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NEUROFISIOLOGIA
LAS NEURONAS
Son las células especializadas del Sistema Nervioso que cumplen
las funciones que hemos visto en el apartado anterior. Son, también, las células
más especializadas que existen, hasta tal punto que han perdido la capacidad de
realizar otras funciones y son incapaces de dividirse, de nutrirse por sí mismas o
de defenderse.
Por este motivo hay una serie de células acompañantes que nutren, protegen y
dan soporte a las neuronas (atrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann, etc.).
La forma de las neuronas es muy compleja. Presentan unas prolongaciones más o
menos delgadas, denominadas dendritas y, normalmente, otra de mayor
tamaño, llamada axón o fibra nerviosa. Un conjunto de axones o dendritas forman
un nervio, que suele estar recubierto de tejido conjuntivo. Las dendritas son vías
de entrada de los impulsos nerviosos a las neuronas y los axones son vías de
salida.
Las neuronas se clasifican de muchas maneras:
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NEUROFISIOLOGIAPor el número de prolongaciones:
Mono polar: tienen una sola prolongación de doble sentido, que actúa a la
vez como dendrita y como axón (entrada y salida).
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Bipolares: Tienen dos prolongaciones, una de entrada que actúa como
dendrita y una de salida que actúa como axón.
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Multipolares: Son las más típicas y abundantes. Poseen un gran número de
prolongaciones pequeñas de entrada, dendritas, y una sola de salida, el
axón.
Por la función:
Las neuronas sensoriales: son receptoras o conexiones de receptores que
conducen información al sistema nervioso central. Las que transmiten impulsos
producidos por los receptores de los sentidos
Las neuronas motoras o efectoras: conducen información desde el sistema
nervioso central hasta los efectores (las que transmiten los impulsos que llevan las
respuestas hacia los órganos encargados de realizarlas" músculos, etc.)
Las interneuronas: que unen a dos o a más neuronas, generalmente, se
encuentran en el sistema nervioso central.
Los cuerpos celulares de las neuronas se agrupan generalmente en masas
llamadas ganglios. Esta constituida por los componentes usuales: un núcleo un
citoplasma que se extiende hasta las ramas mas exteriores y una
membrana celular que lo encierra todo. Envolviendo el axón exterior al sistema
nervioso se encuentra una vaina celular, el neurilema, compuesta de celulosas de
Schwann. La mielina es una envoltura espira lada de materia grasa que recubre a
los axones. La vaina de mielina proporciona una clase especial
de conducción nerviosa.
El impulso nervioso
Es una onda de naturaleza eléctrica que se crea en las neuronas y en algunas
células sensoriales, al incidir sobre ellas algún tipo de estímulo, externo o interno.
Ese estímulo puede ser cualquier cosa, una sustancia química, una presión, los
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NEUROFISIOLOGIAniveles de algún compuesto químico, una onda mecánica, la luz, el frío o el calor,
etc. Esta onda se transmite por la membrana de la neurona en sentido
CLASES DE SINAPSIS
Sinapsis eléctrica
Artículo principal: Sinapsis eléctrica.
Una sinapsis eléctrica es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona
y la segunda no se produce por la secreción de un neurotransmisor, como en las
sinapsis químicas (véase más abajo), sino por el paso de iones de una célula a
otra a través de uniones gap, pequeños canales formados por el acoplamiento de
complejos proteicos, basados en conexionas, en células estrechamente adheridas.
Las sinapsis eléctricas son más rápidas que las sinapsis químicas pero menos
plásticas; por lo demás, son menos propensas a alteraciones o modulación porque
facilitan el intercambio entre los citoplasmas de iones y otras sustancias químicas.
En los vertebrados son comunes en el corazón y el hígado.
Las sinapsis eléctricas tienen tres ventajas muy importantes:
1. Las sinapsis eléctricas poseen una transmisión bidireccional de los
potenciales de acción, en cambio la sinapsis química solo posee la
comunicación unidireccional.
2. En la sinapsis eléctrica hay una sincronización en la actividad neuronal lo
cual hace posible una coordinada acción entre ellas.
UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
NEUROFISIOLOGIA3. La comunicación es más rápida en la sinapsis eléctricas que en las
químicas, debido a que los potenciales de acción pasan a través del canal
proteico directamente sin necesidad de la liberación de
los neurotransmisores.
Sinapsis química:
La sinapsis química se establece entre células que están separadas entre sí por
un espacio de unos 20-30 nanómetros(nm), la llamada hendidura sináptica.
La liberación de neurotransmisores es iniciada por la llegada de un impulso
nervioso (o potencial de acción), y se produce mediante un proceso muy rápido
de secreción celular: en el terminal nervioso pre sináptico, las vesículas que
contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la
membrana sináptica. Cuando llega un potencial de acción se produce una entrada
de iones calcio a través de los canales de calcio dependientes de voltaje. Los
iones de calcio inician una cascada de reacciones que terminan haciendo que las
membranas vesiculares se fusionen con la membrana pre sináptica y liberando su
contenido a la hendidura sináptica. Los receptores del lado opuesto de la
hendidura se unen a los neurotransmisores y fuerzan la apertura de los canales
iónicos cercanos de la membrana pos sináptica, haciendo que los iones fluyan
hacia o desde el interior, cambiando el potencial de membrana local. El resultado
ese citatorio en caso de flujos de despolarización, o inhibitorio en caso de flujos
de hiperpolarización. El que una sinapsis sea ex citatoria o inhibitoria depende del
tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos pos sinápticos, que a su vez es
función del tipo de receptores y neurotransmisores que intervienen en la sinapsis.
La suma de los impulsos ex citatorios e inhibitorios que llegan por todas las
sinapsis que se relacionan con cada neurona (1000 a 200.000) determina si se
produce o no la descarga del potencial de acción por el axón de esa neurona.
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