Neurofarmacologia Central: Fisiologia do SNC e Sinapses Flashcards
Absorvem nutrientes a partir do sangue que circula nos capilares, processam-nos e os entregam aos neurônios; dessa forma, possuem um papel fundamental no fornecimento de precursores de neurotransmissores aos neurônios. Também fazem a “limpeza” (captação) dos neurotransmissores lançados na fenda sináptica, e participam do processo inflamatório.
Astrócitos
É um macrófago do SNC, que responde ao processo inflamatório fazendo fagocitose.
Micróglia
Sintetizam a mielina que reveste os axônios para aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso.
Oligodendrócitos
A abertura de __________________________________________ provocam a excitação neuronal, isto é, a despolarização da membrana do neurônio e a ação de __________________________________________ promovem a repolarização da membrana, que retorna a membrana ao seu potencial estacionário.
A abertura de canais iônicos voltagem-dependentes, geralmente de sódio, provocam a excitação neuronal, isto é, a despolarização da membrana do neurônio e a ação de canais iônicos de potássio voltagem-dependentes, promovem a repolarização da membrana, que retorna a membrana ao seu potencial estacionário.
A região do cérebro essencial para os mecanismos de memória é o ____________ Ele transmite informações do ____________ para o ____________. Existem dois fenômenos importantes no processo de armazenamento de informações nos neurônios, a _______________________ de longo prazo, que permite lembrar; e a _______________ de longo prazo, que permite esquecer.
A região do cérebro essencial para os mecanismos de memória é o hipocampo. Ele transmite informações do tálamo para o córtex. Existem dois fenômenos importantes no processo de armazenamento de informações nos neurônios, a potencialização de longo prazo, que permite lembrar; e a depressão de longo prazo, que permite esquecer.
Quando há uma transmissão excitatória muito intensa, sustentada, por um estímulo de alta frequência, isso provoca uma sensibilização do terminal pós-sináptico. A sensibilização é o fenômeno de aumento da expressão gênica dos mesmos receptores que captaram o sinal excitatório. Dessa forma, a sinapse fica fortalecida, promovendo a retenção da informação – quando ela surgir novamente (ou quando for evocada), a sinapse já estará altamente sensível e conseguirá processá-la com maior facilidade: tal é a memória.
Potencialização de longo prazo (LTP)
Quando há uma transmissão excitatória menos intensa, breve, por um estímulo de baixa frequência, não há sensibilização do terminal pós-sináptico. Sem a sensibilização, a expressão gênica de receptores é diminuída, enfraquecendo a sinapse e provocando a perda da informação.
Depressão de longo prazo (LTD)
A neurogênese é o processo pelo qual novos neurônios são formados no cérebro, crucial durante a embriogênese. A neurogênese adulta pode ocorrer por geração de _________________________________________ ou por formação de _________________________________________.
A neurogênese é o processo pelo qual novos neurônios são formados no cérebro, crucial durante a embriogênese. A neurogênese adulta pode ocorrer por geração de novos neurônios a partir de células-tronco neurais ou por formação de novas sinapses por neurônios pré-existentes.
Sobre o armazenamento e liberação dos neurotransmissores nas sinapses do SNC, cite quais os transportadores responsáveis por encaminhá-los para dentro das vesículas.
• Sinapse glutamatérgica → transportador vesicular de glutamato;
• Sinapse gabaérgica → transportador vesicular de GABA;
• Sinapse colinérgica → transportador vesicular de acetilcolina (VAT);
• Sinapse noradrenérgica → transportador vesicular de monoaminas (VMAT);
• Sinapse dopaminérgica → transportador vesicular de monoaminas (VMAT);
• Sinapse serotoninérgica → transportador vesicular de 5-HT;
Sobre a metabolização dos neurotransmissores nas sinapses do SNC, cite os responsáveis por degradá-los após sua liberação na fenda sináptica.
• Sinapse colinérgica → acetilcolinesterase;
• Sinapse noradrenérgica → MAO e COMT;
• Sinapse dopaminérgica → MAO e COMT;
• Sinapse serotoninérgica → MAO;
Sobre a recaptação dos neurotransmissores nas sinapses do SNC, cite quais os transportadores responsáveis por recaptá-los.
• Sinapse glutamatérgica → transportador excitatório de aminoácidos;
• Sinapse gabaérgica → transportadores de membrana específicos;
• Sinapse colinérgica → transportador de colina;
• Sinapse noradrenérgica → transportador de noradrenalina;
• Sinapse dopaminérgica → transportador específico de dopamina;
• Sinapse serotoninérgica → transportador específico de 5-HT;
A sinapse glutamatérgica é a principal neurotransmissão excitatória do SNC. O glutamato (ou ácido glutâmico) é um aminoácido que pode ser sintetizado por via endógena ou ser obtido da dieta. Esquematize o processo de biossíntese do glutamato.
Astrócito: glutamato sérico →* glutamina;
Neurônio: glutamina →^ glutamato citoplasmático.
*glutamina sintetase;
^glutaminase
Os efeitos promovidos pelo receptor ______ são os verdadeiros responsáveis pelo efeito excitatório do glutamato no SNC. É um receptor ionotrópico de resposta intensa, porém fica fechado devido a íons magnésio, precisando que a ativação dos receptores ______ remova os íons magnésio para que ele consiga se ativar – processo conhecido como pré-ativação.
Os efeitos promovidos pelo receptor NMDAR são os verdadeiros responsáveis pelo efeito excitatório do glutamato no SNC. É um receptor ionotrópico de resposta intensa, porém fica fechado devido a íons magnésio, precisando que a ativação dos receptores AMPA remova os íons magnésio para que ele consiga se ativar – processo conhecido como pré-ativação.
A sinapse gabaérgica é a principal neurotransmissão inibitória do cérebro. Esquematize o processo de biossíntese do GABA.
glutamato →* ácido γ-aminobutírico (GABA)
*ácido glutâmico descarboxilase - GAD
• ___________: são receptores gabaérgicos ionotrópicos que permitem a condução de cloreto através da membrana, hiperpolarizando a membrana. Uma hiperpolarização da membrana tem efeito inibitório para o neurônio;
• ___________: são receptores gabaérgicos metabotrópicos diméricos acoplados a proteína GI, portanto inibitórios, e expressos principalmente no tronco encefálico.
• GABA-A: são receptores gabaérgicos ionotrópicos que permitem a condução de cloreto através da membrana, hiperpolarizando a membrana. Uma hiperpolarização da membrana tem efeito inibitório para o neurônio;
• GABA-B: são receptores gabaérgicos metabotrópicos diméricos acoplados a proteína GI, portanto inibitórios, e expressos principalmente no tronco encefálico.