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      <title>Neurociencias by Eder Javier Espinoza Becerra</title>
      <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p</link>
      <description>Dr. Eder</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-05-06 15:53:06 UTC</pubDate>
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         <title>Neurotransmisores</title>
         <author>ederespinoza</author>
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         <description><![CDATA[<div>1. ¿Qué es un neurotransmisor?<br>2. Glutamato<br>3. Aspartato<br>4. Glicina<br>5. GABA<br>6. Dopamina<br>7. Adrenalina<br>8. Noradrenalina<br>9. Serotonina<br>10. Monóxido de nitrógeno<br>11. Monóxido de carbono<br>12. Acetilcolina<br>13. Neuropéptidos<br>14. Sustancia P<br>15. Efecto del alcohol en la sinapsis<br>16. Efecto de la marihuana en la sinapsis<br>17. Efecto de la nicotina en la sinapsis<br>18. Efecto de la cocaína en la sinapsis<br>19. Efecto de las anfetaminas en la sinapsis<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 14:27:03 UTC</pubDate>
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         <title>12. Acetilcolina.</title>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:12:27 UTC</pubDate>
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         <title>16. Efecto de la marihuana en la sinapsis   (Loren)</title>
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         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506522762</link>
         <description><![CDATA[<div>La función de la neurotransmisión es transportar una señal desde una neurona emisora hasta una neurona receptora a través de un espacio abierto conocido como sinapsis o espacio sináptico.<br>El efecto de los opioides y cannabinoides  son similares a los producidos por los neurotransmisores endorfina y encefalina. Estos incluyen el aumento en la analgesia, la disminución en el estado de alerta y la reducción de la frecuencia respiratoria. Un efecto clave que todas las drogas que causan dependencia y adicción parecen tener en común es el aumento drástico de las señales de dopamina en una zona del cerebro llamada núcleo accumbens, lo que causa euforia y el deseo de repetir la experiencia— es, en muchos casos, un efecto indirecto. La marihuana imita a los neurotransmisores cannabinoides, el más importante de los cuales es la anandamida. Estos neurotransmisores son los que controlan todo nuestro sistema nervioso y es por esta razón que alterarlos de forma abrupta con agentes externos no equilibrados como el <strong>THC es peligroso.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:12:33 UTC</pubDate>
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         <title>10. Monóxido de nitrógeno</title>
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         <description><![CDATA[<div>(NO). Es una molécula altamente inestable en el aire ya que se oxida rápidamente en presencia de oxígeno convirtiéndose en dióxido de nitrógeno. El NO es un gas incoloro producido por muchos tipos celulares, entre ellos se encuentran la glía, neuronas, células endoteliales, macrófagos, células intestinales y las de la retina3-8. En las neuronas el NO funciona como neurotransmisor, atravesando fácilmente las membranas celulares por su carácter lipófilo.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Los neurotransmisores son producidos, almacenados y empleados cuando el sistema nervioso los requiere. Una vez éstos son utilizados, una enzima actúa sobre ellos, en muchas ocasiones, degradándolos. En el caso del NO esto no ocurre, pues no se produce por adelantado. Se sintetiza en el momento que se necesita. El CO no tiene un efecto localizado, sino que se difunde en muchas direcciones y, al ser un gas, puede afectar a muchas células. Por tanto, aunque tanto los neurotransmisores clásicos como el NO envían información lo hacen de manera distinta.<br><br>EL Monóxido de Nitrógeno es excitatorio.<br><br>Los receptores del Monóxido de Nitrógeno son:  Glutamato y Calcio Ca.<br><br>Funciones asociadas al Monóxido de Nitrógeno:</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El NO tiene efectos dilatadores para los vasos sanguíneos e induce una relajación de la capa muscular en los endotelios.</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Muchas bacterias y virus, actúan liberando NO, con la finalidad de matar células.</div><ul><li>Reduce la inflamación y la coagulación de la sangre.</li><li>Mejora el rendimiento del sistema inmunológico al defender contra las bacterias y combatir el cáncer.</li><li>Aumenta el reconocimiento de los sentidos (por ejemplo, el olfato).</li><li>Aumenta la resistencia y la fuerza y el desarrollo muscular.</li><li>Tiene un efecto positivo en la motilidad gástrica.</li><li>Mejora la calidad del sueño.</li><li>Mejora la memoria.</li></ul><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:12:47 UTC</pubDate>
