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Neurotransmisor

Un neurotransmisor (neuromediador o segundo mensajero) es una biomolécula que permite la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona (un tipo de célula del sistema nervioso) hacia otra neurona, una célula muscular o una glándula, mediante la sinapsis que las separa. El neurotransmisor se libera desde las vesículas sinápticas en la extremidad de la neurona presináptica, hacia la sinapsis, atraviesa el espacio sináptico y actúa sobre los receptores celulares específicos de la célula objetivo.[1]

La sinapsis permite a las neuronas comunicarse entre sí, transformando una señal eléctrica en otra química.

Definición de neurotransmisor

Los neurotransmisores son biomoléculas que cumplen con los siguientes tres criterios básicos:[1][2]

  1. La sustancia debe estar presente en el interior de las neuronas. Una sustancia química no puede ser secretada desde una neurona presináptica a menos que esté presente allí.
  2. Las enzimas que permiten la síntesis de la sustancia deben estar presentes en las neuronas del área donde dicho neurotransmisor se encuentra. Dado que se necesitan vías bioquímicas complejas para producir neurotransmisores, la demostración de que las enzimas y los precursores necesarios para sintetizar la sustancia están presentes en las neuronas presinápticas brinda pruebas adicionales de que la sustancia es utilizada como neurotransmisor.
  3. El efecto del neurotransmisor debe reproducirse si la misma sustancia es aplicada exógenamente. Un neurotransmisor actúa sobre su célula blanco, mediante la presencia en estos de receptores específicos para el neurotransmisor. El efecto debe ser idéntico (identidad de acción) al de la estimulación presináptica.

Diferencia entre neurotransmisor y hormona

Un neurotransmisor al ser liberado solo comunica a una neurona inmediata, mediante la sinapsis. En cambio una hormona se comunica con otra célula sin importar lo lejos que esté, viajando a través del torrente sanguíneo.

Aunque algunos neurotransmisores suelen actuar como hormonas, a estos se les denomina neurohormonas.

En sentido estricto, según una definición de hormona, la de Roger Guillemin, un neurotransmisor sería una “hormona” (de secreción paracrina), liberada por las neuronas. Aunque debido a sus características específicas, el neurotransmisor a menudo es considerado una forma de comunicación celular distinto de las hormonas, la distinción entre uno y otro es difusa.

Una hormona es cualquier sustancia que liberada por una célula actuase sobre otra célula, tanto cercana como lejana, e independientemente de la singularidad o ubicuidad de su origen y sin tener en cuenta la vía utilizada para su transporte, sea circulación sanguínea, flujo axoplasmático o espacio intersticial.
Roger Guillemin, Premio Nobel de Medicina 1977. [1]

