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    RECEPTORES                                       son
                                                                              Excitatorios
                                       Sustancias químicas
                                                                              Inhibitorios
Aminas biogénicas                                                                  Otros
                              Neuropéptidos            N. De molécula
 o Catecolaminas                                                             neurotransmisores
                                 Somatostatina            pequeña
     Dopamina                                                Acetilcolina        ATP
                                  Sustancia P
     Noradrenalina                                             Glicina           Óxido
                                  Neuropéptidos
                                    opiodes                  Glutamato           nítrico
     Adrenalina                                              GABA
                                     Encefalina                             R. Ionotrópicos
     Serotonina
                     Endorfina                   Dinorfina
      Histamina                                                             R. Metabotrópicos
                                    Canal dependiente de voltaje
LOS NEUROTRANSMISORES
  Son sustancias químicas que
permiten el paso de información
    por medio de la sinapsis.
Se encuentran localizados en las
   vesículas de las terminales
          presinápticas.
a) Son sustancias químicas

b) Tienen conductancia

c) Se libera la sustancia en la liberación por un estímulo

d) Causa una reacción en la célula y origina respuesta

e) Tiene un mecanismo de inhibición que lo recaptura
La liberación de los
 neurotransmisores depende de la
 apertura del canal de Calcio (Ca+)
      dependiente de voltaje.
El paso de la información dura entre
        0.3 mseg y 0.1 mseg.
Existen dos tipos de neurotransmisores: (según su
función)



1.NEUROTRANSMISORES EXCITATORIOS: Activan
la neurona entre ellos el glutamato , dopamina,
noradrenalina, adrenalina, sustancia P, ATP,
serotonina, Acetilcolina.
2. NEUROTRANSMISORES INHIBIDORES: Diforfina,
glicina, óxido nítrico, somatostatina, endorfina,
serotonina, acetilcolina
-Derivados de los aminoácidos

-Se unen con los receptores acoplados con proteína G.

-Cuando la serotonina y la histamina salen de la
terminal presináptica pasan a ser aminas biogénicas.

-Se dividen en dopamina, noradrenalida, adrenalina
-Es un neurotransmisor excitatorio.
-Se relaciona con el Parkinson y esquizofrenia.
-Inhibe la liberación de prolactina.
-Esta ubicada en el núcleo arqueado, neuronas
de la sustancia negra y en el tegmento.
-Es un neurotransmisor excitador .
-localizado en las neuronas simpáticas
posganglionares.
-Derivado de la dopamina.
-Se encuentra en el locus ceruleus. SNC.
- Cuando hay altos niveles de noradrenalina en
SNC se relaciona a manía, pánico, depresión,
ansiedad.
-También  conocido como epinefrina.
-Es un neurotransmisor excitador.
-Derivado de la Noradrenalina.
-Es poco usual en las neuronas .
-No pasa por la cara rostral del bulbo
raquídeo.
-Es un derivado del triptófano.
-Es un neurotransmisor excitador.
-Las células que contienen este
neurotransmisor son llamadas
seratoninérgicas.
-Modula el sueño y el despertar .
-Se encuentra en cuerpo pineal, protuberancia,
bulbo raquídeo y el rafe del mesencéfalo.
-Se encuentra en la hipófisis y en la eminencia media
del hipotálamo.
-Afecta la memoria, emociones y aprendizaje a través
de los receptores H1.
- Agente farmacológico liberado por mastocitos y
basófilos.
-Induce la salida de liquido por los capilares y la
concentración del musculo liso bronquiolar.
Hormonas de tubo digestivo, sistema
respiratorio y actúan como
neurotransmisores en el sistema nervioso
central
-Es inhibidora
- Se encontró por primera vez en el tubo digestivo
como una de las neuronas paracrinas .
- Producidas y liberadas por las células del sistema
neuroendocrino difuso (DNES).
- Se localiza en el hipotálamo, la amígdala y en las
células ganglionares espinales pequeñas .
-Es un neurotransmisor excitador
- Es considerado uno de los neurotransmisores más
importantes para la nocicepción.
- Está compuesto por once aminoácidos.
- Está localizado en el sistema digestivo, la médula
espinal, el hipocampo, neocortex, neuronas bipolares
de los ganglios del trigémino y de la raíz dorsal.
Al unirse con receptores ipioides sirve como agonista
de la sustancia P por lo que induce Analgesia
Se divide en tres categorías
-Encefalina
- Endorfina
- Dinorfina
-Son neurotransmisores que se utilizan en muchas neuronas como en las
sinapsis del asta dorsal de la medula espinal.
- También actúa en el sistema límbico en la corteza cerebral, en el estriado,
en los núcleos del rafe del tallo encefálico


-Las formas más frecuentes son las β-endorfinas ( sustancias inhibidoras)
-Ubicados en el hipotálamo donde tiene efecto analgésico.



