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Cómo actúa el alcohol en nuestro cerebro
Mechanisms of ethanol actions on the brain
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losmecanismos que participan en la tolerancia y dependencia as&#237;como las consecuencias neuropatol&#243;gicas a que conduce elabuso de alcohol&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold"><span class="elsevierStyleItalic">Material ym&#233;todos</span>&#58; se describen los datos existentes sobre losefectos del etanol en cerebro&#44; dando un especial &#233;nfasis alas nuevas hip&#243;tesis basadas en trabajos recientes enbiolog&#237;a celular y molecular&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold"><span class="elsevierStyleItalic">Resultados</span>&#58; los efectos euf&#243;ricos&#44; hipn&#243;ticos yde refuerzo del etanol&#44; parecen estar mediados por unaactivaci&#243;n en la neurotransmisi&#243;n inhibitoria&#44;v&#237;a receptor del &#225;cido</span><span class="elsevierStyleBold">&#42;-aminobut&#237;rico&#40;GABA</span><span class="elsevierStyleBold"><span class="elsevierStyleInf">A</span>&#41;&#44; por una inhibici&#243;n de losreceptores para glutamato&#44; N-metil-D-aspartato &#40;NMDA&#41; y por unaactivaci&#243;n del sistema dopamin&#233;rgicomesol&#237;mbico&#46; Otros sistemas de neurotransmisi&#243;n y elacetaldeh&#237;do tambi&#233;n pueden participar en laacci&#243;n del etanol en cerebro&#46; El consumo cr&#243;nico dealcohol induce cambios neuroadaptativos &#40;tolerancia&#41;&#44; aumentando eln&#250;mero de los receptores para glutamato NMDA&#44;desensibilizando la respuesta y el n&#250;mero de receptoresGABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#46; Las manifestaciones del s&#237;ndrome deabstinencia parecen estar mediadas por un aumento en laneurotransmisi&#243;n excitatoria con respecto a la inhibitoria&#44;mientras que en el deseo por reiniciar el consumo de alcohol puedeestar involucrada una reducci&#243;n en la actividaddopamin&#233;rgica mesol&#237;mbica&#46; La hiperexcitabilidad enel s&#237;ndrome de abstinencia puede contribuir al da&#241;ocerebral inducido por el etanol&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold"><span class="elsevierStyleItalic">Conclusiones</span>&#58; la multitud de nuevos datos est&#225; ayudandoa esclarecer los mecanismos involucrados en la acci&#243;n deletanol&#44; tanto en la intoxicaci&#243;n aguda como en lacr&#243;nica&#46; Los nuevos hallazgos est&#225;n conduciendo aldesarrollo de nuevos tratamientos para elalcoholismo&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">PalabrasClave&#58; Etanol&#46; Tolerancia&#46; Dependencia&#46; S&#237;ndrome deabstinencia&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Abstract&#58; <span class="elsevierStyleItalic">Objective</span>&#58; our knowledge on the targets of ethanol actions onthe brain and on the mechanisms of ethanol tolerance and dependenceis reviewed&#46; The connsequences of alcohol abuse will also bediscussed</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold"><span class="elsevierStyleItalic">Materialand methods</span>&#58; we review existing data on the effects of ethanolon the central nervous system&#44; giving special emphasis to newhypotheses based on recent work on cellular and molecularbiology&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold"><span class="elsevierStyleItalic">Results</span>&#58; the euphoric&#44; hipnotic and reinforcing effects ofethanol appear due to enhanced inhibition mediated by</span><span class="elsevierStyleBold">&#42;-aminobutyric acidreceptors &#40;GABA</span><span class="elsevierStyleBold"><span class="elsevierStyleInf">A</span>&#41;&#44; to decreased excitation via inhibitionof N-methyl-D-aspartate &#40;NMDA&#41; glutamate receptors&#44; and toactivation of the mesolimbic dopaminergic system&#46; Otherneurotransmitter systems and acetaldehyde might also participate inethanol&#180;s actions&#46; Tolerance to chronic ethanol consumptionappears due to up-regulation of NMDA glutamate receptors anddesensitization and&#47;or down-regulation of GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>receptors&#46; The withdrawal manifestation of alcohol dependence mayresult from enhancement and decrease of excitatory and inhibitoryneurotransmission&#44; respectively&#44; whereas the compulsion toreinitiate alcohol drinking may involve reduction in the mesolimbicdopaminergic activity&#46; Hiperexcitability neurotransmissioncontribute to alcohol-induced brain damage&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold"><span class="elsevierStyleItalic">Conclusion</span>s&#58; a pletora of new data is helping to clarify theprecise mechanisms involved in the acute and chronic effects ofalcohol&#46; This knowledge is guiding the development of newtreatments for alcoholism&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Key Words&#58;Ethanol&#46; Tolerance&#46; Dependence&#46; With drawal&#46;</span></p><hr></hr><p class="elsevierStylePara">Introducci&#243;n</p><p class="elsevierStylePara">El uso y abusode bebidas alcoh&#243;licas y sus propiedades euf&#243;ricas&#44;desinhibitorias y depresoras del sistema nervioso central se conocedesde hace siglos y en algunos casos&#44; est&#225; asociada aciertas tradiciones&#44; leyendas y leyes de diferentes culturasincluyendo la egipcia&#44; griega y romana&#46; As&#237;&#44; los griegos enla Il&#237;ada&#44; ya describen la costumbre de dar vino a lossoldados antes de entrar en combate&#44; posiblemente para inhibir elmiedo a la batalla&#46;</p><p class="elsevierStylePara">De hecho&#44;actualmente sabemos que el alcohol es una droga psicotropa&#44;depresora del sistema nervioso central &#40;SNC&#41;&#44; con acci&#243;nreforzante positiva y con capacidad de crear tolerancia ydependencia psicof&#237;sica y adicci&#243;n&#46; La acci&#243;ndepresora del etanol sobre el SNC y su capacidad para afectar lasfunciones cognitivas&#44; perceptivas y reducir las capacidadesmotoras&#44; hace que su consumo est&#233; relacionado con aumentosen accidentes laborales y de circulaci&#243;n&#46; Adem&#225;s&#44; adiferencia de otras sustancias adictivas&#44; el etanol es unt&#243;xico celular&#44; lo que conlleva a que su consumo ocasionegraves alteraciones en un gran n&#250;mero de tejidos y sistemasdel organismo&#44; con el desarrollo de las consiguientes enfermedadescr&#243;nicas&#44; incremento en la mortalidad y elevaci&#243;n delos costes sanitarios&#46;</p><p class="elsevierStylePara">La simplicidadde la mol&#233;cula del etanol y la gran diversidad de efectosque produce&#44; ha conducido al planteamiento de numerosaship&#243;tesis sobre su mecanismo de acci&#243;n en cerebro&#46;Sin embargo&#44; ha sido en la ultima d&#233;cada en donde&#44; con laintroducci&#243;n de nuevas t&#233;cnicas en biolog&#237;acelular y molecular&#44; se ha realizado un gran avance identificandonuevas dianas del etanol en cerebro&#46; En este art&#237;culo se vaa revisar los nuevos hallazgos e hip&#243;tesis que permitenexplicar los diferentes efectos neurofarmacol&#243;gicos deletanol&#44; incluyendo aquellos involucrados en la tolerancia ydependencia y que pueden participar en el da&#241;o cerebral aque conlleva el consumo cr&#243;nico de alcohol&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Mecanismos de laacci&#243;n del etanol sobre el SNC</p><p class="elsevierStylePara">El etanol es unasustancia adictiva poco potente&#44; si se considera que sus efectosfarmacol&#243;gicos se observan tras la ingesta de gramos deetanol&#44; mientras que en otras sustancias adictivas dichos efectosse observan con miligramos&#47;peso corporal&#46; A su vez&#44; la complejidady multitud de efectos que induce se debe&#44; en parte&#44; a su estructuraqu&#237;mica que le permite interaccionar con grupos polares y nopolares de componentes de la membrana&#44; lo que explica su elevadasolubilidad tanto en un entorno acuoso como lip&#237;dico&#46; Estapropiedad hace que el etanol&#44; a diferencia de otras sustancias&#44;atraviese libremente la barrera hematoencef&#225;lica y sedetecte en pocos minutos en cerebro tras la ingesta de alcohol&#46; Lasinteracciones del etanol con los componentes de la membrana&#40;especialmente con los l&#237;pidos&#41;&#44; ha sido una barreraimportante para poder dilucidar los mecanismos de acci&#243;n deletanol en cerebro&#44; as&#237; como encontrar sus posiblesreceptores espec&#237;ficos&#46; De hecho&#44; se ha sugerido que eletanol es una sustancia sin &#171;receptor&#187;&#46; En los&#250;ltimos a&#241;os&#44; mediante la utilizaci&#243;n deprote&#237;nas recombinantes&#44; ha permitido abordar lainteracci&#243;n del etanol con diferentes prote&#237;nas&#40;canales i&#243;nicos&#44; receptores&#44; enzimas involucrados entraducci&#243;n de se&#241;ales&#41; e investigar qu&#233; tipode receptores son diana del etanol<span class="elsevierStyleSup">1</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Todos estosdatos de los &#250;ltimos veinte a&#241;os&#44; han conducido alplanteamiento de dos hip&#243;tesis sobre la acci&#243;n deletanol sobre el SNC&#58; 1&#41; Interacci&#243;n del etanol con losl&#237;pidos de membrana&#44; 2&#41; Acci&#243;n del etanol sobrereceptores ligados a canales i&#243;nicos&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Interacci&#243;n del etanol con los l&#237;pidos demembranas</span></p><p