están relacionadas
          en la síntesis de la gran mayoría de NT.




 Él NT se almacena en la terminación nerviosa dentro de
vesículas. El contenido de NT en cada vesícula es cuántico.
EXOCITOSIS O SECRECIÓN CELULAR.
Es el fenómeno mediante el cual las vesículas que están dentro
del citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática y
liberan su contenido.
El Potencial de Acción PA llega a la terminación neuronal y activa una
corriente de calcio. De esta forma sucede la liberación del NT desde las
vesículas.


                             1. Mitocondria
                             2. Vesícula sináptica con neurotransmisores
                             3. Auto-receptor
                             4. Sinapsis con neurotransmisores liberados
                             5. Receptores Post-sinápticos activados por
                             neurotransmisores por la inducción de un
                             Potencial postsináptico
                             6. Canal de calcio
                             7. Exocitosis de una vesícula
                             8. El NT recapturado
TRANSPORTE DE Nt

A. Los Neurotransmisores como la acetilcolina (ACh), el
   glutamato, el aspartato, y ácido gamma-amino-butírico
   (GABA), potencian el transporte de iones ya que se unen
   a canales iónicos en la membrana postsináptica.

B. Neurotransmisores como la noradrenalina (NA), la
   dopamina (DA), la serotonina (5.HT) no tienen una
   actividad directa, necesitan de segundos mensajeros.

   Ejemplos de segundos mensajeros: Calcio Ca++,
   Adenosin-monofosfato-cíclico (AMPc), Guanidín-
   monofosfato-cíclico (CMPc), Prostaglandinas (Pgs),
   Leucotriénos
LIBERACIÓN DE Nt

 Al ser liberado el Nt en el espacio sináptico, se
 dan los siguientes fenómenos:
 Salen de la zona presináptica, viaja hacia el
  área postsináptica
 Se dispersa en el espacio sináptico
 Trata de fijarse en los receptores de la
  membrana celular postsináptica
 El neurotransmisor es recaptado.
 Se cataboliza el neurotransmisor y se
  degrada.
¿QUÉ SUCEDE DESPUES DE LA
             RECAPTACIÓN?
La membrana Postsináptica se modifica y produce
una despolarización.

     ¿Qué cambios se dan en la despolarización?
AGONISTAS Y ANTAGONISTAS

AGONISTA compuesto químico capaz de simular el
efecto de una sustancia producida por nuestro propio
cuerpo. Se une a un receptor celular y provoca la
respuesta en la célula, para producir una función
específica.
AGONISTAS Y ANTAGONISTAS
AGONISTA
Por ejemplo la Dopamina es una sustancia producida por nuestro
cuerpo y copiada en medicamentos como los antidepresivos. Estas
sustancias “engañan” al receptor y producen estimulación, luego
producen efectos similares a la dopamina en el cuerpo humano.
AGONISTAS Y ANTAGONISTAS
ANTAGONISTA
Es la sustancia que se une a un receptor de igual
forma, pero no solo no lo activa sino que lo bloquea.

 El antagonista “engaña” al receptor simulando ser
  la sustancia natural sin serlo. De esta forma la
  sustancia original no podrá actuar ya que su “sitio”
  está ocupado por ese antagonista
 Son antagonistas de la dopamina sustancias como
  los neurolépticos.
AGONISTAS Y ANTAGONISTAS
ANTAGONISTA
NEUROTRANSMISORES

Múltiples trastornos neurológicos y psiquiátricos se
generan por aumento o disminución de NT y muchos
medicamentos o sustancias psicoactivas pueden
modificar su adecuado funcionamiento.

Por ejemplo las medicinas como los antipsicóticos
corrigen algunas disfunciones patológicas y los
alucinógenos producen efectos adversos en las
funciones mentales superiores.
AMINAS

Según el diccionario médico
Hacen parte del grupo de las aminas.
La serotonina y las catecolaminas: dopamina,
adrenalina, noradrenalina.



Su degradación metabólica se realiza esencialmente
por medio de 2 enzimas: la catecol-O-metiltransferasa
(C.O.M.T.) y la monoaminooxidasa (MAO).
AMINAS

Su papel fisiológico es relevante en la sustancia gris
del sistema nervioso central.
-Influyen en el tono emocional
-Vida vegetativa
SEROTONINA

Este NT participa en las funciones: humor, ansiedad,
sueño, conducta sexual y alimentaria, dolor, conducta
alimentaria y control hormonal hipotalámico.

