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NEUROFARMACOLOGÍA DR. MIGUEL LUJÁN ESTRADA
DR. MIGUEL LUJÁN ESTRADA FUNCIONES GENERALES DEL SISTEMA NERVIOSO • Detector de sensaciones • Procesamiento de informaciones – Transmisión de la información en redes neurales – Integración neural – Almacenamiento de la información para la Almacenamiento de la información para la
memoria FUNCIONES GENERALES DEL SISTEMA NERVIOSO – Aprendizaje • El aprendizaje y la memoria son forma especial del procesamiento de la información que permite que el comportamiento cambie apropiadamente en respuestas a cambios externos basados en experiencias pasadas – Percepción – Emociones – Planea e implemente los comandos motores
Planea e implemente los comandos motores FUNCIONES GENERALES DEL SISTEMA NERVIOSO • Comportamiento – Razonamiento – Movimientos – Respuesta autónoma – Lenguaje (en humanos)
Lenguaje (en humanos) Neurofarmacología • Estudio de los fármacos que alteran los procesos que controlan el SN • División de agentes neurofarmacológicos – Fármacos que afectan el SNP – Fármacos que afectan el SNC
Fármacos que afectan el SNC ¿Cómo actúan los fármacos en el Sistema Nervioso? “Un concepto central de la neurofarmacología, es que los fármacos que influyen en la conducta y mejoran el estado funcional de pacientes con enfermedades psiquiátricas y neurológicas, actúan por incrementar o disminuir la efectividad de la trasmisión sináptica” de la trasmisión sináptica”
Luigi Galvani (1737‐1798), Médico y fisiólogo. Bolonia: electricidad animal (1794): Dell´uso e dell uso e dell´activitá dell´arco conduttore nella contrazione dei muscoli Galvanismo, galvanizar El laboratorio de Galvani, dibujado en 1791. Se ilustran algunos de sus experimentos con ranas Alessandro Volta (1745‐1827), Físico. 1827), Físico. Pavía: electricidad metálica, pila (plata y zinc) galvanómetro, voltio (1800) Pila voltaica Carta a la Royal London Carta a la Royal London Society. En 1801 demostración ante Napoleón y primer premio del Instituto de Francia y primer premio del Instituto de Francia
"Galvani
Galvani concluyo que los metales transmitían una
sustancia misteriosa, la cual llamó electricidad.
Para explicar el fenómeno observado en las ancas de la
rana, se refirió: hay además obviamente una
"electricidad animal”, cuando la electricidad generada
a partir de metales pasa por el tejido de la rana, activa
sus músculos produciendo respuesta eléctrica.
Finalmente clasificó la electricidad en dos tipos: uno
"electricidad artificial”, generada por la fricción
(electricidad estática) y segundo "electricidad natural”
la que se genera en el relámpago.
Él pensó que la "electricidad animal” era como un
fluido secretado por el cerebro, y propuso que el flujo de
este fluido pasa a través de los nervios activando los
músculos
músculos.