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         <title>13.- Neuropéptidos</title>
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         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506523091</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué es? Los neuropéptidos son pequeñas proteínas o polipéptidos que funcionan como neurotransmisores en el sistema nervioso y actúan generalmente mediante receptores acoplados a la proteína G. Los neuropéptidos se componen de tres o más aminoácidos cada uno y son más grandes que los neurotransmisores de molécula pequeña. Hay una gran diversidad de neuropéptidos.&nbsp;<br><br>Se conocen más de 100 neuropéptidos transmisores y sus receptores modulan muchas funciones que desempeñan diversos papeles en el sistema nervioso, incluyendo la regulación de sueño y despertar, emoción, recompensa, alimentación y balance energético, dolor y analgesia, y aprendizaje y memoria.<br><br>-Suelen provocar acciones más prolongadas.&nbsp;<br>-Se forman en los ribosomas del soma neuronal ya como porciones integras de grandes moléculas proteicas.&nbsp;<br>-Se liberan en una cantidad mucho menor que los transmisores de molécula pequeña. &nbsp;<br>-Ocasiona acciones mucho más duraderas.&nbsp;</div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-09 15:12:49 UTC</pubDate>
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         <title>GABA</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>GABA<br><br></div><div>Llamado ácido gamma aminobutírico, es una sustancia química que forma parte del sistema nervioso central y que se genera en el cerebro, para cumplir funciones específicas en la interrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos, que se envían de neurona en neurona.<br><br></div><div>¿Excitatorio o Inhibitorio?<br><br></div><div>Producen la inhibición de las señales eléctricas, logrando así que la membrana se repolarice y luego vuelva a reposo.</div><div>&nbsp;<br><br>Receptores:</div><div>Los receptores para GABA son varios tipos:<br><br></div><div>Ionotrópicos (GABA-A):&nbsp;<br><br>*Situado en la membrana plasmática del terminal post sináptico.</div><div>*Abren canales de cloro y son por tanto inhibidores de conducción del impulso nervioso.<br><br></div><div>Metabotrópicos (GABA-B y GABA-C):&nbsp;<br><br></div><div>*Ubicados en la membrana plasmática de los terminales pre y post sinápticos.<br><br></div><div>*Tienen permeabilidad al K+ la que aumenta, transmites en la señal por medio de segundos mensajeros. Están asociados a proteína G.<br><br>Funciones o conductas asociadas<br><br></div><ul><li>Se encarga de <strong>inhibir la comunicación entre las neuronas</strong>.</li><li>Lo anterior estimula el intercambio de iones de cloro por potasio, del interior al exterior de la célula.</li><li>Después de producido el intercambio de iones, la <strong>membrana celular</strong> presenta un cambio en el potencial de acción.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:13:33 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué es un neurotransmisor?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Los neurotransmisores son sustancias&nbsp; químicas creadas por el cuerpo.<br>Su principal objetivo es transmitir información desde una neurona hasta la siguiente a través de los puntos de contacto llamados sinapsis.<br>Su importancia es vital para&nbsp; el buen funcionamiento del sistema nervioso.<br>Se han identificado hasta el momento más de 50 neurotransmisores.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:13:50 UTC</pubDate>
