2013, Número 1
La infusión de yohimbina induce cambios noradrenérgicos en ratas con daño cerebral motor y facilita la recuperación funcional motora
González-Piña R, Alfaro-Rodríguez A, Bueno-Nava A, Ávila-Luna A
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 20
Paginas: 28-32
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RESUMEN
Introducción: se ha propuesto que la noradrenalina es uno
de los neurotransmisores que dirige la recuperación funcional
después del daño cerebral. Se considera que son los receptores
noradrenérgicos alfa-2 quienes juegan un papel importante para
el restablecimiento de las funciones al modular el contenido de
noradrenalina.
Objetivo: estudiar el papel de los receptores alfa-
2 sobre los contenidos totales de noradrenalina en el cerebelo
y el puente de ratas con daño cortical motor inducido con hierro
dextrano.
Material y métodos: se utilizaron 15 ratas Wistar asignadas a
tres grupos: control (n = 5) con infusión intracortical de solución
salina; lesionado (n = 5) con infusión intracortical de hierro dextrano
e infusión intraventricular de solución salina, y lesionado + yohimbina
(antagonista de receptores alfa-2) (n = 5) que recibieron hierro
dextrano y una infusión intraventricular de yohimbina. La evaluación
conductual motora se realizó mediante el paradigma de la barra de
equilibrio. Tres días después de la cirugía, se extrajeron tanto los
lados derecho e izquierdo del puente, y hemisferios cerebelares.
Los tejidos se procesaron para el análisis de noradrenalina mediante
cromatografía de líquidos de alta resolución.
Resultados: los animales administrados con yohimbina
presentaron incremento de noradrenalina en el lado derecho del
puente y disminución de ésta en el hemisferio derecho cerebelar,
mientras que el déficit motor es menor que en los animales
lesionados.
Conclusión: el bloqueo de los receptores presinápticos alfa-2
dirige a un incremento de noradrenalina en el locus coeruleus que
protege parcialmente de los efectos de la lesión cerebral.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Goldstein LB. Neuropharmacology of TBI-induced plasticity. Brain Injury 2003;17(8):685-694.
González-Piña R, Bueno-Nava A, Ávila-Luna A. Recuperación funcional motora después del daño cerebral. Un enfoque farmacológico. En: Alfaro-Rodríguez A, González-Piña R y Morales- Martínez JJ. Tópicos de Neurociencias en la Comunicación Humana. 1ª ed. México DF, Manuales de Medicina de la Comunicación Humana, 2005 p. 195-214.
González-Piña R, Bueno-Nava A, Alfaro-Rodríguez A, Durand- Rivera JA. Caracterización de la conducta motora en ratas con ablación cortical. Rev Neurol 2008;47(6):304-309.
Farreras-Valenti P, Rozman C. Medicina interna. 1a. ed. México D.F. Marín, 1976 p. 122.
Brailowsky S, Knight RT, Blood K, Scabini D. Gamma-aminobutiric acid-induced potentiation of cortical hemiplegia. Brain Res 1986;362(2):322-330.
Feeney DM, De Smet AM, Rai S. Noradrenergic modulation of hemiplegia: Facilitation and maintainance of recovery. Rest Neurol Neurosci 2004;22(3-5):175-190.
González-Piña R, Bueno-Nava A, Montes S, Alfaro-Rodríguez A, González-Maciel A, Reynoso-Robles R, et al. Pontine Norepinephrine Content after Motor Cortical Ablation in Rats. Proc West Pharmacol Soc 2005;48:73-76.
Bueno-Nava A, Montes S, De la Garza-Montano P, Alfaro-Rodríguez A, Ortiz A, González-Piña R. Reversal of noradrenergic depletion and lipid peroxidation in the pons after brain injury correlates with motor function recovery in rats. Neurosci Lett 2008;443(1):32-36.
Boyeson MG, Krobert KA. Cerebellar norepinephrine infusions facilitate recovery after sensorimotor cortex injury. Brain Res Bull 1992;29(3-4):435-439.
Kikuchi K, Nishino K, Ohyu H. Increasing CNS norepinephrine levels by the precursor L-DOPS facilitates beam-walking recovery after sensorimotor cortex ablation in rats. Brain Res 2000;860(2):130-135.
Feeney D, Sutton RL. Catecholamines and recovery of function after brain damage. En: Fenney D. Pharmacological approaches to the treatment of brain and spinal cord injury. 1a ed. New York, NY: Plenum Publishing Corporation, 1988 p. 121-142.
Biaggioni I, Robertson RM, Robertson D. Manipulation of norepinephrine metabolism with yohimbine in the treatment of autonomic failure. J Clin Pharmacol 1994;34(5):418-423.
Stjarne, L. Basic mechanisms and local modulation of nerve impulseinduced secretion of neurotransmitters from individual sympathetic nerve varicosities. Rev Physiol Biochem Pharmacol 1989;112(1):1-137.
Cooper JR, Bloom F.E, Roth R.H. The biochemical basis of neuropharmacology. Oxford University Press Seventh Edition, 1996 New York, p. 249.
Goldstein LB. Effects of amphetamines and small related molecules on recovery after stroke in animals and man. Neuropharmacology 2000;39(5):852-859.
González-Piña R, Bueno-Nava A, Escalante-Membrillo C, Montes S, González-Maciel A, Ayala-Guerrero F. Cerebellar and pontine norepinephrine contents alter motor recovery in rats. Rest Neurol Neurosci 2003;21(5-6):219.
Olfert ED, Cross BM, McWilliam AA. Guide for the care and use of experimental animals. 1a ed. Otawa, ON: Can, Council Animal Care, 1993 p. 1-211.
Hall R, Lindholm EP. Organization of Motor and Somatosensory Neocortex in the albino rat. Brain Res 1974;66(1):23-28.
Paxinos G, Watson C. The rat brain in sterotaxic coordinates. 4a ed. Academic Press San Diego, CAL, 1998 p. 128.
González-Piña R, Bueno-Nava A, Montes S, Alfaro-Rodríguez A, González-Maciel A, Reynoso-Robles R, et al. Pontine and cerebellar norepinephrine content in adult rats recovering from focal cortical injury. Neurochem Res 2006;31(12):1443-1449.