las neuronas

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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. UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP

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las neuronas

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Page 1: Las Neuronas

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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Page 2: Las Neuronas

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).

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior

Bipolares: Tienen dos prolongaciones, una de entrada que actúa como

dendrita y una de salida que   actúa como axón.

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior

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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Page 3: Las Neuronas

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.

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Page 4: Las Neuronas

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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