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         <title>Efecto del alcohol en la sinapsis.</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;La acción psicofisiológica y farmacodinámica del<strong> alcohol</strong> es fundamentalmente <strong>depresiva</strong>, por la reducción de la transmisión sináptica en el sistema nervioso.&nbsp; Es sabido que el consumo excesivo de alcohol causa una <strong>disfunción aguda y crónica del cerebro</strong>, produciendo trastornos en el sistema nervioso central, presentando <strong>alteraciones en la memoria y en las funciones intelectuales como cálculo, comprensión y aprendizaje.&nbsp;<br><br></strong>&nbsp;Las propiedades sedantes del alcohol hacen que genere un efecto anestésico sobre algunas áreas del cerebro, disminuyendo su actividad; y como todo medicamento sedante-hipnótico, actúa para favorecer la <strong>inhibición sináptica</strong>, producida por el transmisor denominado ácido gamma-aminobutírico [GABA] .<br><br> El efecto anestésico se lleva a cabo a través de una <strong>acción inhibitoria</strong> en los receptores NMDA del neurotransmisor glutamato, que tiene un poder <strong>exitatorio</strong> en el cerebro,&nbsp; parece que el neurotransmisor GABA actúa en muchas regiones cerebrales y, como se sabe, un medicamento que modifique las sinapsis gabérgicas producirá los más variados efectos sobre el comportamiento del individuo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:14:11 UTC</pubDate>
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         <title>14.- Sustancia P (Karen)</title>
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         <description><![CDATA[<div>La sustancia P, es un neurotransmisor polipéptido que son los receptores que se especializan en la captación de estímulos potencialmente dañinos y que pueden inducir las sensaciones de dolor.<br>La sustancia P se mantuvo como único miembro de la familia de las taquicininas de los mamíferos hasta la identificación de la neurocinina A en 1983.<br>Receptores:<br>neurocinina 1<br>endorfinas, encefalinas (reguladoras del dolor) y dinorfinas son neurotransmisores opioides.<br>neurotransmisor  dual, debido a que produce vasodilatación, ya que se libera por las fibras nerviosas (cerebro y médula espinal)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:15:22 UTC</pubDate>
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         <title>11.- Monóxido de carbono.</title>
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         <description><![CDATA[<div>El<mark> monóxido de carbono</mark> (CO), es un gas mortal, sin color, sin olor y venenoso. Es producido por combustibles tales como el carbón , la madera, el carbón vegetal, el aceite, el queroseno, el propano y el gas natural no se queman completamente. Los productos y aparatos de motor que queman combustible tales como los generadores portátiles, los automóviles, las podadoras de césped y las máquinas de lavado a presión también producen CO.<br>En los seres humanos el monóxido de carbono afecta e suministro de oxigeno en el torrente sanguíneo. Normalmente los glóbulos rojos trasportan el oxigeno por todo el cuerpo, pero cuando hay monóxido de carbono, este atrae mas glóbulos rojos que oxigeno lo que da lugar la escases de oxigeno en la sangre.<br>El CO es conocido como una molécula toxica para el organismo debido a la alta afinidad de hemoglobina, sin embargo se ha demostrado que en bajas concentraciones puede jugar un papel fisiológico.<br>El CO es un neurotransmisor menos estudiado que el monóxido de nitrógeno, pero este se asocia con el mantenimiento fisiológico de las neuronas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:15:31 UTC</pubDate>
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         <title>Dopamina</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Es el neurotransmisor excitatorio catecolaminérgico más importante del Sistema Nervioso Central (SNC) de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones como&nbsp;</div><ul><li>El movimiento</li><li>La memoria</li><li>Los sistemas de recompensa</li><li>El comportamiento y cognición</li><li>La atención</li><li>La inhibición de la producción de la prolactina</li><li>El sueño</li><li>El humor</li><li>El aprendizaje</li><li>Comunicación neuroendócrina.&nbsp;</li></ul><div>La dopamina se sintetiza a partir del aminoácido Ltirosina y existen mecanismos que regulan de manera muy precisa su síntesis y liberación.