 -Sustancia neurotransmisora inhibidora del propéptido.
 - Actúa en la supresión del dolor
 -Está ubicada en la amígdala del sistema límbico del hipotálamo.
-Sustancias de  bajo peso molecular
-Se sintetizan en las terminales sinápticas
-Las enzimas necesarias para su síntesis se traducen en el
cuerpo celular y llegan a las terminales presinápticas.
- El 30% de las neuronas del SNC utilizan el GABA como
  neurotransmisor inhibidor inhibidor.

  -Cuando es liberado las moléculas que no están unidas a los
  receptores postsinápticos son absorbidos rápidamente por la
  neuroglia, mediante transportadores proteicos específicos para el
  GABA.
  - Se encuentra en las interneuronas del circuito local y células
  Purkinje del cerebelo.

- Según el receptor, la unión de GABA abre canales iónicos del cloro o
   potasio, o cierra canales iónicos de Calcio.
-Se sintetiza en el terminal presinapticas a partir del
acetil coenzima A.
-En el músculo esquelético actúa como excitador y en el
músculo cardíaco funciona como inhibidor.
-Tiene la capacidad de unirse con receptores inotrópicos
y metabotropicos.
-en el musculo esquelético es una sustancia
neurotransmisora excitatoria; en el musculo cardiaco es
una sustancia neurotransmisora inhibitoria.
-Transmisor inhibidor mas frecuente en la
medula espinal.
-Se une a los canales de cloros activados por
ligando.
- Después de la liberación a la hendidura
sináptica se recaptura con proteínas portadoras ,
trasladándose a la terminar presinapticas y a la
vesícula sináptica.
-Neurotransmisor excitador.
-Se sintetiza en las terminales presinapticas a partir de la
glutaminasa.
-Cuando el glutamato se libera hacia la hendidura sináptica
, se debe retirar con rapidez , de lo contrario presentara
excitaciones repetidas la cual ocasionaría
DEGENERACIONES NEURONALES (EXCITOTOXICIDAD).
Existen muchas sustancias neurotransmisoras y
neuromoduladoras, ubicadas en el sistema nervioso.

Entre ellas se encuentran el trifosfato de adenosina
(ATP) y el oxido nítrico
-Es un neurotransmisor excitador.
-Molécula de fosfato de alta energía relacionado con el
almacenamiento de energía celular.
-Se encuentra en las células posganglionales automáticas y
en las motoneuronas de la medula espinal.
-Molécula muy reactiva y de vida media muy corta.
-Es un neurotransmisor inhibidor muy inusual ya que es un
gas y no se une con receptores de membrana.
-Se relaciona con la formación de la memoria.
-No se encuentra en el sistema olfatoria, cerebelo, cuerpo
estriado, corteza cerebral y el hipotálamo .
-Se localiza en el hipocampo.
Proteínas concentradas en la membrana celular de las neuronas
postsiánptica.
Existen dos tipos de receptores:
Inotrópicos: este mecanismos es mucho mas rápido y depende de
procesos fisiológicos y requiere de velocidad.
Metabotrópicos: implica la interacción entre neurotransmisores y receptor
que produce una señal en el interior de la célula mediada por un segundo
mensajero.
Los receptores ionotrópicos forman un canal iónico y
dan origen a
la transducción rápida de las señales. En base a sus
propiedades farmacológicas y biofísicas se han dividido
en tres clases, los de N-metil D-aspartato (NMDA),
ácido α-amino-S-hidroxi-S-metiM-isoxazol propiónico
(AMPA) y kainato.
.
-Este tipo de receptores, llamados metabotrópicos, son utilizados en diversas
vías de señalización, no sólo de neurotransmisores sino también de una gran
cantidad de mensajeros extracelulares, tales como sustancias olorosas y
hormonas.

-Los receptores metabotrópicos se localizan tanto a nivel presináptico, donde
regulan la liberación de neurotransmisor, como a nivel postsináptico modulando
canales iónicos y receptores ionotrópicos.

