Marcadores Biológicos da Depressão:

Uma Revisão Sobre a Expressão de Fatores Neurotróficos

Autores

  • Maria Eugênia Sampaio Perito Graduanda em Medicina / Universidade do Sul de Santa Catarina / Tubarão- -Santa Catarina, Brasil.
  • Jucélia Jeremias Fortunato Doutora em Ciências Biológicas: Bioquímica / Professora do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde da Universidade do Sul de Santa Catarina / Tubarão-Santa Catarina, Brasil.

DOI:

https://doi.org/10.34024/rnc.2012.v20.8235

Palavras-chave:

Depressão, Fatores neurotróficos, Neurotrofinas, BDNF, Antidepressivos

Resumo

Introdução. A depressão é um dos mais prevalentes transtornos psi­quiátricos e tem sido associada a alterações nas vias de sinalização que regulam a neuroplasticidade e a sobrevivência celular. Objetivo. O objetivo deste estudo foi revisar a relação entre neurotrofinas e mo­delos experimentais de depressão, bem como a forma em que os me­dicamentos antidepressivos podem estar atuando na estimulação da produção dos fatores neurotróficos. Método. Uma revisão de litera­tura através de pesquisa nas bases de dados MEDLINE e SCIELO, utilizando a combinação dos seguintes descritores: modelo animal de depressão, fatores neurotróficos e BDNF, e suas respectivas traduções no idioma inglês. Resultados. Foram apresentados dados que revela­ram que o fator neurotrófico derivado do cérebro apresenta um papel crucial na regulação da atividade sináptica e plasticidade, relacionando a depressão maior com danos nas vias de sinalização celular. Entre­tanto, para a transcrição desta neurotrofina é necessário a ativação de mecanismos de sinalização, incluindo cálcio, CREB, MEK, MeCP2, CaMKII e hormônios. Conclusão. Após esses argumentos foi possível rever o conceito sobre a fisiopatologia e os mecanismos envolvidos para o desenvolvimento da doença e com isso sugerir possíveis estra­tégias a fim de desenvolver novos fármacos para melhorar a eficácia do tratamento.

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Referências

Thompson C, Ostler K, Peveler RC, Baker N, Kinmonth AL. Dimensional perspective on the recognition of depressive symptoms in primary care. Br J Psychiatry 2001;179:317-23. http://dx.doi.org/10.1192/bjp.179.4.317

Fleck MP. Temais atuais em depressão. Rev Bras Psiquiatr 2009;31:S1-2. http://dx.doi.org/10.1590/S151644462009000500001 http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462009000100001

Fleck MP, Berlim MT, Lafer B, Sougey EB, Porto JAD, Brasil MA, et al. Revisão das diretrizes da Associação Médica Brasileira para o tratamento da depressão. Rev Bras Psiquiatr 2009;31:S7-17. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462009000500003

Vismari L, Alves GJ, Neto JP. Depression, antidepressants and immune system: a new look to an old problem. Rev Psiq Clín. 2008;35:196-204.

Fortunato JJ, Réus GZ, Kirsch TR, Stringari RB, Stertz L, Kapczinski F, et al. Acute harmine administration induces antidepressive-like effects and increases BDNF levels in the rat hippocampus. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2009;33(8):1425-30. http://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2009.07.021

Kumar A, Mintz A, Bilker W, Gottlieb G. Autonomous neurobiological pathways to late-life major depressive disorder: clinical and pathophysiological implications. Neuropsychopharmacol 2002;26:229-36. http://dx.doi.org/10.1016/S0893-133X(01)00331-1

Manji HK, Drevets WP, Charmey DS. The cellular neurobiology of depression. Nature Med 2001;7:541-7. http://dx.doi.org/10.1038/87865

Drzyzga LR, Marcinowska A, Obuchowicz E. Antiapoptotic and neurotrophic effects of antidepressants: a review of clinical and experimental studies. Brain Res Bull 2009;79:248-57. http://dx.doi.org/10.1016/j.brainresbull.2009.03.009

Aan Het Rot M, Mathew SJ, Charney DS. Neurobiological mechanisms in major depressive disorder. CMAJ 2009;180:305-13. http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.080697

Leßmann V, Brigadski T. Mechanisms, locations, and kinetics of synaptic BDNF secretion: An update. Neurosci Res 2009;65:11-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.neures.2009.06.004 http://dx.doi.org/10.1016/j.neures.2009.08.006

Schmidt HD, Banasr M, Duman RS. Future Antidepressant Targets: Neurotrophic Factors and Related Signaling Cascades. Drug Discov Today Ther Strateg 2008;5:151-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.ddstr.2008.10.003

Dwivedi Y. Brain-derived neurotrophic factor: role in depression and suicide. Neuropsychiat Dis Treat 2009;5:433-49. http://dx.doi.org/10.2147/NDT.S5700

Manji HK, Quiroz JA, Sporn J, Payne JL, Denicoff K, A Gray N, et al. Enhancing neuronal plasticity and cellular resilience to develop novel, improved therapeutics for difficult to treat depression. Biol Psychiatry 2003;53:707-42. http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3223(03)00117-3

Varandas P. O modelo da neuroplasticidade na depressão. Saúde Mental 2003;5:23-8.