&nbsp;<br><br>&nbsp;Las técnicas de clonación molecular han permitido la identificación de 5 tipos de receptores dopaminérgicos, todos ellos acoplados a proteínas G y divididos en dos familias farmacológicas denominadas D1 y D2 . Los receptores de la familia D1 (subtipos D1 y D5 ) están acoplados a proteínas Gs y estimulan la formación de AMPc como principal mecanismo de transducción de señales. Los subtipos pertenecientes a la familia D2 (D2 , D3 y D4 ) inhiben la formación de AMPc, activan canales de K+ y reducen la entrada de iones de Ca2+ a través de canales dependientes del voltaje, efectos mediados también por proteínas G (Gαi y Gαo). Los receptores dopaminérgicos se encuentran ampliamente distribuidos en diversas áreas del SNC (aunque de manera diferencial de acuerdo al subtipo) donde son responsables de las diversas acciones fisiológicas de la dopamina. El estudio de los sistemas y receptores dopaminérgicos del SNC ha generado gran interés, debido a que diversas alteraciones en la transmisión dopaminérgica han sido relacionadas, directa o indirectamente, con trastornos severos como la&nbsp; enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia, así como con la adicción a drogas (anfetaminas y cocaína por ejemplo).<br><br><br>https://www.youtube.com/watch?v=ZZ4FpbtEk0Y</div><div><br>https://www.youtube.com/watch?v=3o5E75DFxyw<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:15:42 UTC</pubDate>
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         <title>3. Aspartato</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506526532</link>
         <description><![CDATA[<div>Braulia Codallos Ramos.<br>¿ Que es&nbsp; el aspartato'?<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:16:09 UTC</pubDate>
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         <title>Efecto de las anfetaminas en la sinapsis</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506526852</link>
         <description><![CDATA[<div>Las anfetaminas alteran el curso de crecimiento de los axones y la formación de sinapsis.<br>Durante los experimentos, se expuso a ratones adolescentes a anfetaminas en cantidades similares a las que se emplean en el abuso humano de la droga y, una vez que los animales alcanzaron la madurez plena, se examinó su tejido cerebral. Los axones dopaminérgicos en la corteza prefrontal de los ratones expuestos a anfetaminas estaban distribuidos en forma más difusa y formaban menos sinapsis que los axones de los ratones de control. En pruebas conductuales, los ratones expuestos a las anfetaminas en la adolescencia mostraron mayor sensibilidad a los efectos de recompensa de la droga y mayor potencial de abuso.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.drugabuse.gov/es/news-events/nida-notes/2019/01/las-anfetaminas-modifican-el-camino-del-cerebro-hacia-la-madurez" />
         <pubDate>2021-05-09 15:16:24 UTC</pubDate>
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         <title>ADRENALINA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506526989</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>La adrenalina es un neurotransmisor (y una hormona) esencial para nuestra supervivencia, pues “enciende” todos los mecanismos físicos</strong> y mentales que nos llevan a estar activos y preparados para actuar rápido cuando hay algún peligro o estamos bajo los efectos del estrés.<br>FUNCIONES:<br>1.- <strong>Incrementar el ritmo cardíaco<br>2.- Dilatar pupilas<br>3.- Dilatar vasos sanguíneos<br>4.- Incrementar frecuencia respiratoria<br>5.- Inhibir las funciones no escenciales<br>6.- Incrementar la energía<br>7.- Agudizar los sentidos<br>8.- Aumentar la producción de sudor<br>9.- Estimular la memoria<br>10.- Incrementar la llegada de sangre a los músculos<br><br>Es sintetizada por las glándulas suprarrenales.<br>A nivel cerebral esta sustancia presenta un efecto exitatorio.<br>Actúa sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. La adrenalina tiene mayor afinidad por beta-adrenérgicos.</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:16:30 UTC</pubDate>
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         <title>Glicina</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506527558</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué es la Glicina? es un neurotransmisor inhibidor que regula los movimientos motores, ya que actúa sobre receptores específicos&nbsp; del tronco cerebral y la médula. Estas sustancia transmisora tiene su localización en el SNC, especialmente en la médula espinal, en las interneuronas sensoriales espinales.<br>Este mensajero como otros es almacenado en vesículas sinápticas y liberados por mecanismos complejos, generalmente iniciados&nbsp; por señales bioeléctricas: los potenciales de acción.<br>Cabe agregar que como aminoácido puede generar un estado de calma y propicia el desarrollo de habilidades cognitivas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:16:58 UTC</pubDate>
