Neuroplasticidade associada à cafeína
DOI:
https://doi.org/10.34024/rnc.2025.v33.19632Palavras-chave:
café, neuroplasticidade, neurologia, cafeínaResumo
Introdução. A cafeína (1,3,7 trimetilxantina) consiste em um composto ergogênico. Tal efeito se deve principalmente por ser um antagonista não seletivo de receptores de adenosina A1 e A2A. A neuroplasticidade é a propriedade do sistema nervoso central de se adaptar em resposta a um estímulo intrínseco ou extrínseco. Objetivo. Elencar os efeitos da cafeína na neuroplasticidade. Método. O estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura. Resultados. Foram incluídos 6 artigos. Observa–se que a região cerebral de maior ação da cafeína apontada pelos estudos é o hipocampo. Outros achados incluem a potencialização do funcionamento de mitocôndrias em sinapses, bem como melhora da memória espacial. Conclusão. A cafeína exerce efeito positivo sobre a neuroplasticidade, principalmente em topografia do hipocampo. Efeitos benéficos da cafeína aparentemente são mais bem vistos com consumo crônico de doses medianas, ou inferiores aos níveis tóxicos.
Métricas
Referências
1.Alves ACB, Speck AE, Farias HR, Martins LM, Santos NS, Pannata G, et al. The striatum drives the ergogenic effects of caffeine. J Neurochem 2023;164:1-12. https://doi.org/10.1007/s11302-023-09922-5
2.Lopes JP, Pliássova A, Cunha RA. The physiological effects of caffeine on synaptic transmission and plasticity in the mouse hippocampus selectively depend on adenosine A1 and A2A receptors. Biochem Pharmacol 2019;166:313-21. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2019.06.008
3.Lent R. Neurociência da mente e do comportamento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2023.
4.Lopes CR, Oliveira A, Gaspar I, Rodrigues MS, Santos J, Szabó E, et al. Effects of chronic caffeine consumption on synaptic function, metabolism and adenosine modulation in different brain areas. Biomol 2023;13:106. https://doi.org/10.3390/biom13010106
5.Duarte JMN, Skoug C, Silva HB, Carvalho RA, Gruetter R, Cunha RA. Impact of caffeine consumption on type 2 diabetes-induced spatial memory impairment and neurochemical alterations in the hippocampus. Front Neurosci 2019;12:1015. https://doi.org/10.3389/fnins.2018.01015
6.Paiva I, Cellai L, Meriaux C, Poncelet L, Nebie O, Saliou JM, et al. Caffeine intake exerts dual genome-wide effects on hippocampal metabolism and learning-dependent transcription. J Clin Invest 2022;132:e149371. https://doi.org/10.1172/JCI149371
7.Blaise JH, Park JE, Bellas NJ, Gitchell TM, Phan V. Caffeine consumption disrupts hippocampal long-term potentiation in freely behaving rats. Physiol Rep 2018;6:e13632. https://doi.org/10.14814/phy2.13632
8.Camandola S, Plick N, Mattson MP. Impact of coffee and cacao purine metabolites on neuroplasticity and neurodegenerative disease. Neurochem Res 2019;44:214-27. https://doi.org/10.1007/s11064-018-2492-0
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Vinicius Faustino Lima de Oliveira, Danilo José Silva Moreira, Karoline Rossi, Juliana Brito da Fonseca, Suzana dos Santos Vasconcelos, Murilo da Silva Linhares, Luiz Thiago Oliveira Lopes, Elane de Nazaré Magno Ferreira

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Como Citar
Aprovado 2025-05-13
Publicado 2025-05-29
