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CATECOLAMINAS

CATECOLAMINAS. Dopamina Noradrenalina Adrenalina. Br. Margely Adriana Cauich Dzul. Generalidades. Sustancias naturales actúan como mensajeros químicos. Secretadas por el sistema nervioso simpático y la medula suprarrenal. Forman tres eslabones seguidos en la cadena de síntesis.

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CATECOLAMINAS

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  1. CATECOLAMINAS Dopamina Noradrenalina Adrenalina Br. Margely Adriana Cauich Dzul

  2. Generalidades • Sustancias naturales actúan como mensajeros químicos. • Secretadas por el sistema nervioso simpático y la medula suprarrenal. • Forman tres eslabones seguidos en la cadena de síntesis. • Cada una conforma un sistema anatómico independiente, pero tienen similares funciones fisiológicas como neurotransmisores en el SNC y su distribución es muy amplia.

  3. Se le llama neurotransmisor a los transmisores que conducen los mensajes a distintas zonas del sistema nervioso.

  4. Estructura • Las catecolaminas son compuestos formados por un núcleo catecol (un anillo de benceno con dos hidroxilos) y una cadena de etilamino con sus respectivas modificaciones.

  5. Síntesis Se sintetizan a partir del aminoácido tirosina que se encuentra en cualquier dieta y es captado de la circulación por un proceso de transporte activo hacia el interior axonal.

  6. Características

  7. Receptores • Las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina. • Poseen receptores en la membrana postsináptica denominados receptores adrenérgicos, que son específicos. • Pueden ser activados por: • la adrenalina (adrenérgicos) • la noradrenalina (noradrenérgicos). • Los receptores adrenérgicos son de dos tipos: los alfa (a) y los beta (b) . • Estos receptores a su vez se subdividen en subtipos: a1, a2, b1 y b2. La noradrenalina estimula mas intensamente los alfa que los beta, mientras que la adrenalina los estimula ambos de una manera potente.

  8. Liberación • Tanto en la médula suprarrenal como en terminaciones nerviosas simpáticas, las catecolaminas se acumulan en vesiculas sinapticas y se liberan por exocitosis. • Son liberados por un mecanismo Ca2+ dependiente, difunden al espacio sináptico e interactúan con receptores específicos, situados unos en la membrana postsináptica y otros en la presináptica

  9. Mecanismo de acción La activación de los receptores β2 promueve la activación de la proteína Gs, la cual va a estimular la activación de la enzima adenilciclasa, dando como resultado un aumento en la velocidad de síntesis del AMPc a partir del ATP. Adrenalina

  10. Farmacocinética

  11. Metabolismo • Son llevadas a cabo por dos enzimas: • La catecol-O-metil-transferasa (COMT) metabolismo de las catecolaminas circulantes • La mono-amino-oxidasa (MAO) es importante para regular los depósitos de catecolaminas situados en las terminaciones periféricas de los nervios simpáticos.

  12. Adrenalina • Compuesto polar incapaz de entrar al SNC, a dosis terapéuticas no es un estimulante poderoso.

  13. Efectos • Podrían ser en parte secundarios a los efectos que tienen en el aparato cardiovascular, los músculos estriados y el metabolismo intermediario. • O como resultado de manifestaciones somaticas de ansiedad.

  14. Noradrenalina • Transmisor de la mayor parte de las fibras simpáticas pos ganglionares y de ciertas vías del SNC. • Tampoco pasa la bien la barrera hematoencefalica, por lo que apenes genera acciones centrales.

  15. Mecanismo de acción

  16. Dopamina • Es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del SNC de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la afectividad así como en la comunicación neuroendócrina. • Precursor inmediato de noradrenalina y adrenalina; es un neurotransmisor central de importancia en la regulación del movimiento.

  17. Los efectos funcionales de la dopamina se ejercen a través de la activación de 5 subtipos de receptores, todos ellos acoplados a proteínas G y agrupados en dos familias farmacológicas, D1 (D1 y D5) y D2 (D2, D3, D4).

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  19. Puntos importantes • Las catecolaminas regulan una pléyade de funciones fisiológicas que integran respuestas a distintos tipos de estrés para preservar la homeostasia del organismo.

  20. Ejercen su acción al unirse a su receptor en la neurona postinaptica, produciendo la correspondiente estimulación en la zona donde se encuentre dicho receptor.

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