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2.6: Aclaramiento de Neurotransmisores

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    Después de que los neurotransmisores han sido liberados en la hendidura sináptica, actúan sobre los receptores postsinápticos, como se trató en los capítulos anteriores. Esa acción debe ser terminada para que la comunicación neuronal adecuada continúe. Esto se logra principalmente a través de dos procesos: transporte y/o degradación de neurotransmisores. El transporte elimina físicamente la molécula neurotransmisora de la hendidura sináptica. La degradación descompone la molécula neurotransmisora por actividad enzimática.

    Acetilcolina

    La acción de la acetilcolina es terminada por la acetilcolinesterasa, una enzima presente en la hendidura sináptica. La acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina en moléculas de colina y acetato. La colina se transporta de nuevo al terminal presináptico y se utiliza en la síntesis de nueva acetilcolina.

    Vía ilustrada de degradación de acetilcolina. Detalles en pie de foto.
    Figura 13.1. La acetilcolina se degrada en colina y acetato dentro de la hendidura sináptica a través de la acetilcolinesterasa. Luego, la colina se transporta de regreso al terminal presináptico. 'Degradación de acetilcolina' por Casey Henley está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual (CC-BY-NC-SA) 4.0 Internacional.

    Glutamato

    La acción del glutamato se termina por dos mecanismos. La recaptación de moléculas de glutamato en el terminal presináptico puede ocurrir, o el glutamato puede transportarse a las células gliales cercanas. Los transportadores de aminoácidos excitadores son cotransportadores de sodio y utilizan el gradiente electroquímico de sodio para impulsar el transporte de neurotransmisores. Dentro de las células gliales, el glutamato es convertido en glutamina por la glutamina sintetasa. Luego, la glutamina se transporta fuera de la célula glial y de regreso al terminal presináptico para su uso en la síntesis futura de glutamato. Si el glutamato se transporta de nuevo al terminal presináptico, se puede volver a empaquetar en vesículas sinápticas.

    Vía ilustrada de degradación del glutamato. Detalles en pie de foto.
    Figura 13.2. La glutamina necesita eliminarse de la sinapsis. El transportador excitador de aminoácidos que usa sodio para impulsar el movimiento del glutamato a través de la membrana puede mover el glutamato a las células gliales o de regreso al terminal presináptico. En el terminal, el glutamato se vuelve a empaquetar en vesículas sinápticas. En las células gliales, el glutamato se descompone en glutamina por la glutamina sintetasa. 'Degradación de Glutamato' por Casey Henley está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual (CC-BY-NC-SA) 4.0 Internacional.

    GABA y Glicina

    Al igual que el glutamato, la acción de GABA y glicina se termina ya sea por la recaptación en el terminal presináptico y el empaquetamiento en vesículas sinápticas o a través del transporte a las células gliales donde puede ocurrir la descomposición. El transportador de GABA y glicina también utilizan el gradiente electroquímico de sodio para impulsar el movimiento del transmisor a través de la membrana.

    Vía ilustrada de degradación de GABA y glicina. Detalles en pie de foto.
    Figura 13.3. La acción de GABA y glicina se termina por la recaptación por los cotransportadores de sodio en las células gliales o de vuelta al terminal presináptico. En ambas localizaciones, los neurotransmisores pueden ser desintegrados por enzimas, mientras que en el terminal presináptico, los transmisores pueden ser reempaquetados en vesículas sinápticas. 'GABA y Glicina Degradación' por Casey Henley está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual (CC-BY-NC-SA) 4.0 Internacional.

    Dopamina

    La acción de la dopamina se termina por la recaptación en el terminal presináptico a través del transportador de dopamina (DAT). Una vez dentro de la célula, la dopamina se degrada a través de las acciones de la monoaminooxidasa (MAO) o la catecol-O-metiltransferasa (COMT), o se vuelve a empaquetar en vesículas.

    Vía ilustrada de degradación por dopamina. Detalles en pie de foto.
    Figura 13.4. La acción de la dopamina se termina por la recaptación en el terminal presináptico a través de DAT. La dopamina se degrada por MAO o COMT o se vuelve a empaquetar en vesículas sinápticas. 'Degradación de dopamina' por Casey Henley está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual (CC-BY-NC-SA) 4.0 Internacional.

    Norepinefrina

    La norepinefrina sigue la misma vía que la dopamina. La recaptación en el terminal presináptico ocurre a través del transportador de norepinefrina (NET), y luego el transmisor se degrada dentro de la célula por MAO o COMT o se vuelve a empaquetar en vesículas sinápticas.

    Vía ilustrada de degradación de norepinefrina. Detalles en pie de foto.
    Figura 13.5. La acción de la norepinefrina se termina por la recaptación en el terminal presináptico a través de NET. La norepinefrina se degrada por MAO o COMT o se vuelve a empaquetar en vesículas sinápticas. 'Degradación de Norepinefrina' por Casey Henley está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual (CC-BY-NC-SA) 4.0 Internacional.

    Serotonina

    Al igual que las otras monoaminas, la serotonina se transporta de regreso al terminal presináptico a través del transportador de serotonina (SERT). La diferencia entre la serotonina y las catecolaminas dopamina y norepinefrina es que la monoaminooxidasa es la única enzima utilizada para la degradación.

    Vía ilustrada de degradación de la serotonina. Detalles en pie de foto.
    Figura 13.6. La acción de la serotonina se termina por la recaptación en el terminal presináptico vía SERT. La serotonina se degrada por MAO o se vuelve a empaquetar en vesículas sinápticas. 'Degradación de Serotonina' por Casey Henley está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial Compartir Igual (CC-BY-NC-SA) 4.0 Internacional.

    Claves para llevar

    • Se debe terminar la acción del neurotransmisor en la sinapsis
    • Esto ocurre ya sea por
      • recaptación en el terminal presináptico donde ocurre la degradación enzimática o reempaquetamiento en vesículas
      • transporte a las células gliales donde se produce la degradación enzimática
      • degradación enzimática en la sinapsis

    ¡Ponte a prueba!

    Un elemento H5P interactivo ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí:
    https://openbooks.lib.msu.edu/neuroscience/?p=412#h5p-14

    Versión en video de la lección

    Miniaturas para el elemento incrustado “Capítulo 13 - Liquidación de Neurotransmisores”

    Un elemento de YouTube ha sido excluido de esta versión del texto. Puedes verlo en línea aquí: https://openbooks.lib.msu.edu/neuroscience/?p=412


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