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SINAPSIS

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SINAPSIS

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Son los impulsos transmitidos de una

célula nerviosa a otra.

Entre una neurona y otra no se pueden

tocar por lo que se hace un vacio

llamado hendidura sináptica.(20nm)

SINAPSIS:

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Cuando la señal eléctrica llega a un terminal nervioso, hace que el nervio libere neurotransmisores.

Neurotransmisores viajan a una dendrita mas próxima

Las neuronas que liberan estos neurotransmisores son presinápticas

Receptoras : postsinapticas

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Algunos neurotransmisores, como los péptidos, por ejemplo, son producidos en el soma, empaquetados en las vesículas.

Cuando un impulso llega al terminal sináptico esta acompañado por la entrada de iones calcio. Estos iones impulsan vesículas sinápticas liberando neurotransmisores interactuando con las postsinapticas

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Eléctrica

Química

SINAPSIS ELECTRICA:

Los procesos pos-presinatpticos son

continuos y el estimulo es capaz de pasar

directamente de una célula a otra sin

necesidad de algún transportador

químico.

No ay despolarización.

Se clasifican en dos tipos

según la transmisión del

impulso:

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Axodendrítica:

A medida que el axón se acerca puede tener una expansión terminal

(botón terminal) o puede presentar una serie de expansiones (botones de

pasaje) cada uno de los cuales hace contacto sináptico.

Axosomática:

Cuando se une una membrana axónica con el soma de otra membrana.

Axoaxónica :

Son aquellas en que existe un axón que contacta con el segmento inicial de

otro axón (donde comienza la vaina de mielina).

Dendrodendrítica

Dendrosomática

Somatosomal

Estas tres últimas son exclusivas del Sistema Nervioso Central.

Según su morfología se clasifican en:

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Cuando el potencial de acción llega al extremo de la fibra, hace que esta libere una sustancia química, que se denomina neurotransmisor, el neurotransmisor se une a la membrana de la siguiente neurona, y puede hacer que se produzca un potencial de acción en la siguiente neurona.

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NEUROTRANSMISOR

Un neurotransmisor (NT) es una

sustancia química liberada

selectivamente de una terminación

nerviosa por la acción de un

Potencial de Acción (PA), que

interacciona con un receptor

específico en una estructura

adyacente y que, si se recibe en

cantidad suficiente, produce una

determinada respuesta fisiológica.

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Neuromodulador

Neurorregulador

Neurohormona

Neuromediador

Neurotrasmisor :intercambio

de información, de transmisión de

señales, de uniones funcionales

entre células.

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Neurotransmisores mas

importantes

Glutamato (Glu) NT excitatorio. Están presente en la corteza cerebral, el cerebelo y la médula espinal..

Acido gamma-aminobutírico (GABA) NT inhibitorio cerebral.

Acetilcolina (Ach) NT fundamental de las neuronas motoras bulbo-espinales.

Noradrenalina Dopamina Serotonina

Adrenalina Glicina Encefalinas Endorfinas

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Proceso

1.-Las vesículas sinápticas liberan a los neurotransmisores que contienen al arribar el potencial de acción al botón terminal, fenómeno que está relacionado con el ion Ca2+. Estos canales se abren y permiten que una pequeña cantidad de iones penetre en el botón axónico, favoreciendo que la membrana de la vesícula se fusione con la membrana de la zona presináptica, permitiendo que los neurotransmisores se descarguen en la hendidura.

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La exocitosis se produce a una enorme

velocidad, del momento en el que los

iones de calcio penetran al botón al

momento de la descarga transcurren

menos de dos milisegundos.

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2.- Una vez en la hendidura

El neurotransmisor difunde a través de

este espacio y se combina con lugares

específicos (receptores) de la membrana

postsináptica de la célula receptora.

Esto origina un cambio de polarización

de la membrana postsináptica,

funcionando como un estímulo.