Procesos bioquímicos asociados a la neurotransmisión

  • Síntesis del neurotransmisor por las neuronas presinápticas. Participan las células gliales. Según la naturaleza del neurotransmisor, este se puede sintetizar en el soma neuronal o en las terminaciones nerviosas. Algunos neurotransmisores se sintetizan directamente en las terminaciones nerviosas gracias a enzimas que se han sintetizado en el soma y se han transportado a estas terminaciones. A través del interior del axón fluye una corriente de sustancias libres o encerradas en vesículas, que pueden ser precursores tanto de los neurotransmisores o sus enzimas, llamada flujo axónico.
  • Almacenamiento del neurotransmisor en vesículas de la terminación sináptica.
  • Liberación del neurotransmisor por exocitosis, que es calciodependiente. Cuando llega un impulso nervioso a la neurona presináptica, esta abre los canales de calcio, entrando el ion en la neurona y liberándose el neurotransmisor en el espacio sináptico. El calcio además de iniciar la exocitosis, activa el traslado de las vesículas a los lugares de su liberación con la ayuda de proteínas de membrana plasmática y de la membrana vesicular. Cuando entra el calcio en la neurona, se activa una enzima llamada calmodulina que es una proteinquinasa, encargada de fosforilar a la sinapsina I, situada en la membrana de las vesículas y que las une a los filamentos de actina. Cuando la sinapsina I es fosforilada, las vesículas sinápticas se despegan de la actina y se movilizan hacia los sitios donde deban vaciarse. La fusión de la membrana vesicular con la membrana plasmática es un proceso complejo en el que intervienen varias proteínas como la sinaptobrevina, sinaptotagmina, rab-3 (de la membrana vesicular) sintaxina, SNAP-25, n-sec 1 (de la membrana plasmática) y factor sensible a la N-etilmaleimida (NSF) con actividad ATPasa. Este conjunto de proteínas, forman el complejo SNARE que forma un poro en la membrana plasmática y permite la fusión de ambas membranas y la salida de la sustancia como el contenido vesicular al espacio sináptico.
  • Activación del receptor del neurotransmisor situado en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. El receptor postsináptico es una estructura proteica que desencadena una respuesta. Los neurorreceptores pueden ser:
Receptores ionotrópicos: Producen una respuesta rápida al abrir o cerrar canales iónicos, que producen despolarizaciones, generando potenciales de acción, respuestas excitatorias, producen hiperpolarizaciones o respuestas inhibitorias. En el primer caso, actúan canales de cationes monoiónicos como los de sodio y potasio, mientras que en el segundo caso, son los canales de cloruro los que se activan.
Receptores metabotrópicos: Liberan mensajeros intracelulares, como AMP cíclico, calcio, y fosfolípidos por el mecanismo de transducción de señales. Estos segundos mensajeros activan proteínas quinasas, las cuales, fosforilan activando o desactivando canales al interior de la célula. En el caso de una despolarización, son los canales de potasio que se cierran, en caso de hiperpolarización, los mismos canales son abiertos produciendo el aumento de cationes intracelulares.
  • Inactivación del neurotransmisor, ya sea por degradación química o por reabsorción en las membranas. En el espacio sináptico, existen enzimas específicas que inactivan al neurotransmisor. Además, las neuronas presinápticas tienen receptores para el neurotransmisor que lo recaptan introduciéndolo y almacenándolo de nuevo en vesículas para su posterior vertido.

En el sistema nervioso existen dos superfamilas de receptores para los neurotransmisores, según el número de regiones trasmenbranarias que posean para recibir información. Existe una selectividad de una familia de receptores para un neurotransmisor único que solo es posible mediante la conexión a la membrana adecuada.

Esta dos familias son:

  • La primera familia: Comparte el hecho de tener siete regiones trasmenbranarias, usar la proteína G para y hacer uso del segundo mensajero (véase «Receptor acoplado a proteína G»)
  • La segunda familia: Comparte la hechura molecular común de cada miembro con cinco regiones trasmenbranarias y con varias versiones de cada receptor configuradas alrededor de un canal iónico.

Las drogas de acción cerebral actúan en alguna o algunas de estas etapa/s.

Clasificación

Los neurotransmisores pueden ser agrupados en: neurotransmisores propiamente dichos, y en neuromoduladores. Estos últimos son sustancias que actúan de forma similar a los neurotransmisores; la diferencia radica en que no están limitados al espacio sináptico, sino que se difunden por el fluido extra neuronal, interviniendo directamente en la fase postsináptica de la neurotransmisión.

Teniendo en cuenta su composición química se pueden clasificar en:[3]

Funcionamiento de los neurotransmisores

La neurona que libera el neurotransmisor se le llama neurona presináptica. A la neurona receptora de la señal se le llama neurona postsináptica. Dependiendo del tipo de receptor, las neuronas postsinápticas son estimuladas (excitadas) o desestimuladas (inhibidas). Cada neurona se comunica con muchas otras al mismo tiempo. Puesto que una neurona puede enviar o no un estímulo, su comportamiento siempre se basa en el equilibrio de influencias que la excitan o la inhiben en un momento dado. Las neuronas son capaces de enviar estímulos varias veces por segundo. Cuando llega un impulso nervioso al extremo de los axones, se produce una descarga del neurotransmisor, en la hendidura sináptica, que es captado por los receptores específicos situados en la membrana de la célula postsináptica, lo que provoca en esta la despolarización, y en consecuencia, un impulso nervioso nuevo.

