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LAS DROGAS.

 Carlos Andrés Builes Flórez.
     Ciencias- Tecnología.
        Rubén Darío.
             9ª3
LAS DROGAS.

 En farmacología, una droga es toda materia prima de origen biológico
que directa o indirectamente sirve para la elaboración de medicamentos, y
se llama principio activo a la sustancia responsable de la actividad
farmacológica de la droga. La droga puede ser todo vegetal o animal
entero, órgano o parte del mismo, o producto obtenido de ellos por
diversos métodos que poseen una composición química o sustancias
químicas que proporcionan un efecto farmacológico útil en terapéutica.
NEUROMODULACIÓN.
Iónica

Una membrana e iones tratando de atravesarla. Las membranas celulares son permeables
generalmente a ciertas moléculas pequeñas no polarizadas, como azúcar, pero no son
permeables a las demás, como los iones. Para facilitar el paso de estos, las membranas
disponen de canales iónicos formados por proteínas que se abren o cierran según qué
circunstancias. La apertura de estos canales facilita el flujo de estos iones dentro o fuera de la
célula. 4 Existen los siguientes tipos de canales iónicos, permeables selectivamente:

 Canal de calcio (Ca2+)

 Canal de potasio (K+)

 Canal de sodio (Na+)

 Canal de cloro (Cl-)
PROTEÍNAS G, ATP Y
                   GDP
 Las proteínas G son un grupo de transductores de señales a los que se acoplan un
conjunto variado de receptores denominados receptores acoplados a proteínas G. Este
tipo de receptores tienen como ligando, o son activados, por numerosos ligandos entre
los cuales se cuentan neurotransmisores, hormonas y feromonas, entre otros.
El funcionamiento de estos receptores no es del todo conocido, pero está mediado por
lo general por ligandos que activan los receptores y producen a su vez la activación de
mensajeros secundarios como GTP y GDP que modifican la conformación de las
proteínas secundarias generando una cascada señalizadora.
 En un principio se produce la activación del receptor por una molécula o señal de
diversa naturaleza.

 Esta proteína, que se encuentra en la membrana celular, sufre un cambio
conformacional que se refleja en las regiones citosólicas y se activa.

 Cuando la proteína G esta ya activa, la proteína G heterotrimérica (otra proteína G en el
interior de la célula) que está compuesta por 3 subunidades puede estar unida al Factor
intercambiador de nucleótido de guanina por la subunidad alfa (α).

 Entonces el factor de intercambio de nucleótidos de guanina alostéricamente
intercambia la molécula GDP por GTP en la subunidad alfa de la proteína G
heterotrimérica.

 En este punto, las subunidades de la proteína G se disocian del receptor, así como entre
ellos, para producir un monómero Gα-GTP y un dímero Gβγ, que ahora son libres para
modular la actividad de otras proteínas intracelulares
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
            BENZODIACEPINAS.
 Existen dos tipos de receptores GABA, los de tipo a (GABAa) y tipo b (GABAb); los
primeros son ionotrópicos, esto es, su modelo funcional se basa en la apertura de un
canal iónico, mientras que los segundos se basan en mensajeros secundarios a su
estimulación.
Las bebidas alcohólicas contienen etanol. El receptor GABAa es un complejo
oligomérico con distintos sitios donde se unen correspondiente ciertas sustancias; se
disponen alrededor de un poro o canal iónico que se abre selectivamente para el paso de
los iones del exterior al interior de la célula y de ese modo modificar el potencial de
acción hiperpolarizando la célula. El canal se abre cuando un ligando se une a un sitio.
 Cuando la molécula de etanol se une al sitio correspondiente, el canal
iónico se abre permitiendo el paso de los iones de cloro al interior. El número
de estos durante el reposo es mayor en el exterior que en el interior, esto
induce a que el potencial de la neurona sea de aprox. -75mV. Cuando los iones
de cloro pasan al interior, este potencial se revierte, incrementando el número
de iones dentro de la neurona e hiperpolarizándola. La hiperpolarización
impide que la señal eléctrica presináptica se convierta en postsináptica por lo
que el etanol ejerce un efecto inhibidor de la señal eléctrica.
CANNABIS Y HACHÍS.
 Actualmente se conocen 5 receptores que son activados por cannabinoides o alcaloides
derivados de la planta cannabis sativa, el CB1, el CB2 y tres receptores huérfanos de menor
importancia. Los efectos psicoactivos se deben a la activación del CB1 mientras que los
efectos derivados de la activación del CB2 involucran alteraciones del sistema inmune. El
receptor CB1 se considera uno de los más habituales del cerebro humano, encontrándose
además en otros muchos mamíferos, aves, peces y reptiles, como monos, ratones, ratas,
pollos, peces de colores y las salamandras. Los cannabinoides pueden activar los receptores
por el consumo de drogas o activarse endógenamente, mediante endocannabinoides que se
producen en el mismo cuerpo.
FARMACODEPENDENCIA

