NEUROTRANSMISSORES MÓDULO 401/2012. Maria Dilma Teodoro

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Transcrição:

NEUROTRANSMISSORES MÓDULO 401/2012 Maria Dilma Teodoro

NEUROTRANSMISSORES São rapidamente liberados pelos neurônio présináptico, difundem-se através da fenda, e têm um efeito de inibição ou de excitação sobre um neurônio pós-sinaptico. Classes: 1.Aminas biogênicas (dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, acetil colina e histamina); 2.Aminoácidos( Gaba,Glicina); 3.Peptídeos. A minas biogênicas 5 a 10% das sinapses Aminoácidos até 60% das sinapses.

NEURÔNIO NORADRENÉRGICO Utiliza a NA como neurotransmissor Síntese: Tirosina tirosina-hidroxilase DOPA dopa-descarboxilase Dopamina dopamina-betahidroxilase NORADRENALINA

Neurônio noradrenérgico Receptores: Alfa 1 responsável pela excitabilidade neuronal Alfa 2 diminuição da atividade periférica e central da NA. São os únicos pré-sinápticos, regulam a liberação de NA (autoreceptores) quando identificado a presença de NA, interrompem a liberação adicional (FREIO) Droga aumentar ou diminuir a liberação de NA

NEURÔNIO NORADRENÉRGICO A maioria dos corpos celulares dos neurônios noradrenérgicos no cérebro se localizam no locus coeruleus(4 ventrículo) A principal função do locus é determinar se a atenção está dirigida ao ambiente externo ou aos sistemas internos do corpo. Pode-se reagir a uma ameaça advinda do ambiente ou a sinais como a dor. Noradrenalina e o locus coeruleus desempenham papel importante no controle, por parte do SNC, da cognição, humor, emoções, movimentos e PA.

NEURÔNIO NORADRENÉRGICO São várias as vias específicas, cada uma mediando funções fisiológicas diferentes. Projeções: - Córtex frontal alteração do humor - Córtex préfrontal atenção - Cerebelo tremor - Tronco cerebral alteração da PA

NEURÔNIO DOPAMINÉRGICO Utilizam a Dopamina (DA) como neurotransmisor. Os neurônios não possuem a enzima dopamina-beta-hidroxilase, portanto não converte DA em NA

NEURÔNIO DOPAMINÉRGICO Os receptores regulam a neurotransmissão dopaminérgica Existem vários, no mínimo 5 subtipos, o mais investigado é o D2 O D2 é estimulado por agonistas dopaminérgicos no tratamento da doença de parkinson e bloqueado pelos neurolépticos no tratamento das psicoses

NEURÔNIOS SEROTONINÉRGICOS Utiliza a Serotonina como neurotransmissor Síntese : Triptofano triptofano-descarboxilase 5-hidroxitriptofano Descarboxilase SEROTONINA

Receptores: NEURÔNIOS SEROTONINÉRGICOS - Pré-sináptico : 5HT1A e 5HT1D são autoreceptores detectam a presença de 5HT e provocam a inibição da liberação de 5HT - Pós-sináptico : 5HT1A, 5HT1D, 5HT2A, 5HT2C, 5HT3, 5HT4

NEURÔNIOS SEROTONINÉRGICOS O neurônio serotoninérgico possui receptores de serotonina pré-sinápticos e receptores noradrenérgicos que regulam a liberação de serotonina. Nos terminal axônico dos receptores serotoninérgicos encontram-se receptores alfa 2 pré-sinápticos.

NEURÔNIO SEROTONINÉRGICO Quando a NA é liberada de neurônio noradrenérgicos próximos, ela pode difundir-se para receptores alfa 2 dos neurônios noradrenérgicos e dos serotoninérgicos. A ocupação dos receptores alfa 2 pela NA nos neurônios serotoninérgicos interrompe a liberação de Serotonina.

NEURÔNIO SEROTONINÉRGICO A liberação da serotonina pode ser inibida pela serotonina e pela NA Quando a NA interagem com os receptore alfa 1 existente nos neurônios serotoninérgicos, aumenta a liberação da serotonina.

NEURÔNIOS GABAÉRGICOS O neurotransmissor é o GABA Síntese: Enzima glutamato- GABA Glutamato descarboxilase O glutamato é um aminoácido não essencial É o aminoácido livre mais abundante no SNC

NEURÔNIOS GABAÉRGIOS Receptores: GABA A GABA B GABA A : São os guardiães do canal de cloro São modulados por um conjunto de receptores vizinhos (receptores benzodiazepínicos, pra hipnóticosedativos, anticonvulsivantes barbitúricos e talvez para o álcool).

NEURÔNIOS GABAÉRGICOS Esse complexo de receptores é hipoteticamente responsável, em parte, pela mediação de amplo espectro do SNC como convulsão, efeitos de drogas anticonvulsivantes e efeitos comportamentais do álcool. O receptor GABA B não tem sua função bem conhecida.

CONCLUSÃO A forma mais poderosa de modificar o funcionamento de um neurônio com uma droga é interagir em seus receptores ou inibir suas enzimas