Principales neurotransmisores

  • Acetilcolina (AC). Se localizan en:
    • Neuronas motoras en médula espinal → unión neuromuscular
    • Proscencéfalo basal → numerosas áreas de la corteza
    • Interneuronas en el cuerpo estriado
    • Sistema nervioso autónomo → neuronas preganglionares del SNA simpático y parasimpático, y postganglionares del parasimpático.
  • Dopamina. Se localizan en:
    • Sustancia negra → vía central del cuerpo estriado, sistema límbico y numerosas áreas de la corteza)
    • Núcleo arcuato del hipotálamo → hipófisis anterior a través de las venas portales
  • Noradrenalina (NE). Se localizan en:
    • Locus Coeruleus de la protuberancia → sistema límbico, hipotálamo, corteza
    • Bulbo raquídeo → locus coeruleus, médula espinal
    • Neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático
  • Serotonina. Se localizan en:
    • Núcleos del rafe protuberancial → múltiples proyecciones
    • Bulbo raquídeo/Protuberancia → asta dorsal o posterior de la médula espinal
  • Ácido γ-aminobutírico (GABA). Se localizan en:
    • Principal neurotransmisor inhibidor del cerebro; interneuronas corticales muy extendidas y vías de proyecciones largas.
  • Glicina. Se localizan en:
    • Principal neurotransmisor inhibidor de la médula espinal

Véase también

Referencias

  1. Ayano, Getinet (junio de 2016). «Common Neurotransmitters: Criteria for Neurotransmitters, Key Locations, Classifications and Functions» [Neurotransmisores comunes: criterio para neurotransmisores, ubicaciones clave, clasificaciones y funciones]. Advances in Psychology and Neuroscience (en inglés) (Science publishing group) 1 (1): 1-5. doi:10.11648/j.apn.20160101.11. Consultado el 9 de mayo de 2017. 
  2. Brailowsky, Simón (1995). «5 Los neurotransmisores». Las sustancias de los sueños: neuropsicofarmacología. México: Instituto latinoamericano de la comunicación educativa. Consultado el 19 de agosto de 2016. 
  3. Luis Samper, Neuroquímica cerebral: “Las moléculas y la conducta”. Biosalud, Revista de Ciencias básicas

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Neurotransmisor.
  • Neuronas y neurotransmisores
  •   Datos: Q162657
  •   Multimedia: Neurotransmitters

