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UNIVERSIDAD YACAMBU SEDE PREGRADO ESTUDIOS A DISTANCIA FACULTAD DE HUMANIDADES ALEJO P, TERESA DE JESUS C.I: 17.599.554 HPS-122-00003V ED01D0V FUNDAMENTOS DE NEUROCIENCIAS

Neurotransmisores. fundamentos de neurociencias. Tarea 8

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Page 1: Neurotransmisores.  fundamentos de neurociencias. Tarea 8

UNIVERSIDAD YACAMBUSEDE PREGRADO

ESTUDIOS A DISTANCIAFACULTAD DE HUMANIDADES

ALEJO P, TERESA DE JESUSC.I: 17.599.554

HPS-122-00003VED01D0V

FUNDAMENTOS DE NEUROCIENCIAS

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NEUROTRANSMISORES

Un neurotransmisor en una sustancia química, la cual es liberada de manera selectiva desde una terminación nerviosa por la acción del PA (Adenosinfostato) que actúa como un receptor específico en una estructura adyacente, produciendo una respuesta fisiológica.

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FUNCION

La función de los neurotransmisores es la de lubricar las comunicaciones entre neuronas, que segregan bajo estados de ánimo específicos el cual genera a su vez un neurotransmisor.

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NEUROTRANSMISORES NEUROPEPTIDOS

Entre los principales neurotransmisores tenemos:

• Glumatato y aspartato: Son aminoácidos que participan como los principales neurotransmisores excitadores en terminales corticotalámicas y cerebelosas y neuronas de proyección talamocortical del sistema nervioso central. Se ubican en la corteza cerebral, el cerebelo y la médula espinal. De igual manera se han reconocido varios neuropéptidos en terminales largo: sustancia P, somatostanina, neuropéptido Y, encefalina y colecistocinina .

• Ácido g-aminobutírico (GABA): Es el neurotransmisor inhibidor en terminales del globo pálido, neuronas del circuito local y neuronas de proyección del núcleo retricular y del núcleo geniculado lateral

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• Glicina: Su acción es similar a la de GABA pero en las interneuronas de la médula espinal y es derivada del metabolismo de la serina.

• Serotonina: Originada en el núcleo del rafe y las neuronas de la línea media del mesencéfalo. Deriva de la hidroxilación del triptófano.

• Acetilcolina: Es el neurotransmisor de mayor importancia en las neuronas bulbo-espinales, fibras preganglionares autónomas, las colirgénicas y otros grupos neuronales. Al ser liberada estimula los receptores colinérgicos específicos.

• Dopamina: Es el neurotransmisor de algunas fibras periféricas y de muchas neuronas centrales. Al ser liberada actúa con los receptores dopaminérgicos.

• Noradrenalina: Es el neurotransmisor mas importante de las fibras simpáticas, posganglionares y muchas neuronas centrales. Es el inhibidor de la proyección del locus ceruleus en dendritas de las células de Purkinje.

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• B-endorfina: Es un polipéptido que se encarga de activar muchas neuronas; es transportado a lo largo del axón y se divide en fragmentos específicos como la b-endorfina que contiene 31 aminoácidos. Al ser liberada interactúa con los receptores opiáceos y se hidroliza por la acción de los peptidasas.

• Metencefalina y leuencefalina : Son pequeños péptidos que se encuentran presenten en una gran parte de las neuronas centrales. Al ser liberada conduce hacia la interacción con receptores peptidérgicos donde se hidrolizan y forman los péptidos inactivos y aminoácidos (dorfinas y sustancia P)

• Dorfinas: Es la conformación o grupo de 7 péptidos con una secuencia de aminoácidos similares aunados con las encefalinas.

• Sustancia P: Péptido que se encuentra en las neuronas centrales y en gran parte y conexión en los ganglios de las raíces dorsales .

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PRINCIPALES RECEPTORES

Los principales receptores son complejos y proteicos que se hacen presente en la membrana celular:

• Colinérgicos: Se clasifican en nicotínicos N1 (médula adrenal) o N2 (musculo esquelético) y muscarínicos m1 (sistema nervioso autónomo) m2 (corazón, musculo liso, cerebro posterior, cerebelo)

• Andrenérgicos: Se clasifican en a1 (postsinápticos sistema simpático) a2 (presinápticos en el sistema simpático en el cerebro) b1(en el corazón) y b2 (en estructuras inervadas por el simpático)

• Dopaminérgicos: Se dividen en D1, D2, D3, D4 y D5 D3 y D4 su función básica es en el control mental y la activación de los receptores D2 permite el control del sistema extrapiramidal.

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• GABA: Se clasifican en GABAA que está constituido por varios polipéptidos y es allí donde se activan algunos fármacos y los canales del cloro; el GABAB activan la formación del AMP cíclico .

• Serotoninérgicos (5-HT): Constituyen 15 subtipos localizados en el núcleo del rafe, hipocampo, cuarta capa de la corteza cerebral y núcleo del tracto solitario.

• Glutamato: Se dividen en receptores ionotropos de N-metil-d-aspartato (NDMA) que unidos a la glicina y cing producen la entrada de Na+, K y Ca+, son permeables al Na+ y K+ pero no al Ca+

• Opiáceos (de endorfina-encefalina): Se dividen en m1 y m2 los cuales intervienen en integración sensitiva, motora y la analgesia, D1 y D2 afectan a la integración motora, la sensitiva y la analgesia, k1,k2 y k3 influyen en la regulación del balance hídrico, la analgesia y la alimentación. Se localizan en el hipotálamo.

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TRANSPORTE DE LOS NEUROTRANSMISORES

Existen dos tipos de transporte :• Transportador de recaptación: Se localiza en las

neuronas presinápticas y en las células plasmáticas. Repone el abastecimiento de neurotransmisores ayudando a concluir su acción, el glutamato ayuda a mantener los niveles por debajo del umbral tóxico.

• Transportador localizado: Son activados por el pH citoplasmático y el gradiente de voltaje a través de la membrana vesicular, concentrando el neurotransmisor en la membrana de las vesículas para la exocitosis.

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