introducción ¿Qué son los neurotransmisores? Sustancias que las neuronas utilizan como mensajeros químicos para comunicarse entre si, en las sinapsis químicas. ¿En donde actúan? En la membrana de la neurona postsinaptica provocando un efecto excitatorio o inhibitorio.
¿Cómo SE CLASIFICAN?
¿en que consisten? Transmisores de acción rápida molécula pequeña: Producen las respuestas más inmediatas del sistema nervioso. Se sintetizan en el citoplasma del terminal presináptico y las numerosas vesículas transmisoras los absorben por transporte activo.
Neuropéptidos Suelen provocar acciones más prolongadas. Se forman en los ribosomas del soma neuronal ya como porciones integras de grandes moléculas proteicas. Se liberan en una cantidad mucho menor que los transmisores de molécula pequeña. Ocasiona acciones mucho más duraderas.
PRINCIPALES TRANSMISORES DE MOLECULA PEQUEÑA ACETILCOLINA Posee un efecto excitador aunque se sabe que ejerce acciones inhibidoras en algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas. Se segrega especialmente en terminales de las células piramidales de la corteza motora,los ganglios basales, motoneuronas que inervan músculos esqueléticos.
NORADRENALINA Se segrega en terminales de muchas neuronas cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo.
DOPAMINA Se segrega en las neuronas originadas en la sustancia negra. El efecto que produce suele ser inhibición. Regulación del control motor, animó.
GLICINA Se segrega sobre todo en las sinapsis de la medula espinal. Se cree que siempre actúa como un neurotransmisor inhibidor.
GABA (ACIDO GAMMA-AMINOBUTIRICO) Se segrega en los terminales nerviosos de la medula espinal, el cerebelo, ganglios basales y áreas de la corteza. Generalmente es inhibitorio
GLUTAMATO Se segrega en terminales presinápticas de las vías sensitivas que penetran en el SNC. Siempre causa excitación.
SEROTONINA Se segrega en los núcleos originados en el rafe medio del tronco encefálico. Que proyecta hacia regiones del cerebro y medula espinal. Actúa en la medula como inhibidor de las vías del dolor. Controla estado de animo.
OXIDO NITRICO Se segrega en la terminales nerviosas de las regiones encefálicas responsables de la conducta a largo plazo y de la memoria.
TRANSMISORES DE ACCIÓN RÁPIDA Y MOLÉCULA PEQUEÑA Neurotransmisor Localización Función ACETILCOLINA Placa neuromuscular, tálamo, formación reticular y núcleos cerebelosos. Excitador e inhibidor. Implicado en la memoria. AMINAS SERTONINA SNC; núcleos del rafe, neocorteza, núcleos caudado y putamen, tálamo, hipocampo, cerebelo y medula espinal Inhibidor. Regulación del sueño, estado de animo y emociones HISTAMINA SNC;núcleo tubero mamilar y posterior de hipotálamo Excitador. Regulación de temperatura y balance de líquidos. DOPAMINA Sustancia nigra y núcleos de la base. SNA Inhibidor. Animo y regulación del control motor. ADRENALINA Locus ceruleus; tálamo, hipotalamo,cerebelo Excitador o inhibidor. NORADRENALINA Locus ceruleus; tálamo, hipotalamo,nucleos del rafe, del tracto solitario. Excitador o inhibidor. Regula efectores simpáticos.
Neurotransmisor Localización Función AMINOÁCIDOS GLUTAMATO Sensorial presináptico y corteza. Excitador mas abundante del SNC (75%) GABA Células gabaergicas de la medula y neuronas gabaergicas del cerebelo. Inhibidor mas importante del encéfalo GLICINA Tallo encefálico y medula espinal. Inhibidor mas común de la medula espinal. GASES OXIDO NITRICO Sinapsis glutamanergicas Excitador e inhibidor
NEUROPÉPTIDOS Neurotransmisor Localización Función PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO (VIP) SNC; núcleo supraquiasmatico del hipotálamo, cerebro, retina Relajación muscular, vasodilatación, estimulante. COLECISTOCININA SNC; corteza cerebral y retina Excitatorio y neuromodulador. SUSTANCIA P SNC; hipocampo, neocorteza, medula espinal, tracto gastrointestinal. Excitador. Sensaciones de dolor. ENCEFALINAS SNC; sistema límbico, glándula hipófisis, retina y tracto gastrointestinal Inhibidor, actúan como opiáceos para bloquear el dolor. ENDORFINAS SNC; glándula hipófisis, hipotálamo, retina , Inhibidor, actúan como opiáceos para bloquear el dolor.
MECANISMO DE LIBERACIÓN DE TRANSMISORES Membrana presinaptica: presenta gran numero de canales de calcio con apertura de voltaje. PA despolariza la membrana, abre los canales y entra gran numero de iones calcio. Cantidad de iones Ca relacionada con cantidad de neurotransmisor. No se conoce con exactitud pero se cree que es el siguiente:
Iones Ca penetran en la terminal presináptico. Se unen a proteínas especiales en la superficie interna de la membrana presináptica Lugares de liberación . Las vesículas se fusionan a estos sitios. Se abren al exterior de la membrana por exocitosis.