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Un neurotransmisor neuromediador o segundo mensajero es una biomolecula que permite la neurotransmision es decir la transmision de informacion desde una neurona un tipo de celula del sistema nervioso hacia otra neurona una celula muscular o una glandula mediante la sinapsis que las separa El neurotransmisor se libera desde las vesiculas sinapticas en la extremidad de la neurona presinaptica hacia la sinapsis atraviesa el espacio sinaptico y actua sobre los receptores celulares especificos de la celula objetivo 1 La sinapsis permite a las neuronas comunicarse entre si transformando una senal electrica en otra quimica Indice 1 Definicion de neurotransmisor 1 1 Diferencia entre neurotransmisor y hormona 2 Procesos bioquimicos asociados a la neurotransmision 3 Clasificacion 3 1 Funcionamiento de los neurotransmisores 3 2 Principales neurotransmisores 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosDefinicion de neurotransmisor EditarLos neurotransmisores son biomoleculas que cumplen con los siguientes tres criterios basicos 1 2 La sustancia debe estar presente en el interior de las neuronas Una sustancia quimica no puede ser secretada desde una neurona presinaptica a menos que este presente alli Las enzimas que permiten la sintesis de la sustancia deben estar presentes en las neuronas del area donde dicho neurotransmisor se encuentra Dado que se necesitan vias bioquimicas complejas para producir neurotransmisores la demostracion de que las enzimas y los precursores necesarios para sintetizar la sustancia estan presentes en las neuronas presinapticas brinda pruebas adicionales de que la sustancia es utilizada como neurotransmisor El efecto del neurotransmisor debe reproducirse si la misma sustancia es aplicada exogenamente Un neurotransmisor actua sobre su celula blanco mediante la presencia en estos de receptores especificos para el neurotransmisor El efecto debe ser identico identidad de accion al de la estimulacion presinaptica Diferencia entre neurotransmisor y hormona Editar Un neurotransmisor al ser liberado solo comunica a una neurona inmediata mediante la sinapsis En cambio una hormona se comunica con otra celula sin importar lo lejos que este viajando a traves del torrente sanguineo Aunque algunos neurotransmisores suelen actuar como hormonas a estos se les denomina neurohormonas En sentido estricto segun una definicion de hormona la de Roger Guillemin un neurotransmisor seria una hormona de secrecion paracrina liberada por las neuronas Aunque debido a sus caracteristicas especificas el neurotransmisor a menudo es considerado una forma de comunicacion celular distinto de las hormonas la distincion entre uno y otro es difusa Una hormona es cualquier sustancia que liberada por una celula actuase sobre otra celula tanto cercana como lejana e independientemente de la singularidad o ubicuidad de su origen y sin tener en cuenta la via utilizada para su transporte sea circulacion sanguinea flujo axoplasmatico o espacio intersticial Roger Guillemin Premio Nobel de Medicina 1977 1 Procesos bioquimicos asociados a la neurotransmision EditarSintesis del neurotransmisor por las neuronas presinapticas Participan las celulas gliales Segun la naturaleza del neurotransmisor este se puede sintetizar en el soma neuronal o en las terminaciones nerviosas Algunos neurotransmisores se sintetizan directamente en las terminaciones nerviosas gracias a enzimas que se han sintetizado en el soma y se han transportado a estas terminaciones A traves del interior del axon fluye una corriente de sustancias libres o encerradas en vesiculas que pueden ser precursores tanto de los neurotransmisores o sus enzimas llamada flujo axonico Almacenamiento del neurotransmisor en vesiculas de la terminacion sinaptica Liberacion del neurotransmisor por exocitosis que es calciodependiente Cuando llega un impulso nervioso a la neurona presinaptica esta abre los canales de calcio entrando el ion en la neurona y liberandose el neurotransmisor en el espacio sinaptico El calcio ademas de iniciar la exocitosis activa el traslado de las vesiculas a los lugares de su liberacion con la ayuda de proteinas de membrana plasmatica y de la membrana vesicular Cuando entra el calcio en la neurona se activa una enzima llamada calmodulina que es una proteinquinasa encargada de fosforilar a la sinapsina I situada en la membrana de las vesiculas y que las une a los filamentos de actina Cuando la sinapsina I es fosforilada las vesiculas sinapticas se despegan de la actina y se movilizan hacia los sitios donde deban vaciarse La fusion de la membrana vesicular con la membrana plasmatica es un proceso complejo en el que intervienen varias proteinas como la sinaptobrevina sinaptotagmina rab 3 de la membrana vesicular sintaxina SNAP 25 n sec 1 de la membrana plasmatica y factor sensible a la N etilmaleimida NSF con actividad ATPasa Este conjunto de proteinas forman el complejo SNARE que forma un poro en la membrana plasmatica y permite la fusion de ambas membranas y la salida de la sustancia como el contenido vesicular al espacio sinaptico Activacion del receptor del neurotransmisor situado en la membrana plasmatica de la neurona postsinaptica El receptor postsinaptico es una estructura proteica que desencadena una respuesta Los neurorreceptores pueden ser Receptores ionotropicos Producen una respuesta rapida al abrir o cerrar canales ionicos que producen despolarizaciones generando potenciales de accion respuestas excitatorias producen hiperpolarizaciones o respuestas inhibitorias En el primer caso actuan canales de cationes monoionicos como los de sodio y potasio mientras que en el segundo caso son los canales de cloruro los que se activan Receptores metabotropicos Liberan mensajeros intracelulares como AMP ciclico calcio y fosfolipidos por el mecanismo de transduccion