Your browser doesn't support javascript.
loading
Mostrar: 20 | 50 | 100
Resultados 1 - 4 de 4
Filtrar
Mais filtros










Filtros aplicados
Base de dados
Intervalo de ano de publicação
1.
J. physiol. biochem ; 67(1): 71-85, mar. 2011.
Artigo em Inglês | IBECS | ID: ibc-122636

RESUMO

No disponible


The olfactory accessory system is specialized in the detection of pheromones, being an afferent to medial extended amygdala. In spite of the fact that numerous phenotypes are found in these structures, in the current literature, there are no detailed descriptions about the phenotype of neurons in the vomeronasal system–medial extended amygdale after their activation by pheromonal stimuli. Using immunohistochemistry for fos and dual immunohistochemistry for fos and phenotypes, here we show that females have a greater number of activated neurons by the pheromonal stimulus. Likewise, a great colocalization of fos with GABA, calretinin, and calbindin was observed in the vomeronasal system–medial extended amygdala. These data suggest that in amygdaloid areas, neuronal excitability is controlled by GABAergic neurons that contain different calcium-binding proteins, indicating the important role of inhibitory control on the incoming sensory pheromonal and olfactory inputs controlled and processed by the vomeronasal system (AU)


Assuntos
Animais , Ratos , Bulbo Olfatório/fisiologia , Órgão Vomeronasal/fisiologia , Feromônios/isolamento & purificação , Tonsila do Cerebelo/fisiologia , Percepção Olfatória/fisiologia , Neurônios GABAérgicos/fisiologia , Excitação Neurológica/fisiologia
2.
An. R. Acad. Farm ; 72(3): 489-517, jul. 2006. ilus
Artigo em Es | IBECS | ID: ibc-049534

RESUMO

En 1995 Catherine Dulac y Richard Axel publicaron la existencia de una nueva familia de genes que codificaban los posibles receptores de feromonas, pertenecientes a la amplia familia de los de siete hélices transmembranares y acoplados a proteínas G. Desde entonces se han clonado nuevos genes que han sido agrupados en dos familias, los receptores vomeronasales tipo 1 y 2, V1R y V2R, con diferente estructura y situados con diferente distribución en el órgano vomeronasal. La naturaleza química de las feromonas y de las proteínas que las asocian y transportan conocidas como lipocalinas es otro de los aspectos de los que se dispone de abundante información. Los mecanismos de transducción de la señal mediada por feromonas sobre los receptores V1R y V2R implican la activación de la fosfolipasa C tipo β2, PLCβ2, generando el fosfatidilinositol trifosfato y el diacilglicerol en la cara interna de la membrana neuronal. El diacilglicerol es un ligando endógeno, que permite la apertura del canal de la familia TRPC (Transient Receptor Potential Channel) denominado TRPC2 que se abre y deja pasar iones Ca2+ y Na+ al interior de la neurona sensorial, iniciando la despolarización de la membrana y originando el potencial de acción. La señal eléctrica es conducida al bulbo olfativo auxiliar por axones que llegan de modo disperso y establecen conexión con las células mitrales, las cuales envían sus prolongaciones hasta el sistema límbico y otras estructuras cerebrales, donde influencian o provocan las respuestas de supervivencia de la especie, entre ellas las de apareamiento y agresividad. Un aspecto relevante desde el punto de vista evolutivo es que en primates el gen TRPC2 es un pseudogen sin funcionalidad y por lo tanto el órgano vomeronasal es un vestigio carente de función. Recientes estudios indican que la captación de feromonas en primates se realiza a través del epitelio olfativo y el bulbo olfativo principal e incluso en otros mamíferos esta estructura parece mediar en algunas respuestas especie específicas


