neuronas y neurotransmisores

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UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICE-RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE HUMANIDADES Neuronas y Neurotransmisores PARTICIPANTE: BELKIS PEREIRA CÉDULA DE IDENTIDAD: 7.304.355 AULA VIRTUAL, NOVIEMBRE DE 2014

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Page 1: Neuronas y neurotransmisores

UNIVERSIDAD YACAMBÚVICE-RECTORADO ACADÉMICOFACULTAD DE HUMANIDADES

Neuronas y Neurotransmisores

PARTICIPANTE: BELKIS PEREIRACÉDULA DE IDENTIDAD: 7.304.355

AULA VIRTUAL, NOVIEMBRE DE 2014

Page 2: Neuronas y neurotransmisores

Antecedentes Históricos

Santiago Ramón y Cajal describe de manera aislada los diferentes tipos de neurona, plateando que el sistema nerviosos lo

componían neuronas individuales las cuales se comunicaban a través de los contactos

neuronales que denominó sinapsis

Describe dos Tipos:Neuroglia o Células Gliales que se encargan de la

reparación sostén y protección de las células nerviosas.Microgliales que eliminan los desechos que se forman

durante la desintegración normal y combaten infecciones del sistema nervioso.

Page 3: Neuronas y neurotransmisores

Neurona

Son células funcionales del tejido nervioso

Se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por

zonas definidas del sistema nerviosos

Funciones: Recibir señales desde los

receptores sensoriales Conducir las señales

como impulsos nerviosos Transmitir las señales a

otras neuronas o células efectoras

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Partes de la Neurona

El Núcleo situado en el cuerpo celular, suele ocupar una posición central y ser muy conspicuo

Pericarión: zona de la célula donde se ubica el núcleo

Las dendritas son ramificaciones que proceden del soma neuronal que consisten en proyecciones citoplasmáticas envueltas por una membrana plasmática sin envoltura de mielina.

El axón es una prolongación del soma neuronal recubierta por una o más células de Schwann en el sistema nervioso periférico de vertebrados, con producción o no de mielina

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Clasificación de las Neuronas

Función

Sensitivas: conducen los impulsos de la piel u otros órganos de los sentidos a la médula espinal y al cerebroMotoras: llevan los impulsos fuera del cerebro y la médula espinal a los músculos y glándulasInternunciales: forman vínculos en las vías neuronales

Número y Distribución de Prolongaciones

Seudo-unipolares: nace una sola prolongaciónBipolares: que además del axón tiene solo una dentritaMultipolares: además del axón nacen dos o más de mil dentritas para recibir terminales axónicos desde múltiples neuronas distintas

Page 6: Neuronas y neurotransmisores

Fisiología de la Célula Nerviosa

Cuando la neurona conduce el impulso de una parte del cuerpo a otra se implican fenómenos químicos y eléctricos.La conducción eléctrica se da cuando el impulso viaja a lo largo del axón pero la transmisión química se da cuando el impulso se transmite o salta al otro lado de la sinapsis desde una neurona a otraEl impulso nerviosos es una onda de propagación de actividad metabólica considerado un fenómeno eléctrico que viaja a lo largo de la membrana neuronalPara que haya una respuesta debe haber un valor neuronal requerido

Page 7: Neuronas y neurotransmisores

Transmisión del Impulso Nervioso

Se transmite a través de las dos funciones principales: Propagación del potencial de acción o señal a través del axón

como fenómeno eléctrico del intercambio de iones Na+ y K+ Transmisión a otras neuronas o células afectoras para inducir

una respuesta a través de los neurotransmisores NT específicos Cada neurona genera un PA idéntico y lo conduce a velocidad

fija Una neurona determinada recibe gran cantidad de estímulos de

forma simultánea (positivos y negativos) y los integra en varios patrones de impulsos diferentes

Oras sustancias químicas influyen en la neurotransmisión modificando el receptor

Page 8: Neuronas y neurotransmisores

Principales Neurotransmisores

Un neurotransmisor (NT) es una sustancia química liberada selectivamente de una terminación nerviosa para la acción de un PA, que interacciona con un receptor específico en una estructura adyacente para producir una respuesta fisiológica

Acetilcolina: su función es mediar en la actividad sináptica del sistema

nervioso.

Glutamato: controla procesos de transaminación y en la síntesis de

distintos aminoácidos

Ácido Gammaaninobutírico: Actúa como un relajante natural al inhibir en el cerebro

funciones que por estrés u otras circunstancias puedan encontrarse

sobrecargadas

Dopamina: papeles importantes en el

comportamiento y la cognición, la actividad

motora, la motivación y la recompensa, la regulación de la producción de leche,

el sueño, el humor, la atención, y el aprendizaje

Serotonina: regula los estados de ánimo, el

apetito y el sueño, además de crear el sentimiento de

felicidad Endorfina: Promueven la calma, crean un estado de bienestar,

mejoran el humor y reducen el dolor

Page 9: Neuronas y neurotransmisores

Principales Receptores

Coligpernicos: se clasifican en nicotínicos N1 ubicados en la médula adrenal y los ganglios autónomosAdrenérgicos: se clasifican en A1. posinápticos en el sistema simpático. A2. en el músculo esquelético. Muscarinicos M1 en el sistema nervioso autónomo (corazón, músculo liso, cerebro posterior cerebelo)Dopaminérgicos: se dividen en D1,D2,D3,D4,y D5.D3 y D4 su función es el control mental Receptores de Gaba: se clasifican en GabaA, que activan los canales del cloro y GabaB, que activan la formación de AMP cíclicoSerotoninérgicos: (5HT) Receptores de Glutamato: Estos receptores excitadores median en la producción de importantes efectos tóxicos por el incremento de calcio, radicales libres y proteinasasReceptore Opiaceos:e dividen en m1 y m2 (que intervienen en la integración sensitivo-motora y la analgesia), D1 y D2 (que afectan a la integración motora, la función cognitiva y la analgesia) y k1, k2 y k3 (que influyen en la regulación del balance hídrico, la analgesia y la alimentación).

Un receptor de los NT es un complejo proteico presente en la membrana celular

Page 10: Neuronas y neurotransmisores

Principales Receptores

Los neurotransmisores se encuentran en vesículas que están exactamente en el extremo presinaptico del Axón Cuando el impulso nervioso alcanza esta zona hace que aquellas lo liberen al espacio intersinaptico ocasionando una des polarización en la siguiente neurona para propagar el impulso