class="elsevierStylePara">Meyer y Overtonpostularon a principios de siglo que la potencia anest&#233;sicade algunos compuestos&#44; incluyendo diferentes tipos de alcoholes&#44; secorrelacionaba con el poder de solubilizar los l&#237;pidos demembrana&#46; Esta correlaci&#243;n fue posteriormente corroboradapor Seeman en 1972<span class="elsevierStyleSup">2</span>&#44; quien postul&#243; que losanest&#233;sicos&#44; adem&#225;s de modificar los l&#237;pidos&#44;alteraban las prote&#237;nas de membrana&#46; A partir de estemomento&#44; un gran n&#250;mero de trabajos demuestran que eletanol&#44; a altas concentraciones &#40;intoxicaci&#243;n aguda&#41;&#44; escapaz de fluidificar los l&#237;pidos y alterar lasprote&#237;nas de las membranas neuronales&#46; Por el contrario&#44; elconsumo cr&#243;nico de alcohol conlleva a cambiosf&#237;sico-qu&#237;micos de la membrana&#44; induciendo una mayorrigidez en su estructura &#40;tolerancia a la fluidificaci&#243;n deletanol&#41; y afectando la conformaci&#243;n de prote&#237;nasembebidas en la bicapa lip&#237;dica&#46; Se sugiere que estoscambios podr&#237;an participar en la tolerancia y dependencia aletanol<span class="elsevierStyleSup">3</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Trabajos de los&#250;ltimos diez a&#241;os demuestran que estahip&#243;tesis tiene varias limitaciones&#58; a&#41; La primera se basaen que las concentraciones que se requieren para fluidificar losl&#237;pidos de membrana&#44; son excesivamente elevadas &#40;&#62; 100mM&#41;&#44; y a dosis relevantes farmacol&#243;gicamente &#40;&#60; 50 mM&#41;&#44;los efectos no son significativos<span class="elsevierStyleSup">4</span>&#46; b&#41; Un aumento detemperatura corporal tambi&#233;n induce fluidificaci&#243;n delos l&#237;pidos de la bicapa y no se observan cambios en elcomportamiento similares a los de la intoxicaci&#243;nalcoh&#243;lica aguda&#46; c&#41; Datos recientes indican que losalcoholes de cadena corta &#40;metanol&#44; etanol&#41; son potentesinhibidores de la funci&#243;n del receptor para glutamato&#44;N-metil-D-aspartato &#40;NMDA&#41;&#44; mientras alcoholes de cadena larga&#44; queposeen un elevado poder de solubilizar los l&#237;pidos demembrana&#44; no inhiben la funci&#243;n de este receptor&#46;</p><p class="elsevierStylePara">La idea queactualmente se tiene sobre la participaci&#243;n de estemecanismo&#44; es que el etanol&#44; a bajas concentraciones&#44; podr&#237;ainteraccionar con microdominios espec&#237;ficos de la membrana&#44;modificando y modulando ciertas interaccionesprote&#237;na-membrana yprote&#237;na-ligando<span class="elsevierStyleSup">5&#44;6</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Acci&#243;ndel etanol sobre receptores asociados a canalesi&#243;nicos</span></p><p class="elsevierStylePara">Mediante lautilizaci&#243;n de t&#233;cnicas neurofisiol&#243;gicas&#44; enbiolog&#237;a celular y molecular&#44; en los &#250;ltimosa&#241;os se ha demostrado que el etanol a bajas concentraciones&#40;10-25 mM&#41;&#44; puede interaccionar y&#47;o modular la funci&#243;n dealgunas prote&#237;nas de membrana&#44; entre las que se incluyenreceptores para neurotransmisores asociados a canalesi&#243;nicos&#44; as&#237; como ciertas prote&#237;nas queparticipan en procesos de transducci&#243;n de se&#241;ales<span class="elsevierStyleSup">1</span>&#46; La participaci&#243;n de cada uno de los sistemas oreceptores depende de la dosis&#47;concentraci&#243;n&#44; del tiempo deingesta de alcohol y del efecto farmacol&#243;gico &#40;ej&#46;estimulaci&#243;n&#44; acci&#243;n ansiol&#237;tica&#44;hipn&#243;tica&#44; refuerzo&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Referente alugares espec&#237;ficos en los que se ha postulado que el etanolpodr&#237;a interaccionar con receptores asociados a canalesi&#243;nicos ser&#237;an &#40;Fig&#46; 1&#41;&#58; A concentraciones elevadas&#40;&#62; 100 mM&#41;&#44; el etanol interaccionar&#237;a con los restospolares de los fosfol&#237;pidos de membrana &#40;mediante laformaci&#243;n de puentes de hidr&#243;geno&#41; modificandociertos microdominios de algunas prote&#237;nas&#46; A bajasconcentraciones de etanol&#44; con mayor relevancia a nivelfarmacol&#243;gico &#40;10-50 mM&#41;&#44; la mol&#233;cula de etanol puedeinteraccionar con los lugares hidrof&#243;bicos localizados enlos dominios de las interfases agua-prote&#237;na oagua-l&#237;pidos &#40;ej&#46; los receptores GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> yglicina&#41;&#44; con los lugares cercanos al canal i&#243;nico &#40;ej&#46;receptor NMDA&#41; o con el dominio extracelular alost&#233;ricoaminoterminal &#40;ej&#46; receptor para acetilcolina&#41; &#40;ver revisi&#243;n6&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara"></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Figura 1&#46; Representaci&#243;n esquem&#225;tica de los posibleslugares de interacci&#243;n del etanol con una prote&#237;naasociada a un canal i&#243;nico&#46; A altas concentraciones&#44; eletanol puede interaccionar con los l&#237;pidos de la bicapalip&#237;dica<span class="elsevierStyleSup">1</span> y modificar microdominios de lainteracci&#243;n l&#237;pido-prote&#237;na<span class="elsevierStyleSup">3</span>&#44; ointeraccionar con los grupos polares de losfosfol&#237;pidos<span class="elsevierStyleSup">2</span>&#46; A bajas concentraciones&#44; se haobservado que el etanol puede interaccionar con la interfasel&#237;pido-agua<span class="elsevierStyleSup">4</span>&#44; alterando el mecanismo de aperturadel canal<span class="elsevierStyleSup">5</span>&#46; Se han observado tambi&#233;ninteracciones con lugares alost&#233;ricos de la prote&#237;nasituados en el dominio extracelular aminoterminal<span class="elsevierStyleSup">6</span>&#40;esquema modificado de la ref&#46; 6&#41;&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara">Dentro de losreceptores asociados a canales i&#243;nicos&#44; las prote&#237;nasque han recibido una particular atenci&#243;n y estudio durantelos &#250;ltimos a&#241;os han sido los receptores paraglutamato&#44; NMDA y los receptores GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#46; Elinter&#233;s de la acci&#243;n del etanol sobre estosreceptores reside en que el glutamato y el GABA son los principalessistemas de neurotransmisi&#243;n en cerebro y alteraciones en lafunci&#243;n y&#47;o respuesta de estos receptores podr&#237;anexplicar ciertos efectos farmacol&#243;gicos del etanol tanto enla intoxicaci&#243;n aguda como en los mecanismos de latolerancia y dependencia&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic">Etanol yreceptores NMDA</span></p><p class="elsevierStylePara">El glutamato esel principal neurotransmisor excitador en el SNC demam&#237;feros y su acci&#243;n se ejerce a trav&#233;s devarios receptores entre los que se encuentra el receptorN-metil-D-aspartato &#40;NMDA&#41;&#46; Este &#250;ltimo receptor est&#225;asociado a un canal de calcio y alrededor de &#233;ste selocalizan lugares de uni&#243;n para el glutamato y otrosligandos &#40;glicina&#44; neuroesteroides&#44; poliaminas&#41; queactuar&#237;an modulando la acci&#243;n del glutamato y laentrada de cationes en la c&#233;lula &#40;Fig&#46; 2&#41;&#46; La importancia deeste receptor reside en que la uni&#243;n del glutamato alreceptor NMDA promueve la entrada de calcio en la c&#233;lula&#44;proceso que se ha demostrado ser cr&#237;tico para lapotenciaci&#243;n a largo plazo&#44; plasticidad sin&#225;ptica yprocesos de memoria y aprendizaje<span class="elsevierStyleSup">7</span>&#44; y gran parte deestos procesos se ven gravemente afectados enalcoh&#243;licos&#46;</p><p class="elsevierStylePara"></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Figura 2&#46; Representaci&#243;n esquem&#225;tica del receptorNMDA en la que se ilustra un canal central para cationes y loslugares para diferentes ligandos que modulan la acci&#243;n delglutamato &#40;esquema modificado de la ref&#46; 8&#41;&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara">Evidenciasexperimentales de los &#250;ltimos diez a&#241;os handemostrado que tanto bajas como altas concentraciones de etanolinhiben la funci&#243;n del receptor NMDA&#46; Los primeros estudiosque describieron este efecto se realizaron en c&#233;lulas encultivo procedentes de hipocampo y cerebelo&#44; observando queconcentraciones de etanol &#40;5-10 mM&#41; relevantes a nivelfisiol&#243;gico inhib&#237;an la entrada de calcio en lac&#233;lulas&#44; cuando se estimulaba el receptor NMDA&#46; Estoshallazgos se confirmaron en diferentes preparaciones de cerebro derata&#44; o &#171;in vivo&#187; tras la administraci&#243;nintraperitoneal de etanol&#44; demostrando que el etanol es capaz debloquear la liberaci&#243;n de neurotransmisores dependiente dela estimulaci&#243;n de los receptores NMDA &#40;ver revisiones 1&#44; 6&#44;8&#41;&#46; Sin embargo&#44; algunas evidencias posteriores sugieren que lasensibilidad de los receptores NMDA al efecto del etanol no eshomog&#233;nea en cerebro&#44; ya que mientras en algunas regiones seobserva una marcada inhibici&#243;n &#40;ej&#46; hipocampo&#44;cul&#237;culo inferior&#41;&#44; en otras apenas se detecta dicho efecto&#40;ej&#46; septum lateral&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">En los&#250;ltimos a&#241;os el receptor NMDA se ha clonado ycaracterizado&#46; Este receptor es una prote&#237;naheterodim&#233;rica