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         <title>8.- NORADRENALINA</title>
         <author>elenarmz220775</author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506527578</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>La noradrenalina es una molécula especial en el sentido que actúa tanto de hormona como de neurotransmisor</strong>.<br>Se produce cuando hay que activar el cuerpo, agudizar los sentidos y prepararnos para actuar de forma rápida, ya sea para huir o defendernos de aquello que representa una amenaza para nuestra integridad.<br>La noradrenalina, además de regular nuestra respuesta de supervivencia ante un peligro, controla muchos procesos emocionales. De hecho, desajustes en su síntesis se han relacionado con la ansiedad y la depresión.<br>Es muy similar a la adrenalina e igual que esta, recibe el nombre de “hormona del estrés”.<br> <br>Es sintetizada por las glándulas suprarrenales.<br><strong>A nivel cerebral, esta sustancia presenta un efecto excitatorio.<br>La noradrenalina se genera a partir de la degradación de la tirosina</strong>.<br>Sus receptores básicos son los receptores Alfa 1, Alfa 2, Beta 1, Beta 2 y Beta 3. Los receptores Alfa 2 son inhibitorios, mas el resto de ellos tienen efecto excitatorio cuando actúan sobre el sistema nervioso.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:16:59 UTC</pubDate>
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         <title>15.- Efecto del Alcohol en la sinapsis </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>El etanol (CH3-CH2-0H), interactúa con proteínas de la membrana neuronal implicados en la transmisión de señales, que produce cambios en la actividad de enzimas y proteínas reguladoras de la expresión genética.<br>Inhibe la sustancia del glutamato.&nbsp;<br>Los receptores asociados son el glutamato y Gaba&nbsp;<br>Los efectos negativos que desarrolla&nbsp; son la transformación estructurales y funcionales en e cerebro con cierto grado de irreversibilidad, memoria, cognición, ritmicidad circadiana del sueño y la vigilia, control de la temperatura corporal, secreción hormonal, etc.&nbsp;<br> Regal (2014).</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:17:51 UTC</pubDate>
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         <title>12. Acetilcolina</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Es un éster de ácido acético y colina (ACh). Se forma en las neuronas colinérgicas a partir de la colina y la acetil coenzima A (AcCoA). Es destruida por las enzimas acetilcolinesteasa (Ach E)y butirilcolinesterasa (BuChE). Primer neurotransmisor caracterizado tanto en el SNP como en el SNC de los mamíferos.<br>Es excitatorio e inhibitorio (acelerar y ralentizar).&nbsp;<br>&nbsp;Receptores: ionotrópicos (nicotínicos) y metabotrópicos (muscarínicos) todos ellos acoplados a proteinas G.<br>Se relaciona con procesos corticales, el paso de sueño a vigilia y los procesos de memoria y asociación. Tambien<br>contrae la musculatura lisa, dilata los vasos sanguíneos, aumenta las secreciones corporales y disminuye la frecuencia cardíaca.<br>La deficiencia en el sistema colinérgico está ligada a una alteración de la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo.&nbsp;<br>El estudio de los sistemas y receptores colinérgicos del SNC ha generado gran interés, debido a que diversas alteraciones en la transmisión colinérgica han sido relacionadas, directa o indirectamente, con trastornos severos como la enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson.<br><br>https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=6754<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:18:14 UTC</pubDate>
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         <title> 18. Efecto de la cocaína en la sinapsis</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506532091</link>