De sus discusiones con el otro gran científico italiano de su época, Alessandro Volta, sobre
la naturaleza de los fenómenos fisiológicos observados, surgió la construcción de la primera
pila, o aparato para producir corriente eléctrica continua, llamado pila de Volta. Su nombre
sigue asociándose actualmente con la electricidad en los términos galvanismo y
galvanización
Luigi Galvani (1737‐1798)
TEORIA RETICULAR El sistema nervioso es una red continua de prolongaciones, sin interrupciones. El flujo de información nerviosa es posible gracias a la continuidad de sus prolongaciones. TEORIA NEURONAL Las neuronas son la unidad anatómica, fisiológicas, genéticas y metabólicas del sistema nervioso. Todas las prolongaciones de las células nerviosas terminan libremente y se comunican entre si por contacto o libremente y se comunican entre si por contacto o
contigüidad no por continuidad. LA NEURONA • La unidad funcional básica del sistema nervioso es la NEURONA • Existen más de 100 000 millones de neuronas en todo el Sistema Nervioso • Función principal es la
Función principal es la comunicación – Potenciales de acción y transmisión sináptica inhibitorias o excitatorias • Existen diferentes tipos de neuronas
Existen diferentes tipos de neuronas NEURONA: ESTRUCTURA CUATRO REGIONES • Cuerpo o soma: zona metabolicamente : zona metabolicamente activa. • Dendritas:(ramificaciones) reciben sinapsis (ramificaciones) reciben sinapsis • Axón: Transmisión sináptica • Terminales sinápticas
Terminales sinápticas NEUROGLIA • Conjunto de células ramificadas entre las neuronas. • 10‐50 veces mas numerosas 50 veces mas numerosas • Elementos de soporte (firmeza cerebro y separación entre células o grupos) • Tipos: – Macroglia: Astrocitos Oligodendrocitos/ Células de Schwann. – Microglia: Derivados de macrófagos – Células ependimarias
Células ependimarias ASTROCITOS • Forma estrellada y muy ramificada • TIPOS: – Fibrosos: predominan
Fibrosos: predominan en sustancia Blanca – Protoplásmaticos: Sustancia gris. ASTROCITOS • Buffer para medio extracelular (K+ y neurotransmisores) • Células de sostén • Migración neuronal • Nutrición neuronas • Transmisión nerviosa?
Transmisión nerviosa? • Remoción detritos • Barrera hematoencefálica OLIGODENDROGLIA • Tipos Celulares: – Oligodendrocitos – Células de Schwann • Escasas prolongaciones • Forman mielina – Aumentar velocidad de transmisión
MICROGLIA Origen mesodérmico • Célula pequeña con núcleo alargado. • Ramificaciones muy delgadas. • Fagocita con ayuda de la neuroglia productos dañinos cuando hay lesión en productos dañinos cuando hay lesión en
el S.N.C. ´
TRANSMISIÓN SINÁPTICA • Es la transmisión de impulsos (potenciales de acción) entre el axón de una neurona y las dendritas o cuerpo celular de otra neurona o cuerpos efectores. • La velocidad de conducción del impulso depende del diámetro del axón y si el axón es mielinizado (de 3 a 120m/seg.)o no mielinizado (menor de 2.5 m/seg.). mielinizado (menor de 2.5 m/seg.).
Elemento Presináptico Espacio Sináptico Elemento Postsináptico
PRINCIPIOS DE LA NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO SISTEMA NERVIOSO
Criterios para neurotransmisor • 1. Ser sintetizado en una neurona • 2. Estar presente en el pie
2. Estar presente en el pie presináptico y ser liberado en cantidades suficientes para ejercer una acción sobre la neurona postsináptica u una acción sobre la neurona
órgano efector • 3. Existen agonista o antagonistas que simulan o bloquean su acción • 4. Existen mecanismo de degradación o captación alrededor de la hendidura sináptica • 5. Se liberan por la entrada de Ca+2 en la neurona
5. Se liberan por la entrada de Ca+2 en la neurona Clasificación de acuerdo a la estructura • 1. Ester: • Acetilcolina • 2. Aminoácidos modificados: • Catecolaminas (dopamina, noradrenalina y adrenalina), indolaminas (5´hidroxitriptamina = serotonina) y la histamina, y el GABA (ácido γ hidroxitriptamina = serotonina) y la histamina, y el GABA (ácido γ‐ aminobutírico) • 3. Aminoácidos: • Acido aspártico y glutámico, la glicina, taurina Acido aspártico y glutámico, la glicina • 4. Péptidos: • Bradiquinina, encefalinas, endorfinas, gastrina, oxitocina, colecistoquinina, peptido intestinal vasoactivo, vasopresina, neurotensina, melanotropina, sustancia P, somatostatina • 5. Purínicos: • Adenosina, AMP, ADP y ATP
Adenosina, AMP, ADP y ATP NT Excitadores • Acetilcolina • Aspartato • Dopamina • Histamina • Noradrenalina • Glutamato • 5‐hidroxitriptamina hidroxitriptamina
NT Inhibidores • 4‐ aminobutirato (GABA) aminobutirato (GABA)
• Glicina • Taurina Copyright © 2004 Allyn and Bacon
Receptores: Ionotrópicos Ionotrópicos y Metabotrópicos