de varias subunidades&#44; que a su vez poseendiferentes variantes&#46; La subunidad NR1&#40;compuesta por 8 variantesalternativas&#41; parece forma complejos pentam&#233;ricos con lafamilia de subunidades NR2&#44; de las que se conocen la NR2 A&#44; B&#44; C yD&#46; La composici&#243;n en subunidades &#40;y en sus variantesalternativas&#41; de los receptores NMDA var&#237;a dependiendo de lazona de cerebro&#44; proponi&#233;ndose que la mayor o menorsusceptibilidad al etanol de los receptores NMDA estar&#237;amediada por variaciones en la composici&#243;n en subunidades desu estructura&#46; De hecho&#44; algunas evidencias indican que lacombinaci&#243;n de la subunidad NR1 con la variante NR2B&#44; esparticularmente susceptible al efecto inhibitorio del etanol &#40;verrevisi&#243;n 8&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Todos estosdatos indican que los receptores NMDA son muy sensibles al etanol ysugieren su participaci&#243;n en los efectosfarmacol&#243;gicos que se observan&#44; tanto en laintoxicaci&#243;n aguda &#40;altas dosis&#41; como en el consumo moderadode alcohol &#40;bajas dosis&#41;<span class="elsevierStyleSup">1</span>&#46; De hecho&#44; lapotenciaci&#243;n a largo plazo asociada a la activaci&#243;ndel receptor NMDA est&#225; implicada en ciertos procesos dememoria y aprendizaje&#46; Se ha demostrado que el etanol inhibe lapotenciaci&#243;n a largo plazo en neuronas de hipocampo tanto<span class="elsevierStyleItalic">in vivo</span> como <span class="elsevierStyleItalic">in vitro</span>&#46; Por tanto&#44; episodios dep&#233;rdida de memoria transitoria que se observa en laintoxicaci&#243;n aguda podr&#237;an estar relacionados coninhibiciones puntuales del receptor NMDA enhipocampo<span class="elsevierStyleSup">3&#44;6&#44;8</span>&#46; Posiblemente&#44; agentes como el <span class="elsevierStyleItalic">Acamprosato</span>&#44; que parece facilita la funci&#243;n del receptorNMDA<span class="elsevierStyleSup">9</span>&#44; podr&#237;a ser un tratamiento efectivo enestas situaciones&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Referente aotros receptores de glutamato&#44; estudios recientes indican que losreceptores kainato tambi&#233;n se inhiben por el etanol y que laactividad de la prote&#237;na quinasa C &#40;PKC&#41; as&#237; como losreceptores NMDA podr&#237;an modular el efecto deletanol&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic">Etanol yreceptores GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span></span></p><p class="elsevierStylePara">El&#225;cido &#42;-aminobut&#237;rico oGABA es el principal neurotransmisor inhibidor en cerebro&#44; y suactivaci&#243;n se produce a trav&#233;s de dos clases dereceptores el GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> y el GABA<span class="elsevierStyleInf">B</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara">El receptorGABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> es una prote&#237;na oligom&#233;rica formadapor diferentes subunidades y en su estructura posee un canaltransmembrana permeable a iones cloro&#46; Alrededor del canal seencuentran diferentes lugares de uni&#243;n &#40;Fig&#46; 3&#41; en los quese incluye el GABA&#44; benzodiazepinas&#44; barbit&#250;ricos yneuroesteroides<span class="elsevierStyleSup">10</span>&#46; La estimulaci&#243;n delGABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> da lugar a un incremento en la permeabilidad deiones cloro en la c&#233;lula&#44; causando unahiperpolarizaci&#243;n de la membrana neuronal&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><img src="182v2n1-10016452fig03.gif"></img></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Figura 3&#46; Esquema representativo de la estructura del receptorGABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#46; En la parte superior se muestra c&#243;mo lasdiferentes subunidades se ensamblan alrededor del canal para ionescloro&#46; En la parte inferior se representa los lugares paradiferentes ligandos que modulan la acci&#243;n del GABA &#40;esquemamodificado de la ref&#46; 8&#41;&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara">Las similitudesde las acciones farmacol&#243;gicas del etanol&#44;barbit&#250;ricos y benzodiazepinas dieron lugar a las primeraship&#243;tesis sobre la acci&#243;n del etanol en cerebro&#44;sugiriendo que estas 3 sustancias compart&#237;an un mismomecanismo de acci&#243;n sobre el receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A&#46;</span> Dehecho&#44; desde la d&#233;cada de los 80 existenevidencias de que eletanol podr&#237;a potenciar la acci&#243;n GABA&#233;rgica&#46;Estudios <span class="elsevierStyleItalic">in vitro</span> &#40;en fracciones de cerebros aisladas oc&#233;lulas en cultivo&#41; e <span class="elsevierStyleItalic">in vivo</span> &#40;mediante laadministraci&#243;n de 0&#44;5 g de etanol&#47;kg&#44; a ratas&#41; handemostrado que el etanol potencia el efecto del GABA sobre laactividad neuronal&#46; Sin embargo&#44; al igual que ocurre con el efectodel alcohol sobre los receptores NMDA&#44; algunos estudios demuestrancierta variabilidad al efecto estimulante del etanol sobre elreceptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#44; dependiendo de la regi&#243;n decerebro estudiada&#46; Estudios recientes indican que dichasvariaciones en la respuesta pueden estar relacionadas con lapresencia de determinadas subunidades del receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#40;ver revisiones 1&#44; 6&#44; 8&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">De hecho&#44;mediante el uso de t&#233;cnicas de DNA recombinante&#44; se hademostrado que el receptor GABA posee m&#250;ltiples subunidades&#40;&#42;&#44; &#223;&#44; &#42;&#44; &#42;&#44; y &#42;&#41; as&#237; como variossubtipos de cada subunidad &#40;ej&#46; &#42;<span class="elsevierStyleInf">1</span> - &#42;<span class="elsevierStyleInf">6</span>&#41;&#44; que <span class="elsevierStyleItalic">in vivo</span> se asocian en diversascombinaciones compuestas por subunidades y subtiposdiferentes<span class="elsevierStyleSup">10</span>&#46; La respuesta del receptor a diferentesefectores depende de la composici&#243;n en subunidades delcomplejo proteico&#46; Algunos estudios indican que el etanolinteracciona con un subtipo de receptor de GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#44; queposee la subunidad &#42;<span class="elsevierStyleInf">6</span> y que solamente se expresa en c&#233;lulasgranulares de cerebelo&#46; Se ha propuesto que la presencia de estesubtipo en cerebelo podr&#237;a estar implicado en lasalteraciones motoras que se observan en la intoxicaci&#243;nalcoh&#243;lica aguda&#44; ya que la administraci&#243;n deagonistas para benzodiazepinas las previenen&#46; Otros hallazgosimportantes que apoyan la sensibilidad de alcohol por diferentessubunidades del receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> son los de Wafford y col&#46;Estos autores expresaron las diferentes subunidades en oocitos de<span class="elsevierStyleItalic">Xenopus&#44;</span> demostrando que la acci&#243;n del etanol sobreeste receptor requiere&#44; de forma espec&#237;fica&#44; la presencia dela isoforma &#42;<span class="elsevierStyleInf">2L</span>&#46; Lasustituci&#243;n de la isoforma &#42;<span class="elsevierStyleInf">2L</span> por &#42;<span class="elsevierStyleInf">2S</span> elimina el efecto del alcohol sobre elaumento en el flujo del ion cloro&#46; Estas dos isoformas difierenentre s&#237; por la presencia &#40;&#42;<span class="elsevierStyleInf">2L</span> o isoforma larga&#41; o ausencia &#40;&#42;<span class="elsevierStyleInf">2S</span> o isoformacorta&#41; de una inserci&#243;n de 8 amino&#225;cidos que poseenun consenso de fosforilaci&#243;n para la prote&#237;na quinasaC &#40;PKC&#41;<span class="elsevierStyleSup">11</span>&#46; Estudios recientes indican una menorsensibilidad a los efectos del alcohol&#44; en ratones que carecen dela isoforma &#42; de la PKC&#44; y en lafunci&#243;n del receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> en membranas aisladasde estos &#250;ltimos animales<span class="elsevierStyleSup">12</span>&#46; Otros estudiosrecientes tambi&#233;n indican que en neuronas de hipocampo elreceptor GABA<span class="elsevierStyleInf">B</span> puede modular interacciones entre eletanol y el receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara">En resumen&#44; losdatos obtenidos hasta el momento indican que aunque lasinteracciones entre el etanol y el receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> soncomplejas&#44; el etanol parece potenciar la acci&#243;n del GABAsobre el receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> y que &#233;ste podr&#237;aser un mecanismo neurobiol&#243;gico de la acci&#243;nansiol&#237;tica que produce el alcohol&#44; ya que este receptorjuega un papel importante en la modulaci&#243;n de laansiedad&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic">Etanol yreceptores para serotonina</span></p><p class="elsevierStylePara">Desde haced&#233;cadas se conoce que el sistema serotonin&#233;rgico encerebro desempe&#241;a un papel importante en ciertos efectosansiol&#237;ticos y de refuerzo asociados al consumo de alcohol&#46;De hecho&#44; un gran n&#250;mero de trabajos han demostrado unarelaci&#243;n entre los niveles de serotonina y consumo de etanolen animales experimentales y humanos<span