 La drogadicción o farmacodependencia o consumo excesivo o drogodependencia es un padecimiento que
consiste en la dependencia de sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central y las
funciones cerebrales, que producen alteraciones en el comportamiento, en la percepción, en el
juicio y en las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependen del tipo de droga y de
la cantidad o de la frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o
entorpecer los sentidos o provocar sensaciones de euforia o de desesperación. El consumidor
necesita consumir cierta sustancia para alcanzar ciertas sensaciones placenteras o bien para
eliminar sensaciones desagradables derivadas de la privación de la sustancia (el llamado síndrome de
abstinencia).
CLASIFICACION.
 División farmacológica
Las drogas, en el ámbito farmacológico, pueden ser clasificadas ateniendo a sus efectos sobre el sistema
nervioso central y el cerebro.
 Drogas depresoras
Una droga depresora es aquella que ralentiza o inhibe las funciones o la actividad de alguna región
del cerebro. Tienen la capacidad de ralentizar o dificultar la memoria, disminuir la presión
sanguínea, analgesia , producir somnolencia, ralentizar el pulso cardíaco, producir depresión
respiratoria, coma, actuar de anticonvulsivo o la muerte.
Este grupo se subdivide a su vez en varios
grupos: Antihistamínicos, antipsicóticos, disociativos, GABAnérgicos, glicinérgicos,narcóticos y simpatoló
gicos.

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Drogas y su efecto en el sistema nervioso