-Los receptores metabotrópicos ejercen, por tanto, un efecto modulador en las
sinapsis rápidas, bien mediante cambios en la liberación de neurotransmisor o
modificando la sensibilidad de otros receptores o canales iónicos.
Los autoreceptores son los encargados de regular
la síntesis de neurotransmisores , están ubicados
en la membrana presináptica, estos receptores
auto reguladores puede provocar un aumento o
disminución de los neurotransmisores en la
membrana presináptica.
Las vesículas para poder liberar los neurotransmisores ubicados dentro de
ellas, al momento en el que ingresa el calcio a la membrana las vesículas se
fusionan con la membrana, allí se pasan estos neurotransmisores a través de
la hendidura sináptica.
NEUROTRANSMISORES                           INFLUYE/CAUSA/FUNCIÓN


         DOPAMINA               La falta de dopamina, produce Parkinson.

       NORADRENALINA            Necesaria para la energía, si falta se produce
                                cansancio.
        ADRENALINA              El exceso, aumenta la obesidad, lleva al límite el
                                sistema cardiovascular, fatiga crónica.

        SEROTONINA              La falta causa depresión.

         HISTAMINA              Fibromialgia.
        SOMASTOTINA             Enfermedades neurodegenerativas.

        SUSTANCIA P             Falta, migrañas y dolor crónico.
         ENCEFALINA             Sirve de analgésico.
         ENDORFINA              Sirve de analgésico.
         DINORFINA              Sirve de analgésico.
        ACETILCOLINA            Déficit, produce Alzheimer.
           GLICINA              Su ausencia puede producir déficit en el crecimiento,
                                contracciones musculares bruscas.


        GLUTAMATO               Importante en relación con la memoria, en exceso,
                                por ser tan toxico mataría las células
                                Puede producir su exceso la esclerosis lateral
                                aminotrófica o enfermedad de Lou Gehrig



            GABA                Demencia senil, alzheimer, esquizofrenia,
                                enfermedad de huntington

TRIFOSFATO DE ADENOSINA (ATP)   Indispensable en la energía,
        OXIDO NITRICO           Regulador de la presión arterial, ayuda a la presion
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Los neurotransmisores: sustancias químicas que permiten el paso de información por medio de la sinapsis