class="elsevierStyleSup">13</span>&#46; As&#237;&#44;algunos animales con preferencia al etanol &#40;animales P&#41; poseen unosniveles de serotonina cerebrales aproximadamente un 20&#37; m&#225;sbajos que los animales con aversi&#243;n por el alcohol &#40;NP&#41;&#46;Adem&#225;s&#44; sustancias que inhiben la recaptaci&#243;n deserotonina &#40;ej&#46; fluoxatina&#44; zimetidina&#41; aumentan suconcentraci&#243;n en las terminales sin&#225;pticas ydisminuyen el consumo de etanol en roedores&#44; pollos&#44; monos yhumanos<span class="elsevierStyleSup">13</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Respecto alefecto del etanol <span class="elsevierStyleItalic">in vitro</span> sobre la funci&#243;n de losdiferentes receptores serotonin&#233;rgicos&#44; concentracionesbajas de etanol no parecen afectar los subtipos de receptores5-HT<span class="elsevierStyleInf">1</span> y 5-HT<span class="elsevierStyleInf">2</span> en neuronas&#46; Sin embargo&#44;algunos trabajos sugieren que los receptores 5-HT<span class="elsevierStyleInf">2</span>podr&#237;an estar implicados en el mecanismo de preferencia delconsumo de alcohol en roedores &#40;ver revisiones 1&#44; 6&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Estudiosrecientes indican que el etanol&#44; a bajas concentraciones&#44;interacciona con el subtipo 5-HT<span class="elsevierStyleInf">3</span>&#44; estimulando opotenciando su funci&#243;n&#46; El receptor -HT<span class="elsevierStyleInf">3</span> es el&#250;nico receptor de serotonina asociado a un canali&#243;nico y se localiza principalmente en regiones del sistemamesol&#237;mbico de cerebro&#46; Estudios electrofisiol&#243;gicosrealizados en neuronas en cultivo y en c&#233;lulas embrionariashumanas de ri&#241;&#243;n&#44; transfectadas con un cDNA quecodifica la prote&#237;na del receptor 5-HT<span class="elsevierStyleInf">3</span>&#44;demuestran que concentraciones de 10-25 mM de etanol aumentan laentrada de iones a la c&#233;lula&#44; cuando son estimuladas conserotonina&#46; Adem&#225;s&#44; la presencia de un antagonista delreceptor 5-HT<span class="elsevierStyleInf">3</span> &#40;ICS 205-930&#41; elimina el efecto deletanol&#46; Estos resultados indican que el etanol puede interaccionardirectamente con el receptor 5-HT<span class="elsevierStyleInf">3</span> y sugieren un posiblepapel de estos receptores en el consumo de alcohol&#46; De hecho&#44;resultados de Carboni y col&#46; sugieren que existe unainteracci&#243;n entre los sistemas seroton&#233;rgicos ydopamin&#233;rgicos y que ambos sistemas mediar&#237;an laspropiedades de refuerzo del etanol<span class="elsevierStyleSup">14</span>&#46; Estahip&#243;tesis la apoyan los resultados obtenidos tanto enanimales como en humanos&#44; en donde la administraci&#243;n de unantagonista selectivo de los receptores 5-HT<span class="elsevierStyleInf">3</span>&#44; reduce elconsumo voluntario de alcohol<span class="elsevierStyleSup">15</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Acci&#243;ndel etanol sobre los canales dependiente de voltaje</span></p><p class="elsevierStylePara">Se sabe que elcalcio es un ion de enorme importancia a nivel celular ya queregula numerosas funciones incluyendo liberaci&#243;n deneurotransmisores&#44; activaci&#243;n de diferentes enzimasintracelulares&#44; etc&#46; Una de las v&#237;as en las que este ionentra en la c&#233;lula es mediante canales dependientes devoltaje&#44; de los que se han descrito varios tipos&#46; Numerosostrabajos indican que altas concentraciones de etanol inhiben loscanales de calcio tipo L&#44; N y T&#44; pero no se observa efecto en losdel tipo P&#46; Algunos autores sugieren que el etanol podr&#237;ainteraccionar espec&#237;ficamente sobre la prote&#237;na delcanal i&#243;nico&#46; Sin embargo&#44; los mecanismos involucrados en laacci&#243;n del etanol sobre la homeostasis del calcio y sutrascendencia en la intoxicaci&#243;n aguda&#44; no est&#225;totalmente esclarecida&#46; Sin embargo&#44; el consumo cr&#243;nico dealcohol induce aumento en el n&#250;mero de estos canales&#44;participando&#44; junto con el aumento en receptores NMDA&#44; en lahiperexcitabilidad que se produce en el alcoholismo cr&#243;nico&#40;ver revisi&#243;n 16&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">En los&#250;ltimos a&#241;os se ha demostrado que el etanolpodr&#237;a tambi&#233;n interaccionar con determinado tipo decanales para potasio inhibiendo o activando&#44; dependiendo delsubtipo de canal estudiado&#44; el flujo de entrada de este ion a lac&#233;lula&#46; Adem&#225;s&#44; algunas evidencias indican que eletanol puede interaccionar con lugares espec&#237;ficos de laprote&#237;na de un canal de potasio&#44; y si estos lugares semutan&#44; se altera la sensibilidad del canal al efecto del etanol&#46; Seha sugerido que diferencias alelicas en la composici&#243;n yexpresi&#243;n de diferentes canales de potasio podr&#237;anafectar la respuesta al etanol&#44; y explicar las diferenciasindividuales y gen&#233;ticas a los efectos del etanol &#40;verrevisi&#243;n 16&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Acciones deletanol sobre los sistemas dopamin&#233;rgico yopi&#225;ceo</span></p><p class="elsevierStylePara">Durante los&#250;ltimos a&#241;os diferentes evidencias cl&#237;nicas yexperimentales han demostrado que el sistema dopamin&#233;rgicomesol&#237;mbico est&#225; involucrado en la regulaci&#243;nde los mecanismos de recompensa y propiedades de refuerzo de muchassustancias adictivas&#44; incluyendo el etanol&#46; El sistemamesocorticol&#237;mbico&#44; principal v&#237;a involucrada en elrefuerzo&#44; proyecta sus terminaciones nerviosas desde el &#225;reaventral &#40;VTA&#41; al n&#250;cleo accumbens&#44; tub&#233;rculoolfatorio&#44; cortex frontal y am&#237;gdala&#46; Diferentes evidenciasexperimentales demuestran que la administraci&#243;n de bajasdosis de alcohol &#40;0&#44;25 g&#47;kg&#41;&#44; <span class="elsevierStyleItalic">in vivo</span> o intracranealmente&#44;estimula la liberaci&#243;n de dopamina en el n&#250;cleoaccumbens<span class="elsevierStyleSup">17</span>&#46; Igualmente&#44; la ingesta voluntaria dealcohol en animales con preferencia al etanol estimula laliberaci&#243;n de dopamina en el n&#250;cleo accumbens&#46; Eletanol parece actuar en el &#225;rea tegmental ventral&#44;incrementando de forma indirecta la frecuencia de descarga de lasneuronas dopamin&#233;rgicas&#44; mediante una atenuaci&#243;n deltono inhibitorio que ejercen las interneuronas GABA&#233;rgicas&#46;Adem&#225;s&#44; la liberaci&#243;n de dopamina inducida por eletanol parece est&#225; modulada por el sistema opioide&#46; Laestimulaci&#243;n de los receptores opioides&#44; localizados en el&#225;rea tegmental ventral&#44; aumentan la frecuencia de descargade las neuronas dopamin&#233;rgicas&#46; El etanol podr&#237;aaumentar la transmisi&#243;n dopamin&#233;rgica&#44; mediante unaestimulaci&#243;n del sistema opioide end&#243;geno&#46; De hecho&#44;la administraci&#243;n de naltrexona&#44; a dosis que bloquea losreceptores opi&#225;ceos &#181; y &#42;&#44; o de un antagonista delos receptores &#42;&#44; previene laliberaci&#243;n de dopamina en el n&#250;cleo accumbensinducida tras la administraci&#243;n de alcohol&#46; Estos y otrosdatos apoyan la hip&#243;tesis de que los receptores opioidespodr&#237;an regular la liberaci&#243;n de la dopamina inducidapor el etanol en el n&#250;cleo accumbens&#44; y que este mecanismopodr&#237;a participar en las propiedades de refuerzo del etanol&#46;Datos que apoyan esta hip&#243;tesis son los resultadoscl&#237;nicos y experimentales que demuestran que laadministraci&#243;n de naltrexona reduce el consumo de alcohol&#40;ver revisi&#243;n 16&#41;&#46; Otros autores postulan que lainteracci&#243;n del etanol con los sistemas dopamin&#233;rgicoy seroton&#233;rgico ser&#237;an las que median las propiedadesde refuerzo del etanol<span class="elsevierStyleSup">14</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Papel delacetaldeh&#237;do en los efectos psicofarmacol&#243;gicos deletanol</span></p><p class="elsevierStylePara">Desde hace 30a&#241;os existen evidencias que apuntan que elacetaldeh&#237;do &#40;sustancia que procede del metabolismo deletanol&#41; puede mediar algunos efectos psicofarmacol&#243;gicos yneurot&#243;xicos del etanol&#46; Sin embargo&#44; esta hip&#243;tesisha sido y sigue siendo controvertida&#44; ya que en condiciones deconsumo de alcohol es dif&#237;cil detectar acetaldeh&#237;doen cerebro&#46; El acetaldeh&#237;do que deriva del metabolismoperif&#233;rico del etanol penetra con dificultad la barrerahematoencef&#225;lica&#44; puesto que posee una aldeh&#237;dodeshidrogenasa que lo metaboliza&#44; y se necesitan altasconcentraciones de acetaldeh&#237;do en sangre &#40;de 100-200&#181;M&#41; para que puedadetectarse en cerebro&#46; Estas concentraciones no se llegan aalcanzar ni incluso tras el consumo de altas dosis de etanol&#46; Sinembargo&#44; se ha demostrado que cuando se incuban homogenizados decerebro de rata con etanol se produce acetaldeh&#237;do&#44; lo quesugiere que posiblemente el cerebro tenga sistemasenzim&#225;ticos que lo metabolicen<span class="elsevierStyleSup">18</span>&#46; De losdiferentes sistemas enzim&#225;ticos que participan en elmetabolismo del etanol&#44; el alcohol deshidrogenasa tipo I &#40;principalv&#237;a del metabolismo del etanol a nivel hep&#225;tico&#41;&#44; nose ha