In 1995 Catherine Dulac and Richard Axel discovered a new gene family corresponding to the pheromone receptors. They were members of the seven transmembrane helix coupled to G proteins. Since then, new genes have been clonned and grouped according their sequence homology in two main families of vomeronasal receptors the V1R and the V2R. They exhibit different distribution pattern at the vomeronasal epithelium, where they are coupled to different G proteins. The chemical nature of the mammalian pheromones is very diverse and can associate with proteins called lipocalins to reach the vomeronasal organ. The transduction mechanisms of pheromone receptors, V1R and V2R, require respectively a Gi and a Go proteins, to further activate a phospholipase C, the PLCβ2. This enzyme hydrolyses the phosphatidyl inositol located at the plasma membrane originating phosphatidylinositol triphosphate and diacylglycerol. Diacylglycerol is an endogenous ligand that opens the TRPC2 channel (Transient Receptor Potential Channel), allowing the entrance of cations, mostly Ca2+ y Na+. The membrane depolarisation at the vomeronasal neuron originates the action potential that is sent to the accessory olfactory bulb by the axon, which in a different way as those from the main olfactory epithelia, do not organise the axonal prolongations and reach the mitral neurones in a disperse way, without forming a glomerular structure, afterwards the mitral cells send their axons to the limbic system and other cerebral structures related to aggressive behaviour and mating. It is relevant to underline that in monkeys from the old world and primates including humans, the vomeronasal organ is only a vestigial structure without function. The reason relies on the TRPC2 gene, which is a pseudo gene, without physiological function. Recent experimental approaches have demonstrated that the sensing of some pheromonal signals in these species, and also in mammals with a functional vomeronasal organ, can be carried out by the main olfactory epithelia through the main olfactory bulb. This structure being also connected to the hypothalamus, where neurones releasing LHRH can control sexual behaviour. These data confirm the broad possibilities of signalling through pheromones and that much effort is still required to fully understand their possibilities


Assuntos
Feromônios/análise , Feromônios/farmacologia , Mamíferos/fisiologia , Sexualidade/fisiologia , Bulbo Olfatório/química , Diacilglicerol Quinase/farmacologia , Diacilglicerol Quinase/farmacocinética , Diacilglicerol Quinase/uso terapêutico , Peptídeos/química , Órgão Vomeronasal/química , Feromônios/metabolismo , Bulbo Olfatório/fisiologia , Bulbo Olfatório , Feromônios/administração & dosagem , Peptídeos/síntese química , Feromônios/farmacocinética , Sexualidade , Órgão Vomeronasal
3.
Rev. neurol. (Ed. impr.) ; 41(supl.1): 11-15, 30 jun., 2005. ilus, tab
Artigo em Es | IBECS | ID: ibc-045047

RESUMO

Los insectos sociables viven en un sistema organizado en comunidades jerarquizadas, constituyendo en sí un éxitoevolutivo en el conjunto de las asociaciones biológicas existentes. Por la distribución del trabajo, reparto de funciones, y desarrollode un complejo sistema comunicativo, han establecido formas de vida asociativas muy complejas. Su funcionamientoes como si de un súper-organismo se tratase, en el cual la individualidad de los integrantes de la colonia no se contempla,sacrificándose todo en beneficio de la comunidad. Estructuralmente su sistema nervioso no es ajeno a estos fenómenos, diferenciándosedel esquema general común de otras especies de insectos más primitivos. Se comentan algunas particularidadesanatómicas de su cerebro, métodos de intercomunicación, y estrategias biológicas para su adaptación al medio, etología ysupervivencia


The social insects live on an organised system in hierarchically arranged communities, which by itself, constitutesan evolution success on the whole existing biological associations. The way that workload is distributed, the splitting offunctions and development of a complex communication system, have established very complex associative ways of life. Itfunctions like a kind of superorganism, where individuality of the colony members is not even considered, and whereeverything is sacrificed in benefit of the community. Structurally, its nervous system is not strange to these phenomena,differentiating from the common general scheme of other specimen of more primitive insects. It is also commented someanatomic particularities of its brain, intercommunication methods and biological environment adaptation strategies, ethologyand survival


Assuntos
Animais , Congresso , Insetos/anatomia & histologia , Himenópteros , Sociobiologia , Comunicação Animal , Comportamento Animal , Etologia , Feromônios , Telencéfalo/fisiologia
4.
Ars pharm ; 41(4): 405-413, oct. 2000. tab
Artigo em En | IBECS | ID: ibc-23491

RESUMO

Se ha llevado a cabo un estudio sistemático de los semioquímicos asociados al barrenillo del olivo Phloeotribus scarabaeoides (Bern.) Que implica el análisis por CG y CG-EM de los volátiles procedentes de diferentes materiales (leños de poda, ramas del árbol, serrines e insectos)a fin de determinar las posibles kairomonas, feromonas y repelentes (AU)


Assuntos
Feromônios/análise , Árvores/química , Repelentes de Insetos/análise , Besouros/patogenicidade
SELEÇÃO DE REFERÊNCIAS
DETALHE DA PESQUISA
...