Además regula las funciones neuroendócrinas y las
funciones cognitivas.
SEROTONINA




             Se produce en el
             núcleo del Rafe y en
             las neuronas del



             Mesencéfalo y la


             Protuberancia
SEROTONINA

La serotonina además es descrita como una sustancia sedante y
antidepresiva, que surge en el cerebro cuando cae la noche, induce
nuestros sueños y permanece elevada hasta que amanece.

Actúa como el reloj interno de nuestro cuerpo, lo que a su vez
determina nuestros ciclos de sueño y vigilia.


Es el principal neurotransmisor involucrado en la memoria humana.
Aumentando los niveles de serotonina, aumenta la memoria.
DOPAMINA

A mayor activación del sistema dopaminérgico, mayor es
la experiencia de euforia. Es el centro del placer.

Cuando un NT como la dopamina produce a una sinapsis,
los circuitos asociados que desencadenan un pensamiento,
una motivación o una acción son prioritarios en el
cerebro.

En las adicciones, la DA actúa como un neurotransmisor
tan potente que las personas, objetos y lugares en que se
consumió la droga quedan fijados en la memoria.
DOPAMINA

La dopamina está relacionada con las adicciones. Como
también con los trastornos como déficit de atención con
hiperactividad, esquizofrenia o adicción a sustancias
estimulantes.

Investigadores del Reino Unido han relacionado el
temperamento impulsivo con el riesgo a desarrollar
adicciones a causa de la dopamina, principal NT
responsable del placer.

La pérdida de Dopamina : Enfermedad de Parkinson.
altera el control de movimiento
DOPAMINA


       Trabaja en el        sistema
       nervioso central.

       La dopamina es producida
       en muchas partes del
       sistema             nervioso,
       especialmente             en
       la sustancia negra.

       La dopamina es también
       una          neurohormona
       liberada por el hipotálamo.

       Su función principal en
       éste, es inhibir la liberación
       de prolactina.
NORADRENALINA ó norepinefrina

Sintetizada por la médula o zona suprarrenal, actúa
como hormona y como neurotransmisor.
Es liberada por las neuronas simpáticas, de forma que
al aumentar sus niveles, aumenta el ritmo de las
contracciones cardíacas. Está asociada al estrés.
NORADRENALINA ó norepinefrina

La noradrenalina favorece la atención, el
aprendizaje, la sociabilización, la sensibilidad
frente a las señales emocionales y el deseo
sexual.

Cuando la liberación de noradrenalina
disminuye se produce desmotivación, la
depresión, la pérdida de libido.

También facilita la respuesta de huida, aumentando
la frecuencia cardiaca, activa las reservas de energía
(glucosa) y aumenta el flujo sanguíneo .
GABA

Neurotransmisor inhibitorio central.
El GABA es secretado por las células gabaérgicas de
la médula espinal, estas neuronas también están
en el cerebelo, los ganglios basales y la corteza
cerebral.
Inhibe la producción de algunas hormonas.
GABA


Participa en la memorización siendo un
neurotransmisor inhibidor, es decir, que
frena la transmisión de las señales
nerviosas.

El GABA permite mantener los sistemas bajo
control.

Favorece la relajación.

Cuando los niveles son bajos hay dificultad
ACETILCOLINA

Regula la capacidad para retener una
información, almacenarla y recuperarla.

Los niveles altos de acetilcolina potencian:
1)la memoria, 2)la concentración y 3)la
capacidad de aprendizaje.

Cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se
altera y el NT disminuye, aparecen problemas
de memoria, concetración y aprendizaje.
ADRENALINA

Permite y facilita las reacciones en las
situaciones de estrés y de riesgo.

 El aumento de adrenalina en la sangre induce:
- Fatiga
- Falta de atención
- Insomnio
- Ansiedad
- Depresión