Arancio O, Chao MV. Neurotrophins, synaptic plasticity and dementia. Curr Opin Neurobiol 2007;17:325-30. http://dx.doi.org/10.1016/j.conb.2007.03.013

Lu Y, Christian K, Lu B. BDNF: a key regulator for protein synthesis-dependent LTP and long-term memory? Neurobiol Learn Mem 2008;89:312-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.nlm.2007.08.018

Waterhouse EG, Xu B. New insights into the role of brain-derived neurotrophic factor in synaptic plasticity. Mol Cell Neurosci 2009;42:81-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcn.2009.06.009

Lu B. BDNF and activity-dependent synaptic modulation. Learn Mem 2003;10:86-98. http://dx.doi.org/10.1101/lm.54603

Molteni R, Calabrese F, Cattaneo A, Mancini M, Gennarelli M, Racagni G, et al. Acute stress responsiveness of the neurotrophin BDNF in the rat hippocampus is modulated by chronic treatment with the antidepressant duloxetine. Neuropsychopharmacol 2009;34:1523-32. http://dx.doi.org/10.1038/npp.2008.208 http://dx.doi.org/10.1038/npp.2009.44

Zhou Z, Hong E.J, Cohen S, Zhao WN, Ho HY, Schmidt L, et al. Brain- -specific phosphorylation of MeCP2 regulatesactivity-dependent Bdnf transcription, dendritic growth, and spine maturation. Neuron 2006;52:255-69. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2006.09.037

Calabrese F, Molteni R, Racagni G, Riva MA. Neuronal plasticity: A link between stress and mood disorders. Psychoneuroendocrinol 2009;34:S208-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.05.014

Huang EJ, Reichardt LF. Neurotrophins: roles in neuronal development and function. Annu Rev Neurosci 2001; 24:677-736. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.677

Huang EJ, Reichardt LF. Trk receptors: roles in neuronal signal transduction. Annu Rev Biochem 2003;72:609-42. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.biochem.72.121801.161629

Gonçalves FA, Coelho R. Depressão e tratamento apoptose, neuroplasticidade e antidepressivos. Acta Med Port 2006;19:9-20.

Cieślik K, Sowa-Kućma M, Ossowska G, Legutko B, Wolak M, Opoka W, et al. Chronic unpredictable stress-induced reduction in the hippocampal brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene expression is antagonized by zinc treatment. Pharmacol Rep 2011;63(2):537-43.

Li N, He X, Zhang Y, Qi X, Li H, Zhu X, He S. Brain-derived neurotrophic factor signalling mediates antidepressant effects of lamotrigine. Int J Neuropsychopharmacol 2011;14(8):1091-8. http://dx.doi.org/10.1017/S1461145710001082

Fortunato JJ, Réus GZ, Kirsch TR, Stringari RB, Fries GR, Kapczinski F, et al.Chronic administration of harmine elicits antidepressant-like effects and increases BDNF levels in rat hippocampus. J Neural Transm 2010a; 117(10):1131-7. http://dx.doi.org/10.1007/s00702-010-0451-2

Fortunato JJ, Réus GZ, Kirsch TR, Stringari RB, Fries GR, Kapczinski F, et al. Effects of beta-carboline harmine on behavioral and physiological parameters observed in the chronic mild stress model: further evidence of antidepressant properties. Brain Res Bull 2010b;81(4-5):491-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.brainresbull.2009.09.008

Païzanis E, Renoir T, Lelievre V, Saurini F, Melfort M, Gabriel C, et al. Behavioural and neuroplastic effects of the new-generation antidepressant agomelatine compared to fluoxetine in glucocorticoid receptor-impaired mice. Int J Neuropsychopharmacol 2010;13(6):759-74. http://dx.doi.org/10.1017/S1461145709990514

Hauser SR, Getachew B, Taylor RE, Tizabi Y. Alcohol induced depressive- -like behavior is associated with a reduction in hippocampal BDNF. Pharmacol Biochem Behav 2011;100(2):253-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.pbb.2011.08.014

Luo KR, Hong CJ, Liou YJ, Hou SJ, Huang YH, Tsai SJ. Differential regulation of neurotrophin S100B and BDNF in two rat models of depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2010;34(8):1433-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2010.07.033

Elfving B, Plougmann PH, Müller HK, Mathé AA, Rosenberg R, Wegener G. Inverse correlation of brain and blood BDNF levels in a genetic rat model of depression. Int J Neuropsychopharmacol 2010;13(5):563-72. http://dx.doi.org/10.1017/S1461145709990721

Marais L, Stein DJ, Daniels WM. Exercise increases BDNF levels in the striatum and decreases depressive-like behavior in chronically stressed rats. Metab Brain Dis 2009;24(4):587-97. http://dx.doi.org/10.1007/s11011-009-9157-2

Hashimoto K, Shimizu E, Iyo M. Critical role of brain-derived neurotrophic factor in mood disorders. Brain Res Brain Res Rev 2004;45:104-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.brainresrev.2004.02.003

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Publicado

2012-12-31

Como Citar

Perito, M. E. S., & Fortunato, J. J. (2012). Marcadores Biológicos da Depressão:: Uma Revisão Sobre a Expressão de Fatores Neurotróficos. Revista Neurociências, 20(4), 597–603. https://doi.org/10.34024/rnc.2012.v20.8235

Edição

Seção

Artigos de Revisão
Recebido: 2019-02-23
Publicado: 2012-12-31

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