de senales Estos segundos mensajeros activan proteinas quinasas las cuales fosforilan activando o desactivando canales al interior de la celula En el caso de una despolarizacion son los canales de potasio que se cierran en caso de hiperpolarizacion los mismos canales son abiertos produciendo el aumento de cationes intracelulares dd Iniciacion de las acciones del segundo mensajero Inactivacion del neurotransmisor ya sea por degradacion quimica o por reabsorcion en las membranas En el espacio sinaptico existen enzimas especificas que inactivan al neurotransmisor Ademas las neuronas presinapticas tienen receptores para el neurotransmisor que lo recaptan introduciendolo y almacenandolo de nuevo en vesiculas para su posterior vertido En el sistema nervioso existen dos superfamilas de receptores para los neurotransmisores segun el numero de regiones trasmenbranarias que posean para recibir informacion Existe una selectividad de una familia de receptores para un neurotransmisor unico que solo es posible mediante la conexion a la membrana adecuada Esta dos familias son La primera familia Comparte el hecho de tener siete regiones trasmenbranarias usar la proteina G para y hacer uso del segundo mensajero vease Receptor acoplado a proteina G La segunda familia Comparte la hechura molecular comun de cada miembro con cinco regiones trasmenbranarias y con varias versiones de cada receptor configuradas alrededor de un canal ionico Las drogas de accion cerebral actuan en alguna o algunas de estas etapa s Clasificacion EditarLos neurotransmisores pueden ser agrupados en neurotransmisores propiamente dichos y en neuromoduladores Estos ultimos son sustancias que actuan de forma similar a los neurotransmisores la diferencia radica en que no estan limitados al espacio sinaptico sino que se difunden por el fluido extra neuronal interviniendo directamente en la fase postsinaptica de la neurotransmision Teniendo en cuenta su composicion quimica se pueden clasificar en 3 Colinergicos acetilcolina Adrenergicos que se dividen a su vez en catecolaminas ejemplo adrenalina o epinefrina noradrenalina o norepinefrina y dopamina e indolaminas serotonina melatonina e histamina Aminoacidergicos GABA taurina ergotioneina glicina beta alanina glutamato y aspartato Peptidergicos endorfina encefalina vasopresina oxitocina orexina neuropeptido Y sustancia P dinorfina A somatostatina colecistoquinina neurotensina hormona luteinizante gastrina y enteroglucagon Radicales libres oxido nitrico NO monoxido de carbono CO adenosin trifosfato ATP y acido araquidonico Funcionamiento de los neurotransmisores Editar La neurona que libera el neurotransmisor se le llama neurona presinaptica A la neurona receptora de la senal se le llama neurona postsinaptica Dependiendo del tipo de receptor las neuronas postsinapticas son estimuladas excitadas o desestimuladas inhibidas Cada neurona se comunica con muchas otras al mismo tiempo Puesto que una neurona puede enviar o no un estimulo su comportamiento siempre se basa en el equilibrio de influencias que la excitan o la inhiben en un momento dado Las neuronas son capaces de enviar estimulos varias veces por segundo Cuando llega un impulso nervioso al extremo de los axones se produce una descarga del neurotransmisor en la hendidura sinaptica que es captado por los receptores especificos situados en la membrana de la celula postsinaptica lo que provoca en esta la despolarizacion y en consecuencia un impulso nervioso nuevo Principales neurotransmisores Editar Acetilcolina AC Se localizan en Neuronas motoras en medula espinal union neuromuscular Proscencefalo basal numerosas areas de la corteza Interneuronas en el cuerpo estriado Sistema nervioso autonomo neuronas preganglionares del SNA simpatico y parasimpatico y postganglionares del parasimpatico Dopamina Se localizan en Sustancia negra via central del cuerpo estriado sistema limbico y numerosas areas de la corteza Nucleo arcuato del hipotalamo hipofisis anterior a traves de las venas portalesNoradrenalina NE Se localizan en Locus Coeruleus de la protuberancia sistema limbico hipotalamo corteza Bulbo raquideo locus coeruleus medula espinal Neuronas posganglionares del sistema nervioso simpaticoSerotonina Se localizan en Nucleos del rafe protuberancial multiples proyecciones Bulbo raquideo Protuberancia asta dorsal o posterior de la medula espinalAcido g aminobutirico GABA Se localizan en Principal neurotransmisor inhibidor del cerebro interneuronas corticales muy extendidas y vias de proyecciones largas Glicina Se localizan en Principal neurotransmisor inhibidor de la medula espinalGlutamato Se localizan en Principal neurotransmisor excitador localizado por todo el SNC incluso en celulas piramidales corticales Vease tambien EditarNeurohormona Anexo Lista de neurotransmisores Receptor celular Receptor de glutamatoReferencias Editar a b Ayano Getinet junio de 2016 Common Neurotransmitters Criteria for Neurotransmitters Key Locations Classifications and Functions Neurotransmisores comunes criterio para neurotransmisores ubicaciones clave clasificaciones y funciones Advances in Psychology and Neuroscience en ingles Science publishing group 1 1 1 5 doi 10 11648 j apn 20160101 11 Consultado el 9 de mayo de 2017 Brailowsky Simon 1995 5 Los neurotransmisores Las sustancias de los suenos neuropsicofarmacologia Mexico Instituto latinoamericano de la comunicacion educativa Consultado el 19 de agosto de 2016 Luis Samper Neuroquimica cerebral Las moleculas y la conducta Biosalud Revista de Ciencias basicasEnlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Neurotransmisor Neuronas y neurotransmisores Datos Q162657 Multimedia NeurotransmittersObtenido de https es wikipedia org w index php title Neurotransmisor amp oldid 137289775, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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