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Neurotransmisores

  • 1. NEUROTRANSMISORES MONICA SANDOVAL S. -PSICOFISIOLOGÍA UPC
  • 2. NEUROTRANSMISORES Son sustancias químicas, que intervienen en la transmisión de los impulsos nerviosos de: 1. las uniones sinápticas 2.entre una neurona y 3. entre una neurona y la estructura que inerva. Son producidos en el cuerpo de las neuronas. De ahí viajan hasta las terminales presinápticas, en estas son almacenados en las vesículas.
  • 3. NEUROTRANSMISORES Las neuronas tienen una comunicación eléctrica y quí-mica. La comunicación ELECTRICA se da gracias a canales microscópicos. Estos canales están hechos de proteí-nas que crean uniones en donde se produce el flujo electrónico. Los Neurotransmisores conducen los mensajes a distintas zonas del sistema nervioso.
  • 4. NEUROTRANSMISORES La conducción de un impulso ELÉCTRICO se da por medio del axón, gracias al intercambio de iones Na+ y K+ a lo largo de la membrana: BOMBA SODIO POTASIO
  • 5. FUNCIÓN DE LOS NEUROTRANSMISORES La trasmisión del impulso eléctrico de una neurona a otra o a una célula efectora depende de la acción de neurotransmisores (NT) Estos NT son específicos y actúan sobre receptores también específicos.
  • 6. El cuerpo neuronal produce enzimas que están relacionadas en la síntesis de la gran mayoría de NT. Él NT se almacena en la terminación nerviosa dentro de vesículas. El contenido de NT en cada vesícula es cuántico.
  • 7. EXOCITOSIS O SECRECIÓN CELULAR. Es el fenómeno mediante el cual las vesículas que están dentro del citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática y liberan su contenido.
  • 8. El Potencial de Acción PA llega a la terminación neuronal y activa una corriente de calcio. De esta forma sucede la liberación del NT desde las vesículas. 1. Mitocondria 2. Vesícula sináptica con neurotransmisores 3. Auto-receptor 4. Sinapsis con neurotransmisores liberados 5. Receptores Post-sinápticos activados por neurotransmisores por la inducción de un Potencial postsináptico 6. Canal de calcio 7. Exocitosis de una vesícula 8. El NT recapturado
  • 9. TRANSPORTE DE Nt A. Los Neurotransmisores como la acetilcolina (ACh), el glutamato, el aspartato, y ácido gamma-amino-butírico (GABA), potencian el transporte de iones ya que se unen a canales iónicos en la membrana postsináptica. B. Neurotransmisores como la noradrenalina (NA), la dopamina (DA), la serotonina (5.HT) no tienen una actividad directa, necesitan de segundos mensajeros. Ejemplos de segundos mensajeros: Calcio Ca++, Adenosin-monofosfato-cíclico (AMPc), Guanidín- monofosfato-cíclico (CMPc), Prostaglandinas (Pgs), Leucotriénos
  • 10. LIBERACIÓN DE Nt Al ser liberado el Nt en el espacio sináptico, se dan los siguientes fenómenos:  Salen de la zona presináptica, viaja hacia el área postsináptica  Se dispersa en el espacio sináptico  Trata de fijarse en los receptores de la membrana celular postsináptica  El neurotransmisor es recaptado.  Se cataboliza el neurotransmisor y se degrada.
  • 11. ¿QUÉ SUCEDE DESPUES DE LA RECAPTACIÓN? La membrana Postsináptica se modifica y produce una despolarización. ¿Qué cambios se dan en la despolarización?
  • 12. AGONISTAS Y ANTAGONISTAS AGONISTA compuesto químico capaz de simular el efecto de una sustancia producida por nuestro propio cuerpo. Se une a un receptor celular y provoca la respuesta en la célula, para producir una función específica.
  • 13. AGONISTAS Y ANTAGONISTAS AGONISTA Por ejemplo la Dopamina es una sustancia producida por nuestro cuerpo y copiada en medicamentos como los antidepresivos. Estas sustancias “engañan” al receptor y producen estimulación, luego producen efectos similares a la dopamina en el cuerpo humano.
  • 14. AGONISTAS Y ANTAGONISTAS ANTAGONISTA Es la sustancia que se une a un receptor de igual forma, pero no solo no lo activa sino que lo bloquea.  El antagonista “engaña” al receptor simulando ser la sustancia natural sin serlo. De esta forma la sustancia original no podrá actuar ya que su “sitio” está ocupado por ese antagonista  Son antagonistas de la dopamina sustancias como los neurolépticos.
  • 16. NEUROTRANSMISORES Múltiples trastornos neurológicos y psiquiátricos se generan por aumento o disminución de NT y muchos medicamentos o sustancias psicoactivas pueden modificar su adecuado funcionamiento. Por ejemplo las medicinas como los antipsicóticos corrigen algunas disfunciones patológicas y los alucinógenos producen efectos adversos en las funciones mentales superiores.