  • 1.
  • 2. tiene LOS NEUROTRANSMISORES RECEPTORES son Excitatorios Sustancias químicas Inhibitorios Aminas biogénicas Otros Neuropéptidos N. De molécula o Catecolaminas neurotransmisores Somatostatina pequeña Dopamina Acetilcolina ATP Sustancia P Noradrenalina Glicina Óxido Neuropéptidos opiodes Glutamato nítrico Adrenalina GABA Encefalina R. Ionotrópicos Serotonina Endorfina Dinorfina Histamina R. Metabotrópicos Canal dependiente de voltaje
  • 3. LOS NEUROTRANSMISORES Son sustancias químicas que permiten el paso de información por medio de la sinapsis. Se encuentran localizados en las vesículas de las terminales presinápticas.
  • 4. a) Son sustancias químicas b) Tienen conductancia c) Se libera la sustancia en la liberación por un estímulo d) Causa una reacción en la célula y origina respuesta e) Tiene un mecanismo de inhibición que lo recaptura
  • 5. La liberación de los neurotransmisores depende de la apertura del canal de Calcio (Ca+) dependiente de voltaje. El paso de la información dura entre 0.3 mseg y 0.1 mseg.
  • 6.
  • 7. Existen dos tipos de neurotransmisores: (según su función) 1.NEUROTRANSMISORES EXCITATORIOS: Activan la neurona entre ellos el glutamato , dopamina, noradrenalina, adrenalina, sustancia P, ATP, serotonina, Acetilcolina. 2. NEUROTRANSMISORES INHIBIDORES: Diforfina, glicina, óxido nítrico, somatostatina, endorfina, serotonina, acetilcolina
  • 8. -Derivados de los aminoácidos -Se unen con los receptores acoplados con proteína G. -Cuando la serotonina y la histamina salen de la terminal presináptica pasan a ser aminas biogénicas. -Se dividen en dopamina, noradrenalida, adrenalina
  • 9. -Es un neurotransmisor excitatorio. -Se relaciona con el Parkinson y esquizofrenia. -Inhibe la liberación de prolactina. -Esta ubicada en el núcleo arqueado, neuronas de la sustancia negra y en el tegmento.
  • 10. -Es un neurotransmisor excitador . -localizado en las neuronas simpáticas posganglionares. -Derivado de la dopamina. -Se encuentra en el locus ceruleus. SNC. - Cuando hay altos niveles de noradrenalina en SNC se relaciona a manía, pánico, depresión, ansiedad.
  • 11. -También conocido como epinefrina. -Es un neurotransmisor excitador. -Derivado de la Noradrenalina. -Es poco usual en las neuronas . -No pasa por la cara rostral del bulbo raquídeo.
  • 12. -Es un derivado del triptófano. -Es un neurotransmisor excitador. -Las células que contienen este neurotransmisor son llamadas seratoninérgicas. -Modula el sueño y el despertar . -Se encuentra en cuerpo pineal, protuberancia, bulbo raquídeo y el rafe del mesencéfalo.
  • 13. -Se encuentra en la hipófisis y en la eminencia media del hipotálamo. -Afecta la memoria, emociones y aprendizaje a través de los receptores H1. - Agente farmacológico liberado por mastocitos y basófilos. -Induce la salida de liquido por los capilares y la concentración del musculo liso bronquiolar.
  • 14. Hormonas de tubo digestivo, sistema respiratorio y actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central
  • 15. -Es inhibidora - Se encontró por primera vez en el tubo digestivo como una de las neuronas paracrinas . - Producidas y liberadas por las células del sistema neuroendocrino difuso (DNES). - Se localiza en el hipotálamo, la amígdala y en las células ganglionares espinales pequeñas .
  • 16. -Es un neurotransmisor excitador - Es considerado uno de los neurotransmisores más importantes para la nocicepción. - Está compuesto por once aminoácidos. - Está localizado en el sistema digestivo, la médula espinal, el hipocampo, neocortex, neuronas bipolares de los ganglios del trigémino y de la raíz dorsal.
  • 17. Al unirse con receptores ipioides sirve como agonista de la sustancia P por lo que induce Analgesia Se divide en tres categorías -Encefalina - Endorfina - Dinorfina
  • 18. -Son neurotransmisores que se utilizan en muchas neuronas como en las sinapsis del asta dorsal de la medula espinal. - También actúa en el sistema límbico en la corteza cerebral, en el estriado, en los núcleos del rafe del tallo encefálico -Las formas más frecuentes son las β-endorfinas ( sustancias inhibidoras) -Ubicados en el hipotálamo donde tiene efecto analgésico. -Sustancia neurotransmisora inhibidora del propéptido. - Actúa en la supresión del dolor -Está ubicada en la amígdala del sistema límbico del hipotálamo.
  • 19. -Sustancias de bajo peso molecular -Se sintetizan en las terminales sinápticas -Las enzimas necesarias para su síntesis se traducen en el cuerpo celular y llegan a las terminales presinápticas.
  • 20. - El 30% de las neuronas del SNC utilizan el GABA como neurotransmisor inhibidor inhibidor. -Cuando es liberado las moléculas que no están unidas a los receptores postsinápticos son absorbidos rápidamente por la neuroglia, mediante transportadores proteicos específicos para el GABA. - Se encuentra en las interneuronas del circuito local y células Purkinje del cerebelo. - Según el receptor, la unión de GABA abre canales iónicos del cloro o potasio, o cierra canales iónicos de Calcio.