         <description><![CDATA[<div>La cocaína es una de las drogas más consumidas en el mundo. Ejerce sus efectos mediante el bloqueo de los transportadores de monoaminas, como la<strong><mark> </mark></strong><mark>dopamina y la noradrenalina.</mark><br><br>Dentro del proceso normal de la comunicación, una neurona libera dopamina en la sinapsis, donde se une a los receptores de dopamina en la neurona adyacente, una vez enviada la señal, la dopamina es eliminada de la sinapsis y es reciclada para volver a usarse en el futuro.<br><br>Cuando se ha consumido cocaína, ésta se adhiere a la proteína transportadora de <mark>dopamina</mark> y bloquea el proceso normal de reciclaje, resultando en una acumulación de dopamina en la sinapsis, lo que magnifica o exagera los efectos placenteros de la cocaína, generando la euforia inicial que suelen reportar los cocainómanos <br><br> Por otra parte, al inhibir también el transportador de <mark>noradrenalina</mark>, se produce un exceso de esta monoamina en la hendidura sináptica, este incremento de los valores de noradrenalina es la causa de la mayoría de los efectos farmacológicos y de las complicaciones agudas producidas por el consumo de cocaína (aumento de la presión arterial, sudoración, temblor, etc.) &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:20:50 UTC</pubDate>
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         <title>GLUTAMATO</title>
         <author>ramirezbasiliza</author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506532545</link>
         <description><![CDATA[<div>Es el principal neurotransmisor excitador. Es sintetizado a partir del aminoácido L- glucina 5, es liberado por exocitosis y se recapta mediante un trasportador de aminoácidos excitadores que está localizado en las neuronas y las células gliales 6. Es una sal utilizada para potencializar el sabor de los alimentos, conocido como aditivo E-21, ó GMC, su abuso puede ocasionar sudoración, dolor de cabeza y mareos, pudiendo afectar nuestro cerebro, disminuyendo la acción de la hormona Leptina, que reduce el apetito e interviene  en el control del peso corporal, así como obesidad y esterilidad femenina y afecciones en órganos asociados a la función endócrina, todo esto se ha observado en estudios con roedores, no así abiertamente en los humanos, por lo que se considera adecuado evitar el exceso de su uso en los alimentos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:21:15 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506534747</link>
         <description><![CDATA[<div>que es el aspartato receptores que son asociados a ellos<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:23:28 UTC</pubDate>
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         <title>17 EFECTOS DE LA NICOTINA EN LA SINAPSIS</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506543599</link>
         <description><![CDATA[<div>La nicotina  entra  a los pulmones, de ahi al torrente sanguineo,  en cuestion de segundos, llega al cerebro por la medula espinal y activa receptores de dopamina (receptor excitatorio). La neurona libera dopamina en gran cantidad.<br>La dopamina es una sustancia relacionada con el placer y activa a otras neuronas.<br>Existe una enzima llamada MAO&nbsp; que se encarga de controlar el exceso de dopamina, pero una molecula del tabaco llamada IMAO bloquea el accionar de la enzima MAO y se prolonga la acccion de la dopamina, cayendo al circuito de recompensa, reñacionado con la noción de satisfacción.<br><br>Al dejar de recibir la nicotina las neuronas experimentan una sensaciòn de abstinencia y obligan al cuerpo/mente a necesitar un nuevo suministro de nicotina y se inicia la dependencia a la nicotina.<br><br>Cuando el cerebro se expone a la nicotina se liberan muchos receptores de dopamina, pero cuando se deja de fumar llega la abstinencia por necesidad de la dopamina, y cuando es conrolado esta adicción ya no hay receptores de dopamina.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:31:21 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>16 EFECTOS DE LA MARIHUANA EN LA SINAPSIS</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506548617</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Qué es Sinapsis:</div><div>La sinapsis es <strong>la manera que se comunican y organizan las neuronas</strong> y las divisiones del sistema nervioso.</div><div>Las sinapsis ocurren en la corteza del cerebro donde se encuentran las células nerviosas o también llamadas neuronas. La conexión funcional entre una neurona y una segunda célula se llama sinapsis.<br><br></div><div>La sinapsis en el <strong>sistema nervioso central</strong> es la comunicación entre una neurona y otra neurona, en cambio, en el <strong>sistema</strong> <strong>nervioso periférico</strong> la transmisión de información sucede entre una neurona y una célula efectora en un músculo o en una glándula.</div><div>Las sinapsis permiten que la información que una neurona transmite sea filtrada e integrada y se caracterizan por ser una transmisión que va en una sola dirección. Para diferenciar entre el transmisor y el receptor de la señal se llama a la neurona que envía la señal como <strong>neurona presináptica</strong> y a la que recibe la señal como <strong>neurona postsináptica</strong>.