detectado en cerebro&#44; el citocromo P4502E1 s&#237; seencuentra en el sistema nervioso central e incluso se induce trasel consumo cr&#243;nico de alcohol<span class="elsevierStyleSup">19</span>&#44; sin embargo suactividad es baja&#46; Finalmente&#44; el sistema catalasa no s&#243;lose expresa en cerebro&#44; sino que su actividad es relativamenteelevada en este &#243;rgano&#46; De hecho&#44; existen evidencias queapoyan el papel de la catalasa como mediador en algunos efectosfarmacol&#243;gicos y conductuales del etanol&#46; As&#237;&#44;animales acatalas&#233;nicos o tratados con inhibidores de lacatalasa presentan alteraciones en la narcosis y en la actividadmotora inducidas por el etanol&#46; Los autores que apoyan estahip&#243;tesis sugieren que posiblemente el acetaldeh&#237;do&#44;que se origine v&#237;a catalasa en cerebro o en determinadasregiones del sistema nervioso central&#44; ser&#237;an los quemediar&#237;an algunos efectos psicofarmacol&#243;gicos yconductuales del etanol&#46; Aunque esta hip&#243;tesis es atractiva&#44;sin embargo se requiere m&#225;s pruebas directas que demuestrenel papel de la catalasa cerebral y&#47;o la acci&#243;n delacetaldeh&#237;do en algunos de los efectos conductuales deletanol &#40;ver revisi&#243;n 20&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic">Como resumena esta primera parte de la revisi&#243;n podr&#237;amosconcluir&#44; que aunque el alcohol es una sustancia sin receptorespec&#237;fico&#44; evidencias de los &#250;ltimos a&#241;osindican que el etanol a bajas &#40;consumo moderado&#41;<span class="elsevierStyleSup">1</span> oaltas concentraciones &#40;intoxicaci&#243;n aguda&#41;<span class="elsevierStyleSup">6</span>interacciona&#44; de forma espec&#237;fica&#44; con ciertos dominios dereceptores asociados a canales i&#243;nicos&#44; inhibiendo algunossistemas excitatorios &#40;ej&#46; NMDA&#41; y activando a los inhibitorios&#40;ej&#46; GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#41;&#46; Adem&#225;s&#44; el etanolsensibilizar&#237;a los sistemas opioide y seroton&#233;rgico&#44;que a su vez activar&#237;an las neuronas dopamin&#233;rgicasdel sistema mesol&#237;mbico y que participar&#237;an en laspropiedades de refuerzo del etanol&#46; De hecho&#44; se hapostulado<span class="elsevierStyleSup">1</span> que los sistemas dopamin&#233;rgico yopioide podr&#237;an actuar como refuerzo positivo&#44; sin embargolos receptores GABA y los receptores seroton&#233;rgicos parecenmodular&#237;an los niveles de ansiedad en animales y humanos&#44; yse considera que median el refuerzo negativo en las acciones deletanol&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic">Laacci&#243;n del etanol sobre algunas prote&#237;nas queparticipan en sistemas de transducci&#243;n dese&#241;ales<span class="elsevierStyleSup">1</span> &#40;adenilato ciclasa&#44; PKC&#44; PKA&#44; etc&#46;&#41;as&#237; como el acetaldeh&#237;do&#44; tambi&#233;npodr&#237;an participar y modular las acciones del etanol a niveldel sistema nervioso central&#46;</span></p><p class="elsevierStylePara">Mecanismosinvolucrados en la tolerancia y dependencia al etanol</p><p class="elsevierStylePara">La tolerancia sedefine como la necesidad de aumentar la dosis o cantidad de alcoholo sustancia adictiva&#44; para que se sigan manteniendo los mismosefectos&#46; En este proceso interviene la toleranciafarmacocin&#233;tica en la que se producen cambios en laabsorci&#243;n&#44; distribuci&#243;n y metabolismo de la sustanciao del etanol&#44; y adaptaciones del sistema nervioso central o cambiosque se producen para compensar el efecto inicial de la sustanciaadictiva o del etanol &#40;tolerancia celular&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">La dependenciase podr&#237;a definir como la aparici&#243;n de signos ys&#237;ntomas de abstinencia cuando se suspende el consumo dealcohol o sustancia adictiva&#46; Por tanto&#44; el s&#237;ndrome deabstinencia podr&#237;a representar una inadaptaci&#243;n delsistema nervioso central a la eliminaci&#243;n del alcoholdespu&#233;s de un per&#237;odo de adaptaci&#243;n durante eldesarrollo de la tolerancia&#46; Sin embargo&#44; se ha sugerido que latolerancia al etanol no siempre conlleva a la dependencia&#46; En elcaso del alcohol se han descrito dos tipos de procesos en eldesarrollo de la tolerancia&#46; Un proceso de habituaci&#243;n&#44; queprogresivamente reduce la intensidad de la acci&#243;n deletanol&#44; y un proceso de adaptaci&#243;n homeost&#225;tica en elque se observan efectos opuestos a la acci&#243;n inicial deletanol&#46; Ambos tipos de tolerancia pueden coexistir&#44; aunque endeterminadas condiciones un tipo de tolerancia puede predominar ypuede o no estar asociado a la dependencia&#46; Por ejemplo&#44; laadministraci&#243;n de altas cantidades de alcohol durante uncorto per&#237;odo de tiempo&#44; reduce la intensidad de laacci&#243;n del etanol y es suficiente para inducir tolerancia enalgunos efectos conductuales del etanol &#40;ej&#46; alteraciones motoras&#44;efecto hipn&#243;tico e hipotermia&#41;&#44; pero no conlleva a ladependencia&#46; La dependencia parece estar asociada con un proceso deadaptaci&#243;n homeost&#225;tica en el que se producen cambiosneuroadaptativos en ciertos sistemas diana del etanol &#40;ej&#46;receptores MDA&#44; GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>&#44; dopamina&#41; que tratan de compensarla acci&#243;n del etanol y se originan tras un consumo prologado&#40;en humanos se necesitan varios a&#241;os&#41; de altas cantidades dealcohol&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Uno de losreceptores que se han asociado en el mecanismo de la tolerancia ydependencia al etanol son los receptores para glutamato&#44; NMDA&#46; Eletanol a bajas o altas concentraciones inhibe la funci&#243;n deeste receptor&#44; sin embargo su consumo cr&#243;nico induce unaumento en el n&#250;mero de estos receptores y este cambioparece estar relacionado con un incremento en diferentessubunidades de la prote&#237;na del receptor en algunas&#225;reas de cerebro&#46; En cultivos de neuronas de cerebelo se hademostrado que la exposici&#243;n cr&#243;nica al etanol&#44; nos&#243;lo incrementa el n&#250;mero de receptores NMDA sinotambi&#233;n su funci&#243;n&#44; medida mediante el flujo decalcio intracelular&#46; Estudios electrofisiol&#243;gicos enhipocampo&#44; demuestran que tras un consumo cr&#243;nico dealcohol&#44; el aumento de receptores NMDA junto con el de canales decalcio dependientes de voltaje &#40;VSCC&#41;&#44; ocasionan unahiperexcitabilidad en los componentes sin&#225;pticos&#44; queestar&#237;a involucrada en la sintomatolog&#237;a dels&#237;ndrome de abstinencia al alcohol &#40;ver revisiones 6&#44; 8&#44;21&#41;&#46; Esta hip&#243;tesis la corroboran los datos que indican quela administraci&#243;n de un antagonista del receptor NMDAaten&#250;an las convulsiones que se observan en els&#237;ndrome de abstinencia en animales&#46; Igualmente&#44; laadministraci&#243;n de acamprosato &#40;N-acetil homotaurinato decalcio&#41; a animales experimentales parece mejorar loss&#237;ntomas de la abstinencia al etanol&#46; Este compuesto pareceactuar sobre los receptores NMDA y los canales de calciodependiente de voltaje&#44; modulando la entrada de calcio en lac&#233;lula y atenuando la hiperexcitabilidad del s&#237;ndromede abstinencia al alcohol<span class="elsevierStyleSup">22</span>&#46; De hecho&#44; resultadoscl&#237;nicos y experimentales indican que el acamprosatoaten&#250;a las propiedades de refuerzo del etanol disminuyendosu consumo en alcoh&#243;licos&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Adaptaciones ydisminuciones en la neurotransmisi&#243;n GABA&#233;rgicaparece tambi&#233;n participar en los mecanismos de tolerancia ydependencia al alcohol&#46; Se ha sugerido que el consumocr&#243;nico de alcohol alterar&#237;a la respuesta delreceptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> dando lugar a cambios en la sensibilidadde las acciones del alcohol sobre este receptor&#46; De hecho&#44; algunosresultados indican que el consumo cr&#243;nico reduce larespuesta del receptor GABA a su agonista disminuyendo el flujo deiones Cl<span class="elsevierStyleSup">&#173;</span> en preparaciones de cerebro&#46; Sin embargo&#44;otros datos indican que este tratamiento no altera ni eln&#250;mero de receptores ni la afinidad de los ligandos a losreceptores GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> en cerebro &#40;ver revisi&#243;n 21&#41;&#46;Resultados recientes sugieren&#44; que diferencias en lacomposici&#243;n de subunidades del receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> enlas distintas partes de cerebro&#44; as&#237; como la diferentesusceptibilidad al etanol por ciertas subunidades &#40;ej&#46; &#42;<span class="elsevierStyleInf">1</span>&#44;&#42;<span class="elsevierStyleInf">2L</span> &#41;&#44;podr&#237;an explicar la discrepancia en los resultados&#46; Dehecho&#44; varios trabajos demuestran que el consumo cr&#243;nico dealcohol reduce la expresi&#243;n &#40;prote&#237;na y RNAm&#41; de lassubunidades &#42;<span class="elsevierStyleInf">1</span> y&#42;&#44; mientras que incrementala &#223; y la &#42;<span class="elsevierStyleInf">3</span> endeterminadas partes de cerebro&#46; Cambios en la expresi&#243;n deciertas subunidades inducidas tras el consumo de alcohol&#44;podr&#237;an disminuir la respuesta