neurotransmisor gaba noemi

7
-Neurotransmisor GABA ¿Qué es un neurotransmisor? Es un mensajero químico que es liberado cuando el impulso nervioso viaja desde el cuerpo de la neurona hacia el axón hasta alcanzar una sinapsis. GABA – ácido gamma aminobutírico GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral. Se concentra en mayor cantidad en el cerebelo y en menor cantidad, en el tálamo e hipocampo. Síntesis de GABA El GABA es sintetizado a partir de la descarboxilación del glutamato, mediada por la enzima glutamato descarboxilaza (GAD). Una vez sintetizado, el GABA es introducido en vesículas y está listo para salir de la neurona presináptica. Nota: algunas sustancias como benzodiacepina (diazepan) son depresoras del sistema nervioso central, lo cual provoca que se libere GABA.

Upload: sergio-andres-robles

Post on 19-Dec-2015

5 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

GABA

TRANSCRIPT

Page 1: Neurotransmisor GABA Noemi

-Neurotransmisor GABA

¿Qué es un neurotransmisor? Es un mensajero químico que es liberado cuando el impulso nervioso viaja desde el cuerpo de la neurona hacia el axón hasta alcanzar una sinapsis.

GABA – ácido gamma aminobutírico

GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral. Se concentra en mayor cantidad en el cerebelo y en menor cantidad, en el tálamo e hipocampo.

Síntesis de GABA

El GABA es sintetizado a partir de la descarboxilación del glutamato, mediada por la enzima glutamato descarboxilaza (GAD). Una vez sintetizado, el GABA es introducido en vesículas y está listo para salir de la neurona presináptica.

Nota: algunas sustancias como benzodiacepina (diazepan) son depresoras del sistema nervioso central, lo cual provoca que se libere GABA.

Page 2: Neurotransmisor GABA Noemi

Metodo de acción:

Page 3: Neurotransmisor GABA Noemi
Page 4: Neurotransmisor GABA Noemi

Receptores gaba

Page 5: Neurotransmisor GABA Noemi

Los receptores GABA-A abren canales de cloro y son por lo tanto inhibidores de la conducción del impulso nervioso. Los receptores GABA-B es la permeabilidad al K+ la que aumenta, transmiten la señal por medio de segundos mensajeros. Están asociados a proteínas G. En ambas instancias el efecto es el mismo: la diferencia del potencial entre el lado interno y externo de la neurona postsináptica se incrementa, y así la

célula se vuelve menos propensa a "disparar". Aunque GABA reconoce ambos tipos de receptores, existen agonistas de GABA que sólo reconocen uno de los dos. Este hecho permitió diferenciar los dos tipos de receptores para GABA. Por ejemplo; el baclofén (Beta-p-Cloro fenil GABA), un análogo del GABA, es inactivo en los receptores GABA-A, pero

activo en los receptores GABA-B. Los receptores GABA-A forman canales de cloro que están formados de varias subunidades. Gracias a los avances recientes en la clonación molecular, se ha logrado determinar que los receptores GABA-A contienen múltiples subunidades de receptores µ5. Asimismo, se ha sugerido que los múltiples receptores GABA-B son responsables de varias funciones metabotrópicas en el cerebro para la transmisión inhibitoria gracias a su acoplamiento con proteínas de unión GTP.

Receptores de GABA Los receptores para GABA son de varios tipos; Ionotrópicos (GABA-A) metabotrópicos (GABA-B y GABA-C). El receptor GABA-A situado en la membrana plasmática del terminal post sináptico es el que se relaciona con los receptores de las BZD. Por su parte los receptores GABA-B y GABA-C ubicados en la membrana plasmática de los terminales pre y post sinápticos no tienen relación con los receptores benzodiazepínicos

Receptores de GABA Los receptores GABA-A abren canales de cloro y son por lo tanto inhibidores de la conducción del impulso nervioso. Los receptores GABA-B es la permeabilidad al K+ la que aumenta, transmiten la señal por medio de segundos mensajeros. Están asociados a proteínas G. En ambas

Page 6: Neurotransmisor GABA Noemi

instancias el efecto es el mismo: la diferencia del potencial entre el lado interno y externo de la neurona postsináptica se incrementa, y así la célula se vuelve menos propensa a "disparar".

Tras la activación, el receptor de GABAA lleva a cabo selectivamente Cl-a través de su poro, lo que resulta en la hiperpolarización de la neurona. Esto provoca un efecto inhibitorio sobre la neurotransmisión por la disminución de la probabilidad de un éxito de la acción potencial de que ocurra.

Se distinguen dos tipos de receptores GABAérgicos: el GABAA, postsináptico, y el GABAB, presináptico. El receptor GABAA es una estructura compleja que incluye al receptor GABAérgico propiamente dicho, al receptor endógeno de las benzodiacepinas y el canal iónico que, como neurotransmisor inhibitorio, es un canal de cloro (Cl-), así como la GABA-modulina, una proteína de enlace entre las estructuras principales, es decir, ente el receptor GABA y el receptor benzodiacepínico. La GABA-modulina bloquea inicialmente a los receptores e inhibe el canal iónico de Cl-; cuando esta proteína deja de actuar, ambos receptores se complementan abriendo el canal del Cl-; si alguna benzodiacepina (BZ) actúa sobre los receptores, se produce un incremento en la capacidad receptiva del propio GABA-receptor.

Los receptores GABAB tienen baja afinidad, son presinápticos y están ligados a la adenilatociclasa. Su función parece estar centrada en la regulación de la liberación de otros neurotransmisores distintos al GABA, desde la neurona presináptica por excitabilidad del GABAB y actuando a través de la intervención del Ca++

4. Receptores Clasificación o GABA-A o Ionotrópico o 5 sitios de unión: (GABA, barbitúricos y alcohol, picrotoxina, benzodiacepinas y esteroides) o unido a canal iónico de cloro.

GABA B o Metabotrópico o Pre y postsináptico o Requiere Es de larga duración y alta frecuencia para hacer PIPS o Función-desconocida.

GABA C o Ionotrópico. Retina. Presináptico-inhibe liberación de Glutamato o M.E., cerebelo e hipocampo

http://es.slideshare.net/BeatrizGuevara1/neurotrasmisor-gaba?next_slideshow=1