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Qué es el Marihuana:</div><div>Se define la Marihuana como preparado con hojas secas y flores provenientes del cannabis sátiva, que contiene entre 6 y 14% de THC (actualmente en ocasiones puede superar este porcentaje).<br><br></div><div>Qué efecto tiene la Marihuana en la sinapsis:</div><div>&nbsp;<br><br></div><div>La marihuana imita a los neurotransmisores cannabinoides, el más importante de los cuales es la anandamida. La anandamida es un endocannabinoide pertenece a la clase de amidas acidas grasas. La palabra “ananda” viene del sanskrit y significa beatitud, ya que produce felicidad. La anandamida interactúa con los receptores CB1 en el sistema nervioso y CB2 en el sistema nervioso periférico.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>Afecta a otros neurotrasmisores en menor medida como la GABA, DOPAMINA Y 2- ARANQUIDONOILGLICEROL<br><br></div><div>Los afecta en el sentido que el THC contenido de la Marihuana imita la anandamida. Inhibe la GABA; se libera Dopamina, con esto se produce un sentimiento placentero y relajado; una sensación de bienestar, por último, la Dopamina presente en el proceso nos genera dependencia al Cannabis.<br><br></div><div>Por todo lo anterior los problemas o procesos afectados podrían ser<br><br></div><div><mark>Perdida episódica de memoria a corto plazo (hipocampo)<br></mark><br></div><div><mark>Hambre (perdida de regulación en el hipotálamo)<br></mark><br></div><div><mark>Coordinación y equilibrio (cerebelo)<br></mark><br></div><div><mark>Equilibrio-movimientos involuntarios (ganglios basales)<br></mark><br></div><div><mark>Percepción (neocorteza)</mark><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:35:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506555838</link>
         <description><![CDATA[Avatar de anónimo
Anónimo
6m
16 EFECTOS DE LA MARIHUANA EN LA SINAPSIS
Qué es Sinapsis:]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:42:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506565285</link>
         <description><![CDATA[Enzima que se encuentra en el higado, el corazón y itris tejjidos. una concentración alta de aspartato-aminotransferasa liberada en la sangre a veces es un signo de daño en el higado o el corazón, cancer u otras enfermedades. También se llama aminotransferasa del ácido aspártico, aspartato-transaminasa, SGOT, transaminasa glutámico-ocalacética sérica.]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:50:04 UTC</pubDate>
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         <title>9 Serotonina</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ederespinoza/3li29nhqjle15g6p/wish/1506575369</link>
         <description><![CDATA[<div>Serotonina: Es una hormona y un neurotransmisor a la vez que viaja por la sangre por lo que está implícita en la actividad de casi todos los órganos.<br><br>Como neurotransmisor es un excitador en su mayor parte, pero también como inhibidor relacionado con:<br><br>-Control des estado del ánimo.<br>-Modulación de la ansiedad y agresividad.<br>-Control de la act.&nbsp; Del SN (al controlar la síntesis de otros neurotransmisores)<br>-Apetito<br>-Deseo sexual<br>-Regulación de la temperatura corporal<br>-Estabilización de las emociones.<br>-Regulación de los mecanismos de supervivencia.<br>-Mantenimiento de la salud osea.<br>-Mantenimiento de la salud cardiovascular.<br>-Inducción de la división celular<br>-Regulación de la síntesis de hormonas<br><br>La serotonina es un neurotransmisor interesante, porque está involucrado en la regulación de nuestras emociones y en la conducta social, desde la depresión hasta los comportamientos agresivos. También regula las actitudes de dominancia en todos los animales.<br><br>Se han descrito siete tipos de receptores de serotonina en la actualidad: 5HT1A, 5HT1B, 5HT1C y 5HT1D (algunos de los cuales son presinápticos), 5HT2 (los cuales son mediadores de la agregación plaquetaria, de la contracción del músculo liso y de diversos efectos en el encéfalo), 5HT3 (presentes también en los tejidos periféricos y en el encéfalo, y es probable que actúen como mediador es de otras funciones encefálicas) y 5HT4</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-09 15:57:19 UTC</pubDate>
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