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Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

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Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

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Page 1: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Generación de Potenciales PostSinápticos

Potencial de Acción

Page 2: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Organización del botón sináptico

1. Terminal nervioso

2. Vaina de mielina

3. Citoesqueleto

4. Vesículas sinápticas

inmaduras

5. Vesículas sinápticas maduras

(aptas para la exocitosis)

6. Vesículas sináptica en

exocitosis

7. Neurotransmisor

8. Espacio o hendidura sináptica

9. Membrana presináptica

10.Eudosoma

11.Vesícula sináptica en

recuperación

12.Canales de calcio

Page 3: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Page 4: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Un potencial de acción en la célula

presináptica provoca una respuesta eléctrica

en la postsináptica por medio de la acción de

un neurotransmisor.

Page 5: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Las term.nerviosas de la neurona pre

sináptica contiene vesículas con

neuromoduladores.

Los neurotransmisores (pequeños) se

acumulan en zonas activas.

Los neuropéptidos (grandes) se acumulan a

lo largo de toda la terminación nerviosa.

Page 6: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Page 7: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

El potencial de acción en la neurona pre

sináptica abre canales de CA++ (V

dependientes), el aumento de Ca++ intra celular

permite la exocitosis del neurotransmisor a la

hendidura sináptica.

Los neurotransmisores se unen a sus receptores

en la membrana de la neurona post sináptica.

La unión de neurotransmisor produce un cambio

transitorio en la conductancia para iones,

provocando un cambio en el potencial de

Membrana postsináptica.

Page 8: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Page 9: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Page 10: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Cuando los neurotransmisores interactúan con

los receptores de la neurona postsináptica estos

provocan respuestas graduadas de dos tipos:

Despolarizar la membrana receptora (disminuir

el potencial de reposo). Potencial Postsináptico

excitatorio.

Hiperpolarizar la membrana receptora (aumentar

el potencial de membrana de reposo). Potencial

Postsináptico Inhibitorio.

Page 11: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

El disparo de una neurona se encuentra en función del equilibrio de las señales excitatoriase inhibitorias que lleguen al cono axónico.

Los potenciales graduados postsinápticos se conducen a velocidad casi instantánea, pero de forma atenuada, hasta el cono axónico.

Si la suma de las despolarizaciones e hiperpolarizaciones que llegan al cono axónicobasta para despolarizar la membrana a un nivelconocido como Umbral de Excitación estegenera un potencial de acción.

Page 12: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Un Potencial de Acción es una inversión

masiva y momentánea, de alrededor de 1

milisegundo, del potencial de membrana de -

70 mV a +50 mV.

Los potenciales de acción son respuestas de

todo o nada y no guardan relación con la

intensidad de los estímulos que los generan.

Page 13: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Un Potencial de Acción es una inversión masiva y momentánea, de alrededorde 1 milisegundo, del potencial de membrana de -70 mV a +50 mV.

Los potenciales de acciónson respuestas de todo onada y no guardan relacióncon la intensidad de los estímulos que los generan.

Page 14: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

En toda neurona multipolar se suman (Integración) los potenciales postsinápticospara generar o no un disparoneuronal.

Las neuronas integran las señales entrantes de dos formas: a través del espacioy a lo largo del tiempo.

Page 15: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Page 16: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Los canales iónicos se abren y se cierran por niveles de voltaje produciendo la conducción del potencial de acción a lo largo del axón.

Al producirse un umbral de excitación los canales de Na+ se abren completamenteactivados por el voltaje.

Los iones de Na+ entran masivamentecambiando el potencial de membrana de -70mV a +50 mV.

La entrada de Na+ provoca la apertura de los canales de K+ lo que provoca la expulsión de estos iones de la célula.

Page 17: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Luego de alrededor de un milisegundo los

canales de sodio se cierran.

Cierre de canales de Na+ → Término de

Fase Ascendente del Potencial de Acción

→ Comienzo de la Repolarización (por la

salida de K+ → Cierre de los canales de K+.

Page 18: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Luego de alrededor de un milisegundo los canales de sodio se cierran.

Cierre de canales de Na+ → Término de Fase Ascendente del Potencial de Acción → Comienzo de la Repolarización(por la salida de K+ → Cierre de los canales de K+.

Page 19: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Se denomina Periodo Refractario Absoluto al período de 1 a 2 milisegundos después de la iniciación de un potencial de acción, en el cualno es posible provocar un segundo potencial de acción.

Se denomina Período Refractario Relativo al período en el cual la neurona puede volver a dispararse pero sólo si se producen niveles de estimulación superiores a lo normal.

El período refractario permite que los potenciales de acción viajen en un únicosentido.

Page 20: Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción

Los Potenciales de Acción son producidos por el flujo de iones a través de los canales activadospor voltaje.

A diferencia de los potenciales postsinápticos, los potenciales de acción no se atenúan o debilitan a medida que viajan a lo largo de la membrana axónica.

De igual forma, los potenciales de acción se transmien más lentamente que los potencialespostsinápticos.

La conducción axónica de los Potenciales de Acción es Activa.