  • 17. AMINAS Según el diccionario médico Hacen parte del grupo de las aminas. La serotonina y las catecolaminas: dopamina, adrenalina, noradrenalina. Su degradación metabólica se realiza esencialmente por medio de 2 enzimas: la catecol-O-metiltransferasa (C.O.M.T.) y la monoaminooxidasa (MAO).
  • 18. AMINAS Su papel fisiológico es relevante en la sustancia gris del sistema nervioso central. -Influyen en el tono emocional -Vida vegetativa
  • 19. SEROTONINA Este NT participa en las funciones: humor, ansiedad, sueño, conducta sexual y alimentaria, dolor, conducta alimentaria y control hormonal hipotalámico. Además regula las funciones neuroendócrinas y las funciones cognitivas.
  • 20. SEROTONINA Se produce en el núcleo del Rafe y en las neuronas del Mesencéfalo y la Protuberancia
  • 21. SEROTONINA La serotonina además es descrita como una sustancia sedante y antidepresiva, que surge en el cerebro cuando cae la noche, induce nuestros sueños y permanece elevada hasta que amanece. Actúa como el reloj interno de nuestro cuerpo, lo que a su vez determina nuestros ciclos de sueño y vigilia. Es el principal neurotransmisor involucrado en la memoria humana. Aumentando los niveles de serotonina, aumenta la memoria.
  • 22. DOPAMINA A mayor activación del sistema dopaminérgico, mayor es la experiencia de euforia. Es el centro del placer. Cuando un NT como la dopamina produce a una sinapsis, los circuitos asociados que desencadenan un pensamiento, una motivación o una acción son prioritarios en el cerebro. En las adicciones, la DA actúa como un neurotransmisor tan potente que las personas, objetos y lugares en que se consumió la droga quedan fijados en la memoria.
  • 23. DOPAMINA La dopamina está relacionada con las adicciones. Como también con los trastornos como déficit de atención con hiperactividad, esquizofrenia o adicción a sustancias estimulantes. Investigadores del Reino Unido han relacionado el temperamento impulsivo con el riesgo a desarrollar adicciones a causa de la dopamina, principal NT responsable del placer. La pérdida de Dopamina : Enfermedad de Parkinson. altera el control de movimiento
  • 24. DOPAMINA Trabaja en el sistema nervioso central. La dopamina es producida en muchas partes del sistema nervioso, especialmente en la sustancia negra. La dopamina es también una neurohormona liberada por el hipotálamo. Su función principal en éste, es inhibir la liberación de prolactina.
  • 25. NORADRENALINA ó norepinefrina Sintetizada por la médula o zona suprarrenal, actúa como hormona y como neurotransmisor. Es liberada por las neuronas simpáticas, de forma que al aumentar sus niveles, aumenta el ritmo de las contracciones cardíacas. Está asociada al estrés.
  • 26. NORADRENALINA ó norepinefrina La noradrenalina favorece la atención, el aprendizaje, la sociabilización, la sensibilidad frente a las señales emocionales y el deseo sexual. Cuando la liberación de noradrenalina disminuye se produce desmotivación, la depresión, la pérdida de libido. También facilita la respuesta de huida, aumentando la frecuencia cardiaca, activa las reservas de energía (glucosa) y aumenta el flujo sanguíneo .
  • 27. GABA Neurotransmisor inhibitorio central. El GABA es secretado por las células gabaérgicas de la médula espinal, estas neuronas también están en el cerebelo, los ganglios basales y la corteza cerebral. Inhibe la producción de algunas hormonas.
  • 28. GABA Participa en la memorización siendo un neurotransmisor inhibidor, es decir, que frena la transmisión de las señales nerviosas. El GABA permite mantener los sistemas bajo control. Favorece la relajación. Cuando los niveles son bajos hay dificultad
  • 29. ACETILCOLINA Regula la capacidad para retener una información, almacenarla y recuperarla. Los niveles altos de acetilcolina potencian: 1)la memoria, 2)la concentración y 3)la capacidad de aprendizaje. Cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se altera y el NT disminuye, aparecen problemas de memoria, concetración y aprendizaje.
  • 30. ADRENALINA Permite y facilita las reacciones en las situaciones de estrés y de riesgo. El aumento de adrenalina en la sangre induce: - Fatiga - Falta de atención - Insomnio - Ansiedad - Depresión