  • 1. LAS DROGAS. Carlos Andrés Builes Flórez. Ciencias- Tecnología. Rubén Darío. 9ª3
  • 2. LAS DROGAS.  En farmacología, una droga es toda materia prima de origen biológico que directa o indirectamente sirve para la elaboración de medicamentos, y se llama principio activo a la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga. La droga puede ser todo vegetal o animal entero, órgano o parte del mismo, o producto obtenido de ellos por diversos métodos que poseen una composición química o sustancias químicas que proporcionan un efecto farmacológico útil en terapéutica.
  • 3. NEUROMODULACIÓN. Iónica Una membrana e iones tratando de atravesarla. Las membranas celulares son permeables generalmente a ciertas moléculas pequeñas no polarizadas, como azúcar, pero no son permeables a las demás, como los iones. Para facilitar el paso de estos, las membranas disponen de canales iónicos formados por proteínas que se abren o cierran según qué circunstancias. La apertura de estos canales facilita el flujo de estos iones dentro o fuera de la célula. 4 Existen los siguientes tipos de canales iónicos, permeables selectivamente:  Canal de calcio (Ca2+)  Canal de potasio (K+)  Canal de sodio (Na+)  Canal de cloro (Cl-)
  • 4. PROTEÍNAS G, ATP Y GDP  Las proteínas G son un grupo de transductores de señales a los que se acoplan un conjunto variado de receptores denominados receptores acoplados a proteínas G. Este tipo de receptores tienen como ligando, o son activados, por numerosos ligandos entre los cuales se cuentan neurotransmisores, hormonas y feromonas, entre otros. El funcionamiento de estos receptores no es del todo conocido, pero está mediado por lo general por ligandos que activan los receptores y producen a su vez la activación de mensajeros secundarios como GTP y GDP que modifican la conformación de las proteínas secundarias generando una cascada señalizadora.
  • 5.  En un principio se produce la activación del receptor por una molécula o señal de diversa naturaleza.  Esta proteína, que se encuentra en la membrana celular, sufre un cambio conformacional que se refleja en las regiones citosólicas y se activa.  Cuando la proteína G esta ya activa, la proteína G heterotrimérica (otra proteína G en el interior de la célula) que está compuesta por 3 subunidades puede estar unida al Factor intercambiador de nucleótido de guanina por la subunidad alfa (α).  Entonces el factor de intercambio de nucleótidos de guanina alostéricamente intercambia la molécula GDP por GTP en la subunidad alfa de la proteína G heterotrimérica.  En este punto, las subunidades de la proteína G se disocian del receptor, así como entre ellos, para producir un monómero Gα-GTP y un dímero Gβγ, que ahora son libres para modular la actividad de otras proteínas intracelulares
  • 6. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y BENZODIACEPINAS.  Existen dos tipos de receptores GABA, los de tipo a (GABAa) y tipo b (GABAb); los primeros son ionotrópicos, esto es, su modelo funcional se basa en la apertura de un canal iónico, mientras que los segundos se basan en mensajeros secundarios a su estimulación. Las bebidas alcohólicas contienen etanol. El receptor GABAa es un complejo oligomérico con distintos sitios donde se unen correspondiente ciertas sustancias; se disponen alrededor de un poro o canal iónico que se abre selectivamente para el paso de los iones del exterior al interior de la célula y de ese modo modificar el potencial de acción hiperpolarizando la célula. El canal se abre cuando un ligando se une a un sitio.
  • 7.  Cuando la molécula de etanol se une al sitio correspondiente, el canal iónico se abre permitiendo el paso de los iones de cloro al interior. El número de estos durante el reposo es mayor en el exterior que en el interior, esto induce a que el potencial de la neurona sea de aprox. -75mV. Cuando los iones de cloro pasan al interior, este potencial se revierte, incrementando el número de iones dentro de la neurona e hiperpolarizándola. La hiperpolarización impide que la señal eléctrica presináptica se convierta en postsináptica por lo que el etanol ejerce un efecto inhibidor de la señal eléctrica.
  • 8. CANNABIS Y HACHÍS.  Actualmente se conocen 5 receptores que son activados por cannabinoides o alcaloides derivados de la planta cannabis sativa, el CB1, el CB2 y tres receptores huérfanos de menor importancia. Los efectos psicoactivos se deben a la activación del CB1 mientras que los efectos derivados de la activación del CB2 involucran alteraciones del sistema inmune. El receptor CB1 se considera uno de los más habituales del cerebro humano, encontrándose además en otros muchos mamíferos, aves, peces y reptiles, como monos, ratones, ratas, pollos, peces de colores y las salamandras. Los cannabinoides pueden activar los receptores por el consumo de drogas o activarse endógenamente, mediante endocannabinoides que se producen en el mismo cuerpo.
  • 9. FARMACODEPENDENCIA  La drogadicción o farmacodependencia o consumo excesivo o drogodependencia es un padecimiento que consiste en la dependencia de sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, que producen alteraciones en el comportamiento, en la percepción, en el juicio y en las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependen del tipo de droga y de la cantidad o de la frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos o provocar sensaciones de euforia o de desesperación. El consumidor necesita consumir cierta sustancia para alcanzar ciertas sensaciones placenteras o bien para eliminar sensaciones desagradables derivadas de la privación de la sustancia (el llamado síndrome de abstinencia).
  • 10. CLASIFICACION.  División farmacológica Las drogas, en el ámbito farmacológico, pueden ser clasificadas ateniendo a sus efectos sobre el sistema nervioso central y el cerebro.  Drogas depresoras Una droga depresora es aquella que ralentiza o inhibe las funciones o la actividad de alguna región del cerebro. Tienen la capacidad de ralentizar o dificultar la memoria, disminuir la presión sanguínea, analgesia , producir somnolencia, ralentizar el pulso cardíaco, producir depresión respiratoria, coma, actuar de anticonvulsivo o la muerte. Este grupo se subdivide a su vez en varios grupos: Antihistamínicos, antipsicóticos, disociativos, GABAnérgicos, glicinérgicos,narcóticos y simpatoló gicos.