del receptor GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span>y participar en los mecanismos de la tolerancia y dependencia aletanol&#46; De hecho&#44; la administraci&#243;n de sustancias queaumentan la transmisi&#243;n GABA&#233;rgica&#44; mejoran loss&#237;ntomas del s&#237;ndrome de abstinenciaalcoh&#243;lica&#44; mientras que la administraci&#243;n decompuestos que inhiben la transmisi&#243;n GABA&#233;rgicapotencian dichos s&#237;ntomas &#40;ver revisiones 6&#44; 8&#44;21&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Otro de lossistemas de neurotransmisi&#243;n que sufre ciertos cambios o sehipersensibiliza durante el consumo prologado de alcohol&#44; es elsistema implicado en los mecanismos de recompensa y refuerzo osistema dopamin&#233;rgico mesol&#237;mbico<span class="elsevierStyleSup">23</span>&#46; Comoya se ha comentado&#44; el etanol estimula la liberaci&#243;n dedopamina en el n&#250;cleo accumbens&#44; sin embargo tras un consumocr&#243;nico y posterior deprivaci&#243;n&#44; se observa undecremento en la actividad de las neuronas dopamin&#233;rgicasdel &#225;rea tegmental ventral &#40;VTA&#41;&#46; La disminuci&#243;n delos niveles de dopamina se ha relacionado con el aumento en eldeseo de beber durante el s&#237;ndrome de abstinencia&#46; Se hasugerido que una activaci&#243;n en los receptores NMDA en eln&#250;cleo accumbens &#40;NA&#41; ejercer&#237;a una acci&#243;ninhibitoria sobre la liberaci&#243;n de dopamina en estaregi&#243;n&#44; proponi&#233;ndose que el aumento en lafunci&#243;n y n&#250;mero de receptores NMDA &#40;inducido por elconsumo cr&#243;nico de alcohol&#41; activar&#237;a lasinterneuronas GABA&#233;rgicas y &#233;stas inhibir&#237;anla liberaci&#243;n de dopamina en el NA durante la abstinencia aletanol<span class="elsevierStyleSup">21</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Resumiendo&#44;numerosas evidencias sugieren que adaptaciones en el n&#250;merode receptores NMDA y canales de calcio&#44; junto con unadisminuci&#243;n en la respuesta de los receptoresGABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> &#40;en ciertas &#225;reas de cerebro&#41;&#44;podr&#237;an participar en los mecanismos de tolerancia ydependencia al alcohol&#46; Durante la abstinencia al alcohol seproducir&#237;a un aumento de la neurotransmisi&#243;nexcitatoria con respecto a la inhibitoria&#44; dando lugar a unahiperexcitabilidad del sistema nervioso central&#44; tal y como lodemuestran<br></br> algunos s&#237;ntomas del s&#237;ndrome de abstinencia&#40;convulsiones&#44; hiperactividad&#44; alteraciones cognitivas&#44; etc&#46;&#41;&#46; Almismo tiempo&#44; los mecanismos de refuerzo y deseo de reiniciar labebida&#44; durante el s&#237;ndrome de abstinencia&#44; estar&#237;amediado por una disminuci&#243;n en la actividad del sistemadopamin&#233;rgico mesol&#237;mbico&#44; que a su vezestar&#237;a modulado por los receptores NMDA y sistema opioide&#46;De hecho&#44; resultados recientes indican que la naltrexona&#40;antagonista no selectivo de los receptores opi&#225;ceos&#41;&#44; esefectiva en el tratamiento de la dependencia alcoh&#243;lica&#44; yaque reduce el deseo de beber y el n&#250;mero de reca&#237;das&#46;Sin embargo&#44; la limitada eficacia de este compuesto en algunosestudios sugiere que los receptores opi&#225;ceos noser&#237;an los &#250;nicos que participar&#237;an en losefectos de refuerzo del etanol&#44; y que posiblemente otros sistemasde neurotransmisi&#243;n podr&#237;an estar involucrados eneste mecanismo &#40;glutaman&#233;rgico&#44;seroton&#233;rgico&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Factoresgen&#233;ticos que afectan la sensibilidad al alcohol</p><p class="elsevierStylePara">En 1940&#44;Jellinek ya propuso que el alcoholismo podr&#237;a tener uncomponente gen&#233;tico y clasific&#243; una categor&#237;adenominada &#171;alcoholismo familiar&#187; que se caracterizabapor una edad de presentaci&#243;n temprana de alcoholismo y unaevoluci&#243;n particularmente grave&#46; Estudios posterioresrealizados en Escandinavia con grupos de ni&#241;os adoptados&#44;hijos o no de alcoh&#243;licos&#44; corroboraron que el alcoholismopresenta un componente gen&#233;tico y que es independiente delentorno familiar&#46; Estudios m&#225;s recientes&#44; realizados por elgrupo de Schuckit demuestran que existen grupos de alto riesgo enlos que se observan una importante predisposici&#243;ngen&#233;tica al alcoholismo&#46; Estos trabajos indican que personasj&#243;venes con un historial de alcoholismo familiar son menossusceptibles a los efectos del alcohol &#40;aumento desudoraci&#243;n&#44; niveles hormonales&#44; medidaselectrofisiol&#243;gicas&#41; que sus respectivos controles&#40;j&#243;venes procedentes de familias que no poseen historial dealcoholismo familiar&#41;&#46; Adem&#225;s&#44; en un estudio de seguimientodurante diez a&#241;os&#44; este investigador demostr&#243; un altoporcentaje de alcoh&#243;licos en los individuos quepose&#237;an un componente familiar de alcoholismo y queinicialmente mostraban menor sensibilidad a los efectos delalcohol<span class="elsevierStyleSup">25</span>&#46;</p><p class="elsevierStylePara">La mayor o menorsensibilidad a los efectos del etanol y su influenciagen&#233;tica se ha observado tambi&#233;n en animales&#46; Dehecho&#44; actualmente existen cepas de ratas y ratones seleccionadasgen&#233;ticamente y que difieren en el mayor o menor consumo dealcohol de forma voluntaria&#44; o en la mayor o menor sensibilidad alos efectos del etanol &#40;ver revisi&#243;n 26&#41;&#46; Un dato que aportalos estudios en animales experimentales&#44; es que lapredisposici&#243;n gen&#233;tica a un efecto del etanol&#44; noafecta necesariamente la respuesta a otros efectos&#46; Estos estudiostambi&#233;n nos sugieren que en las respuestas al etanol&#44; como aotras sustancias adictivas&#44; participan varios genes queinteract&#250;an de forma compleja con la dotaci&#243;ngen&#233;tica de cada individuo y con el ambiente&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Sin embargo&#44; enlos &#250;ltimos a&#241;os con la introducci&#243;n deanimales knockout o animales en los que se les elimina un genconcreto&#44; se ha podido estudiar la participaci&#243;n dediferentes genes en los efectos que produce el etanol&#46; As&#237;&#44;se han encontrado alteraciones en la respuesta al etanol enanimales que carecen de los genes que codifican al&#58; receptor5-HT<span class="elsevierStyleInf">1B</span>&#44; Fyn tirosina quinasa y a los receptores paradopamina D<span class="elsevierStyleInf">2</span>&#44; sugiriendo que estos genes modulan elcomportamiento inducido por el etanol en animales &#40;verrevisi&#243;n 26&#41;&#46; Recientemente&#44; Thiele y col&#46;<span class="elsevierStyleSup">27</span> handescrito la participaci&#243;n del neurop&#233;ptido Y &#40;NPY&#41; enel consumo y efectos del etanol&#46; El NPY est&#225; formado por 36amino&#225;cidos y se ha demostrado que participa y modula muchosprocesos en los que se incluyen&#58; estimula el apetito&#44; facilita elaprendizaje y procesos de memoria&#44; modula la locomoci&#243;n&#44;reduce la ansiedad&#44; etc&#46; Thiele y col&#46; han demostrado que ratonesque carecen del NPY consumen mucho m&#225;s alcohol&#44; son menossensibles a los efectos hipn&#243;ticos de etanol&#44; se recuperanantes de una intoxicaci&#243;n por alcohol&#44; que los ratones queposeen el NPY&#46; Adem&#225;s&#44; estos autores demuestran que lasobreexpresi&#243;n del NPY conlleva a efectos opuestos &#40;consumenmenos alcohol&#44; aumenta la sensibilidad a los efectoshipn&#243;ticos del etanol&#41; a los que se observaban en ratonesdeficientes en este neurop&#233;ptido&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Actualmente conla aparici&#243;n de nuevas t&#233;cnicas en gen&#233;tica ybiolog&#237;a molecular&#44; se est&#225; tratando de posicionar o&#171;mapear&#187; regiones cromos&#243;micas que contienengenes que pueden estar involucrados a la diferente respuesta aletanol &#40;y de otras sustancias adictivas&#41; que se observan endeterminadas especies de animales&#46; Mediante loci de car&#225;ctercuantitativo o QTL &#40;quantitative trait loci&#41;&#44; se est&#225;nempezando a identificar regiones de ciertos cromosomas y genes quepueden estar asociados con analgesia&#44; consumo de alcohol&#44; procesosde memoria y aprendizaje &#40;ver revisi&#243;n 28&#41;&#46; Por tanto&#44; esposible que en los pr&#243;ximos a&#241;os se produzca un granavance en el conocimiento de los genes involucrados&#44; tanto en losdiferentes efectos que produce el etanol como los que producenotras sustancias adictivas&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Consumo de alcohol yda&#241;o cerebral</p><p class="elsevierStylePara">Larelaci&#243;n entre consumo de alcohol y alteracionesneurol&#243;gicas se conoce desde finales del siglo pasado&#44;aunque el mecanismo por los que el alcohol produce estas lesionestodav&#237;a se desconoce&#46;</p><p class="elsevierStylePara">El consumo dealcohol induce degeneraci&#243;n neuronal y p&#233;rdida ensustancia blanca&#46; La muerte neuronal as&#237; como cambios en eln&#250;mero y disposici&#243;n de las terminaciones nerviosases m&#225;s marcada en ciertas &#225;reas de cerebro&#44; talescomo la corteza cerebral frontal&#44; hipocampo y cerebelo &#40;verrevisiones 6&#44; 29&#41;&#46; Interesantemente&#44; estas &#225;reas participanen procesos cognitivos&#44; emocionales&#44; de memoria y de movimiento&#44;que son procesos que se ven gravemente afectados en elalcoh&#243;lico&#46; El patr&#243;n de consumo de alcohol&#44; cantidady a&#241;os de ingesta alcoh&#243;lica as&#237; como factoresgen&#233;ticos&#44; parecen contribuir en el establecimiento dediferentes lesiones neurol&#243;gicas&#46; As&#237;&#44; el consumo dealtas cantidades de alcohol&#44; de forma ocasional&#44; se ha asociado conconvulsiones&#44; estados epil&#233;pticos y un aumento del riesgo dehemorragias cerebrales &#40;ver revisi&#243;n 30&#41;&#46; Sin embargo&#44;alteraciones importantes cognitivas y cerebrales s&#243;lo se hanobservado en individuos con una ingesta importante de variosa&#241;os de consumo&#46; Mediante el uso de tomograf&#237;a axialcomputerizada y tomograf&#237;a de emisi&#243;n de positrones&#44;estudios recientes indican que el consumo cr&#243;nico de alcoholdisminuye el volumen del cerebro y reduce el flujo y la tasametab&#243;lica cerebral&#46; Algunos de estos efectos se reviertentras un per&#237;odo de abstinencia&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Referente a laposible relaci&#243;n entre consumo de alcohol y alteracionesneurol&#243;gicas&#44; en un estudio en donde se midieron 12variables diferentes de consumo de alcohol&#44; no las pudieronrelacionar con atrofia cerebral&#46; Sin embargo&#44; estudios recientesencuentran una relaci&#243;n entre consumo de alcohol y cambiosen algunas &#225;reas de cerebro particularmentedilataci&#243;n del tercer ventr&#237;culo &#40;ver revisi&#243;n30&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Otras de laspreguntas que se ha planteado durante los &#250;ltimosa&#241;os&#44; es si el consumo moderado de alcohol induce o noalteraciones cognitivas o neurol&#243;gicas&#46; Sin embargo&#44; losresultados publicados hasta el momento son controvertidos&#44; ya quemientras algunos trabajos demuestran que el consumo de 30-60 g dealcohol&#47;d&#237;a se asocia con efectos negativos en lasestructuras cerebrales y en su funci&#243;n&#44; otros trabajosindican que el consumo de 2 vasos de vino&#47;d&#237;a previene lademencia en individuos mayores de 65 a&#241;os &#40;verrevisi&#243;n 1&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Todos estosdatos indican&#44; que aunque el abuso prolongado de alcohol induceimportantes alteraciones cognitivas y neurol&#243;gicas&#44; noparece existir una clara relaci&#243;n entre cantidad de alcohol&#44;a&#241;os de consumo y alteraciones cerebrales&#44; sugiriendo que&#44;adem&#225;s del alcohol&#44; existen otros factores de riesgo y&#47;ogen&#233;ticos que pueden potenciar la acci&#243;n del etanolen cerebro&#46; Entre estos factores merecen destacar lossiguientes&#58;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic">Factoresnutricionales</span>&#46; El etanol contiene calor&#237;as y su consumoconlleva a estados de desnutrici&#243;n y carencia de vitaminas&#44;algunas de ellas importantes para el funcionamiento del SNC&#46;As&#237;&#44; por ejemplo&#44; la deficiencia en tiamina que se observaen algunos individuos alcoh&#243;licos conlleva a laencefalopat&#237;a de Wernicke&#180;s&#44; que cursa con ataxia detronco&#44; cambios oculares y confusi&#243;n mental&#46; Muchospacientes con esta encefalopat&#237;a desarrollan una psicosis deKorsakoff que se manifiesta por una grave amnesia anterograda omemoria a corto plazo&#44; desorientaci&#243;n y polineuritis en losmiembros inferiores&#46; Por tanto&#44; factores nutricionales y dedeficiencias en vitaminas&#44; tales como la tiamina&#44; puede potenciarla acci&#243;n del etanol en cerebro&#46; Al mismo tiempo&#44;deficiencias o anomalidades gen&#233;ticas en la enzimatranscetolasa dependiente de tiamina&#44; pueden jugar un papelimportante en la manifestaci&#243;n del s&#237;ndrome deWernicke-Korsakoff en alcoh&#243;licos&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic">Factoresindividuales y gen&#233;ticos&#46;</span> Tradicionalmente se dice quelas mujeres son m&#225;s susceptibles al da&#241;o producidopor el consumo de alcohol&#44; que los hombres&#46; Esta diferenciaprincipalmente se ha establecido con la hepatopat&#237;aalcoh&#243;lica&#46; Estudios recientes indican que las mujeres sontambi&#233;n m&#225;s susceptibles al da&#241;o cerebralinducido por el alcohol que los hombres&#46; En dos estudios recientesse compararon las alteraciones neurol&#243;gicas en hombres ymujeres alcoh&#243;licos&#44; demostrando que con un consumosemejante entre ambos sexos las mujeres desarrollaban anteslesiones cerebrales que los hombres &#40;ver revisi&#243;n30&#41;&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Otra de lasalteraciones indirectas que produce el consumo de alcohol es laencefalopat&#237;a hep&#225;tica&#44; que se asocia condisfunciones hep&#225;ticas y posible acumulaci&#243;n deamonio a nivel cerebral&#46; Aunque todav&#237;a desconocemos losmecanismos por los que ciertos individuos tienen ciertapredisposici&#243;n a desarrollar cirrosis y&#47;o alteracionesneurol&#243;gicas&#44; se piensa que ciertos factoresgen&#233;ticos podr&#237;an estar implicados en ambos tipos depatolog&#237;as&#46;</p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Mecanismosinvolucrados en la toxicidad del etanol en cerebro</span></p><p class="elsevierStylePara">Mediante el usode cultivos de diferentes tipos de c&#233;lulas neuronales ygliales&#44; en donde se pueden eliminar factores nutricionales&#44;hormonales&#44; gen&#233;ticos&#44; etc&#46;&#44; se ha demostrado que el etanoles un t&#243;xico celular y que&#44; dependiendo de laconcentraci&#243;n&#44; puede causar muerte o afectar laproliferaci&#243;n y diferenciaci&#243;n celular&#46; Los estudiosen cultivos celulares tambi&#233;n han permitido evidenciar quela sensibilidad de las c&#233;lulas neurales al efectot&#243;xico del etanol es mucho m&#225;s marcada durante sudesarrollo&#44; aunque la toxicidad tambi&#233;n se manifiesta enc&#233;lulas diferenciadas&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Referente a losmecanismos de toxicidad del etanol&#44; se ha demostrado que tanto laintoxicaci&#243;n aguda como el consumo cr&#243;nico de alcoholse produce un aumento en la generaci&#243;n de radicales librescon el consiguiente da&#241;o en las estructuras neuronales ygliales<span class="elsevierStyleSup">32</span>&#46; A su vez&#44; el consumo cr&#243;nico dealcohol causa un aumento en los receptores NMDA y canales deCa<span class="elsevierStyleSup">2&#43;</span> dependiente de voltaje&#44; que en ausencia de alcohol&#40;s&#237;ndrome de abstinencia al alcohol&#41; ocasionar&#237;an unincremento en la entrada de calcio en la c&#233;lula&#46; Elevacionestransitorias del calcio intracelular desencadena una serie deprocesos &#40;activaci&#243;n de radicales libres y proteasas&#44;estipulaci&#243;n de segundos mensajeros&#44; da&#241;omitocondrial&#41; que igualmente pueden conducir a la muerte neuronal&#46;Un dato interesante&#44; que apoyan algunos estudios recientes&#44; es queel alcohol no s&#243;lo da&#241;a a las neuronas&#44; sino que lasc&#233;lulas gliales tienen una gran sensibilidad a los efectost&#243;xicos del etanol<span class="elsevierStyleSup">31</span>&#46; De hecho&#44; en un trabajoreciente<span class="elsevierStyleSup">33</span> se demuestra una importante reducci&#243;nde c&#233;lulas gliales &#40;37 &#37;&#41; en hipocampo de individuosalcoh&#243;licos&#44; mientras que el n&#250;mero de neuronas enesta zona de cerebro no vari&#243; significativamente&#46;Considerando que el hipocampo participa en funciones importantes&#44;incluyendo procesos de memoria y aprendizaje y estas funciones seven gravemente afectadas en alcoh&#243;licos&#44; los resultadossugieren que la reducci&#243;n en c&#233;lulas astroglialespodr&#237;an participar en estas patolog&#237;as&#46;</p><p class="elsevierStylePara">Agradecimientos</p><p class="elsevierStylePara">Algunos de lostrabajos que se refieren del grupo investigador que escribe estarevisi&#243;n han sido financiados por las ayudas deinvestigaci&#243;n CICYT SAF96-0185&#44; GV-D-VS-20-126-96 y DGESICPM97-0075&#46;</p><hr></hr><p class="elsevierStylePara">Bibliograf&#237;a</p><p class="elsevierStylePara">1&#46; Eckardt MJ&#44;File SE&#44; Gessa GL&#44; Hoffman PL&#44; Guerri C&#44; Kalant H&#44; Koob GF&#44; Li TK&#46;&#44;Tabakoff B&#46; Effects of moderate alcohol consumption on the centralnervous system&#46; Alcoholism&#58; Clin Exp Res1988&#59;22&#58;998-1040&#46;</p><p class="elsevierStylePara">2&#46; Seeman P&#46; Themembrane action of anesthetics and tranquilizers&#46; Pharmacol Rev1972&#59;23&#58;583-655&#46;</p><p class="elsevierStylePara">3&#46; Guerri C&#44;Grisolia S&#46; Chronic ethanol treatment affects synaptosomalmembrane-bound enzymes&#46; Pharmacol Biochem Behav1983&#59;18&#58;45-50&#46;</p><p class="elsevierStylePara">4&#46; Peoples RW&#44;Li C&#44; Weight FF&#46; Lipid vs proin theories of alcohol action in thenervous system&#46; Annu Rev Pharmacol Toxicol1996&#59;36&#58;185-201&#46;</p><p class="elsevierStylePara">5&#46; Barry JA&#44;Gawrish K&#46; Direct NMR evidence for ethanol binding to thelipid-water interface of phospholipid bilayer&#46; Biochemistry 1994&#59;33&#58;8082-8&#46;</p><p class="elsevierStylePara">6&#46; Fadda F&#44;Rossetti&#46; Chronic ethanol consumption from neuroadaptation