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Algunos neurotransmisores provocan una hiperpolarización de la membrana postsináptica

sinapsis inhibitorias, puesto que requieren un estímulo más intenso que el necesario para alcanzar el potencial umbral.

otros determinan su despolarización parcial.

sinapsis excitatorias, ya que tienden a producir un potencial de acción.

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Ciertas enzimas liberadas

en el espacio sináptico

destruyen rápidamente

los neurotransmisores

(Ej. Colinesterasa destruye

a la acetilcolina)

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Existen sustancias ajenas al organismo que producen modificaciones importantes en el mecanismo de la transmisión sináptica.

Sustancias Que Alteran La Transmisión Sináptica

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Clasificación según su acción

Bloqueadores de sinapsis -Toxina botulínica: producida por el bacilo botulínico, bacteria

anaerobia que está presente en ambientes poco oxigenados,

como es el caso de los productos en latados. Esta bacteria elimina una sustancia que inhibe la liberación de acetilcolina

por las vesículas presinápticas y bloquea además a los

receptores de membrana. A nivel de las sinapsis

neuromusculares, impide la excitación y contracción muscular, provocando parálisis. En esa instancia, el individuo

muere asfixiado.

-Nicotina: alcaloide del tabaco que en pequeñas dosis actúa como la acetilcolina, excitando a la neurona postsináptica o

a la fibra muscular, pero que en grandes dosis bloquea a los

receptores de membrana.

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Excitadores de sinapsis -Anfetaminas: drogas sintéticas utilizadas en tratamientos contra la obesidad o para aumentar el rendimiento intelectual y reducir la fatiga. Aumentan la liberación de noradrenalina en las sinapsis del sistema nervioso simpático. -Muscarina: extraída de un hongo venenoso, provoca excitación anormal y sostenida de la segunda neurona y de las fibras musculares. -Fenilnefrina: compuesto químico presente en las gotas nasales, de efectos similares a la noradrenalina, es decir, excitador del sistema simpático. -Cocaína: derivado sintético de la coca, principio activo de la planta de coca. Inhibe la recaptación de noradrenalina por las terminales presinápticas, debido a lo cual se produce excitación sostenida en las neuronas del sistema simpático.

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Drogas: ALCOHOL: aumenta el efecto del neurotransmisor

GABA. Este neurotransmisor es inhibidor, dificulta la producción del potencial de acción de las neuronas, por ese motivo el alcohol disminuye la actividad del sistema nervioso, y produce entorpecimiento del pensamiento, trastornos en los movimientos, y en cantidades mayores pérdida del conocimiento y coma.

· ANTIDEPRESIVOS: (p.ej. Prozac) aumentan el efecto del neurotransmisor serotonina impidiendo que sea recaptado por la terminación de la fibra nerviosa, con lo que permanece más tiempo unido al receptor y hace más efecto. Aunque la causa de la depresión es todavía muy poco conocida, de alguna manera el aumento de los efectos de la serotonina mejora el estado de ánimo de los pacientes.

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CAFEÍNA: bloquea el receptor del neurotransmisor adenosina, que es uno de los varios neurotransmisores que intervienen en la producción del sueño. Por eso la cafeína tiene el efecto de “mantenernos despiertos”.

COCAÍNA: Aumenta el efecto del neurotransmisor noradrenalina, impidiendo que sea recaptado. Esto produce excitación, euforia y disminución de la sensación de fatiga.

NICOTINA: la nicotina activa a uno de los varios tipos de receptores a los que se une el neurotransmisor acetilcolina. Esto, a su vez, activa la producción del neurotransmisor dopamina, uno de cuyos efectos es producir adicción. La nicotina es una de las sustancias más adictivas que se conocen.

OPIOIDES: (p.ej. morfina o heroína) Activan el receptor de un grupo de neurotransmisores denominados endorfinas y encefalinas, que sirven para interrumpir la transmisión del dolor.

TRANQUILIZANTES: (p.ej. Valium) aumentan el efecto del neurotransmisor GABA disminuyendo la actividad del sistema nervioso.