  • 21. -Se sintetiza en el terminal presinapticas a partir del acetil coenzima A. -En el músculo esquelético actúa como excitador y en el músculo cardíaco funciona como inhibidor. -Tiene la capacidad de unirse con receptores inotrópicos y metabotropicos. -en el musculo esquelético es una sustancia neurotransmisora excitatoria; en el musculo cardiaco es una sustancia neurotransmisora inhibitoria.
  • 22. -Transmisor inhibidor mas frecuente en la medula espinal. -Se une a los canales de cloros activados por ligando. - Después de la liberación a la hendidura sináptica se recaptura con proteínas portadoras , trasladándose a la terminar presinapticas y a la vesícula sináptica.
  • 23. -Neurotransmisor excitador. -Se sintetiza en las terminales presinapticas a partir de la glutaminasa. -Cuando el glutamato se libera hacia la hendidura sináptica , se debe retirar con rapidez , de lo contrario presentara excitaciones repetidas la cual ocasionaría DEGENERACIONES NEURONALES (EXCITOTOXICIDAD).
  • 24. Existen muchas sustancias neurotransmisoras y neuromoduladoras, ubicadas en el sistema nervioso. Entre ellas se encuentran el trifosfato de adenosina (ATP) y el oxido nítrico
  • 25. -Es un neurotransmisor excitador. -Molécula de fosfato de alta energía relacionado con el almacenamiento de energía celular. -Se encuentra en las células posganglionales automáticas y en las motoneuronas de la medula espinal.
  • 26. -Molécula muy reactiva y de vida media muy corta. -Es un neurotransmisor inhibidor muy inusual ya que es un gas y no se une con receptores de membrana. -Se relaciona con la formación de la memoria. -No se encuentra en el sistema olfatoria, cerebelo, cuerpo estriado, corteza cerebral y el hipotálamo . -Se localiza en el hipocampo.
  • 27.
  • 28. Proteínas concentradas en la membrana celular de las neuronas postsiánptica. Existen dos tipos de receptores: Inotrópicos: este mecanismos es mucho mas rápido y depende de procesos fisiológicos y requiere de velocidad. Metabotrópicos: implica la interacción entre neurotransmisores y receptor que produce una señal en el interior de la célula mediada por un segundo mensajero.
  • 29. Los receptores ionotrópicos forman un canal iónico y dan origen a la transducción rápida de las señales. En base a sus propiedades farmacológicas y biofísicas se han dividido en tres clases, los de N-metil D-aspartato (NMDA), ácido α-amino-S-hidroxi-S-metiM-isoxazol propiónico (AMPA) y kainato. .
  • 30. -Este tipo de receptores, llamados metabotrópicos, son utilizados en diversas vías de señalización, no sólo de neurotransmisores sino también de una gran cantidad de mensajeros extracelulares, tales como sustancias olorosas y hormonas. -Los receptores metabotrópicos se localizan tanto a nivel presináptico, donde regulan la liberación de neurotransmisor, como a nivel postsináptico modulando canales iónicos y receptores ionotrópicos. -Los receptores metabotrópicos ejercen, por tanto, un efecto modulador en las sinapsis rápidas, bien mediante cambios en la liberación de neurotransmisor o modificando la sensibilidad de otros receptores o canales iónicos.
  • 31.
  • 32. Los autoreceptores son los encargados de regular la síntesis de neurotransmisores , están ubicados en la membrana presináptica, estos receptores auto reguladores puede provocar un aumento o disminución de los neurotransmisores en la membrana presináptica.
  • 33.
  • 34. Las vesículas para poder liberar los neurotransmisores ubicados dentro de ellas, al momento en el que ingresa el calcio a la membrana las vesículas se fusionan con la membrana, allí se pasan estos neurotransmisores a través de la hendidura sináptica.
  • 35. NEUROTRANSMISORES INFLUYE/CAUSA/FUNCIÓN DOPAMINA La falta de dopamina, produce Parkinson. NORADRENALINA Necesaria para la energía, si falta se produce cansancio. ADRENALINA El exceso, aumenta la obesidad, lleva al límite el sistema cardiovascular, fatiga crónica. SEROTONINA La falta causa depresión. HISTAMINA Fibromialgia. SOMASTOTINA Enfermedades neurodegenerativas. SUSTANCIA P Falta, migrañas y dolor crónico. ENCEFALINA Sirve de analgésico. ENDORFINA Sirve de analgésico. DINORFINA Sirve de analgésico. ACETILCOLINA Déficit, produce Alzheimer. GLICINA Su ausencia puede producir déficit en el crecimiento, contracciones musculares bruscas. GLUTAMATO Importante en relación con la memoria, en exceso, por ser tan toxico mataría las células Puede producir su exceso la esclerosis lateral aminotrófica o enfermedad de Lou Gehrig GABA Demencia senil, alzheimer, esquizofrenia, enfermedad de huntington TRIFOSFATO DE ADENOSINA (ATP) Indispensable en la energía, OXIDO NITRICO Regulador de la presión arterial, ayuda a la presion
  • 36.
  • 37. Neuroanatomía clínica María A. Patesta Leslie P. Gartner Editorial Manual Moderno 2008; México Sustancias neurotransmisoras(pags 48-53) Neuroanatomía y neurofisiología clínica Manter y Gatz Sid Gilman, Sarah Winans Newman 5 Edición Editorial Manual Moderno 2003; México Fisiología de las células nerviosas(pag 21) Principios Anatomíoa y Fisiología Gerard J. Tortora Nicolas P. Anagnostakos 6 Edición Editorial Harla 1993; México Fisiología del Sistema Nervioso Autónomo (pags 546-550)