toneurogeneration&#46; Prog Neurobiol 1998&#59;56&#58;385-431&#46;</p><p class="elsevierStylePara">7&#46; Sakimura K&#44;Kutsuwada T&#44; Ito I&#44; Manabe T&#44; Takayama C&#44; Kushiya E&#44; Yagi T&#44; AizawaS&#44; Inoue I&#44; Suglyama H&#44; Mishina M&#46; Reduced hippocampal LTP andspatial learning in mice lacking NMDA receptor &#42;1 subunit&#46; Nature1995&#59;373&#58;151-5&#46;</p><p class="elsevierStylePara">8&#46; Faingold CL&#44;Gouemo P&#44; Riaz A&#46; Ethanol and neurotransmitter interactions- frommolecular to integrative effects Prog Neurobiol 1998&#59;55&#58;509-35&#46;</p><p class="elsevierStylePara">9&#46; Madamba SG&#44;Schweitzer P&#44; Zieglgansberger W&#44; Siggins GR&#46; Acamprosate enhancesthe N-methyl-D-aspartate component of excitatory neurotransmissionin rat hippocampal Ca1 neurons <span class="elsevierStyleItalic">in vitro</span>&#46; Alcohol&#46; Clin ExpRes 1996&#59;20&#58;651-8&#46;</p><p class="elsevierStylePara">10&#46; MacdonaldRL&#44; Olsen RW&#46; GABA<span class="elsevierStyleInf">A</span> receptor channels&#46; Ann Rev Neurosci1994&#59;17&#58;569-602&#46;</p><p class="elsevierStylePara">11&#46; Wafford KA&#44;Whiting PJ&#46; Ethanol potentiation of GABA&#40;A&#41; receptors requiresphosphorylation of the alternatively spliced variant of the&#42;<span class="elsevierStyleSup">2</span> subunit&#46;FEBS Lett 1992&#59;313&#58;113-7&#46;</p><p class="elsevierStylePara">12&#46; Harris RA&#44;McQuilkin SJ&#44; Paylor R&#44; Abeliovich A&#44; Tonegawa S&#44; Wehner JM&#46; Mutantmice lacking the &#42; isoform of protein kinaseC show decreased behavioral actions of ethanol and altered functionof &#42;-aminobutyrate type Areceptors&#46; Proc Natl Acad Sci USA 1995&#59;92&#58;3658-62&#46;</p><p class="elsevierStylePara">13&#46; Le MarquandD&#44; Pihl RO&#44; Benkelfat C&#46; Serotonin and alcohol intake&#44; abuse&#44; anddependence&#58; Findings of animal studies&#46; Biol Psychiatry1994&#59;36&#58;395-421&#46;</p><p class="elsevierStylePara">14&#46; Carboni E&#44;Acquas E&#44; Frau R&#44; Di Chiara G&#46; Differential inhibitory effects of a5-HT<span class="elsevierStyleInf">3</span> antagonist on drug-induced stimulation ofdopamine-release&#46; Eur J Pharmacol 1989&#59;164&#58;515-9&#46;</p><p class="elsevierStylePara">15&#46; Sellers EM&#44;Tonestto T&#44; Romach MK&#44; Somer GR&#44; Sobell LC&#44; Sobell MB&#46; Clinicalefficacy of the 5-HT<span class="elsevierStyleInf">3</span> antagonist ondansetron in alcoholabuse and dependence&#46; Alcohol&#58; Clin Exp Res1994&#59;18&#58;879-85&#46;</p><p class="elsevierStylePara">16&#46; Crews FT&#44;Morrow AL&#44; Criswell H&#44; Breese G&#46; Effects of ethanol on ionchannels&#46; Int Rev Neurobiol 1996&#59;39&#58;283-367&#46;</p><p class="elsevierStylePara">17&#46; Imperato A&#44;Di Chiara G&#46; Preferential stimulation of dopamine release in thenucleus accumbens of freely moving rats by ethanol&#46; J Pharmacol ExpTher 1986&#59;239&#58;219-28&#46;</p><p class="elsevierStylePara">18&#46; Aragon CMG&#44;Rogan F&#44; Amit Z&#46; Ethanol metabolism in rat brain homogenates by acatalase-H202 system&#46; Biochem Pharmacol 1992&#59;44&#58;93-8&#46;</p><p class="elsevierStylePara">19&#46; Montoliu C&#44;Vall&#233;s S&#44; Renau-Piqueras J&#44; Guerri C&#46; Ethanol-induced oxygenradical formation and lipid peroxidation in rat brain&#58; effect ofchronic alcohol consumption&#46; J Neurochem1994&#59;63&#58;1855-62&#46;</p><p class="elsevierStylePara">20&#46; Zimatkin SM&#44;Deitrich RA&#46; Ethanol metabolism in the brain&#46; Addiction Biology1997&#59;2&#58;387-99&#46;</p><p class="elsevierStylePara">21&#46; Hoffman PL&#44;Tabakoff B&#46; Alcohol dependence&#58; A commentary on mechanisms&#46; Alcoholand Alcoholism 1996&#59;31&#58;333-40&#46;</p><p class="elsevierStylePara">22&#46; Spanagel R&#44;Sieglg&#228;nsberger W&#46; Anti-craving compounds for ethanol&#58; newpharmacological tools to study addictive processes&#46; TrendsPharmacol Sci 1997&#59;18&#58;54-9&#46;</p><p class="elsevierStylePara">23&#46; Di Chiara G&#44;North RA&#46; Neurobiology of opiate abuse&#46; Trends Neurobiol Sci1992&#59;13&#58;185-93&#46;</p><p class="elsevierStylePara">24&#46; Goodwin&#44;D&#46;W&#46; &#171;Alcoholism and heredity&#187;&#46; Arch Gen Psychiatr1979&#59;36&#58;57-61&#46;</p><p class="elsevierStylePara">25&#46; Schuckit MA&#46;Low level of response to alcohol as a predictor of futurealcoholism&#46; Am J Psychiatry 1994&#59;151&#58;184-9&#46;</p><p class="elsevierStylePara">26&#46; Crabbe JC&#44;Phillips TJ&#46; Genetics of alcohol and other abused drugs&#46; Drug andAlcohol Dependence 1998&#59;51&#58;61-71&#46;</p><p class="elsevierStylePara">27&#46; Thiele TE&#44;Marsh DJ&#44; Marie LS&#44; Bernstein IL&#44; Palmiter RD&#46; Ethanol consumptionand resistance are inversely related to neuropeptide Y levels&#46;Nature 1998&#59;396&#58;366-9&#46;</p><p class="elsevierStylePara">28&#46; Crabbe JC&#44;Phillips TJ&#44; Buck KJ&#44; Cunningham CL&#44; Belknap JK&#46; Identifying genesfor alcohol and drug sensitivity&#58; recent progress and futuredirections&#46; Trends Neuroscience 1999&#59;22&#58;173-9&#46;</p><p class="elsevierStylePara">29&#46; Harper C&#46;The neuropathology of alcohol-specific brain damage&#44; or doesalcohol damage the brain&#63; J Neuropathol Ex Neurobiol 1998&#59;57&#58;101-10&#46;</p><p class="elsevierStylePara">30&#46; Neiman J&#46;Alcohol as a risk factor for brain damage&#58; neurologic aspects&#46;Alcoholism&#58; Clin Exp Res 1998&#59;22&#58;346S-51S&#46;</p><p class="elsevierStylePara">31&#46; Guerri C&#44;Renau-Piqueras J&#46; Alcohol&#44; astroglia&#44; and brain development&#46; MolNeurobiol 1997&#59;15&#58;65-81&#46;</p><p class="elsevierStylePara">32&#46; Montoliu C&#44;Vall&#233;s S&#44; Renau-Piqueras J&#44; Guerri C&#46; Ethanol-induced oxygenradical formation and lipid peroxidation in rat brain&#58; Effect ofchronic alcohol consumption&#46; J Neurochem1994&#59;63&#58;1855-62&#46;</p><p class="elsevierStylePara">33&#46; Korbo L&#46;Glial cell loss in the hippocampus of alcoholics&#46; Alcoholism&#58; ClinExp Res 1999&#59;23&#58;164-8&#46;</p>"
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Información del artículo
ISSN: 15750973
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Octubre 3967 0 3967
2024 Septiembre 6162 0 6162
2024 Agosto 4144 0 4144
2024 Julio 4222 0 4222
2024 Junio 4459 0 4459
2024 Mayo 6632 0 6632
2024 Abril 6317 0 6317
2024 Marzo 5694 4 5698
2024 Febrero 4784 8 4792
2024 Enero 5418 6 5424
2023 Diciembre 4822 7 4829
2023 Noviembre 7312 13 7325
2023 Octubre 7632 19 7651
2023 Septiembre 5311 8 5319
2023 Agosto 4413 6 4419
2023 Julio 3953 6 3959
2023 Junio 5359 7 5366
2023 Mayo 6927 19 6946
2023 Abril 4302 10 4312
2023 Marzo 3896 0 3896
2023 Febrero 3102 0 3102
2023 Enero 2122 0 2122
2022 Diciembre 2154 0 2154
2022 Noviembre 6115 0 6115
2022 Octubre 5079 0 5079
2022 Septiembre 5076 0 5076
2022 Agosto 3564 0 3564
2022 Julio 2421 0 2421
2022 Junio 2580 0 2580
2022 Mayo 3667 0 3667
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2022 Enero 2001 0 2001
2021 Diciembre 2294 0 2294
2021 Noviembre 4363 0 4363
2021 Octubre 4741 0 4741
2021 Septiembre 3975 0 3975
2021 Agosto 2824 0 2824
2021 Julio 2944 0 2944
2021 Junio 3169 0 3169
2021 Mayo 3353 0 3353
2021 Abril 6851 0 6851
2021 Marzo 4351 2 4353
2021 Febrero 2650 3 2653
2021 Enero 2409 1 2410
2020 Diciembre 2448 0 2448
2020 Noviembre 3426 10 3436
2020 Octubre 2655 1 2656
2020 Septiembre 2662 2 2664
2020 Agosto 2184 0 2184
2020 Julio 2123 2 2125
2020 Junio 3377 1 3378
2020 Mayo 4825 160 4985
2020 Abril 3508 30 3538
2020 Marzo 3587 2 3589
2020 Febrero 2584 0 2584
2020 Enero 1888 2 1890
2019 Diciembre 1750 2 1752
2019 Noviembre 2840 2 2842
2019 Octubre 3333 4 3337
2019 Septiembre 2417 2 2419
2019 Agosto 1514 0 1514
2019 Julio 1465 0 1465
2019 Junio 1769 4 1773
2019 Mayo 2032 0 2032
2019 Abril 1593 2 1595
2019 Marzo 1380 0 1380
2019 Febrero 1026 1 1027
2019 Enero 750 4 754
2018 Diciembre 974 1 975
2018 Noviembre 1587 3 1590
2018 Octubre 1635 2 1637
2018 Septiembre 1432 0 1432
2018 Agosto 1222 0 1222
2018 Julio 769 0 769
2018 Junio 1210 1 1211
2018 Mayo 1538 2 1540
2018 Abril 1203 1 1204
2018 Marzo 831 1 832
2018 Febrero 515 0 515
2018 Enero 384 0 384
2017 Diciembre 503 1 504
2017 Noviembre 970 1 971
2017 Octubre 954 0 954
2017 Septiembre 710 0 710
2017 Agosto 584 0 584
2017 Julio 490 2 492
2017 Junio 950 0 950
2017 Mayo 1138 7 1145
2017 Abril 1154 8 1162
2017 Marzo 1122 1 1123
2017 Febrero 846 0 846
2017 Enero 459 0 459
2016 Diciembre 589 1 590
2016 Noviembre 902 0 902
2016 Octubre 1021 1 1022
2016 Septiembre 1463 2 1465
2016 Agosto 718 8 726
2016 Julio 386 2 388
2016 Junio 440 2 442
2016 Mayo 586 1 587
2016 Abril 609 2 611
2016 Marzo 589 0 589
2016 Febrero 341 1 342
2016 Enero 198 0 198
2015 Diciembre 261 1 262
2015 Noviembre 573 0 573
2015 Octubre 594 0 594
2015 Septiembre 343 0 343
2015 Agosto 244 0 244
2015 Julio 209 0 209
2015 Junio 197 0 197
2015 Mayo 314 0 314
2015 Abril 261 0 261
2015 Marzo 218 0 218
2015 Febrero 152 0 152
2015 Enero 78 0 78
2014 Diciembre 126 0 126
2014 Noviembre 188 0 188
2014 Octubre 189 0 189
2014 Septiembre 130 0 130
2014 Agosto 86 0 86
2014 Julio 102 0 102
2014 Junio 105 0 105
2014 Mayo 88 0 88
2014 Abril 47 0 47
2014 Marzo 50 0 50
2014 Febrero 63 0 63
2014 Enero 71 0 71
2013 Diciembre 79 0 79
2013 Noviembre 126 0 126
2013 Octubre 121 0 121
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