Seminario de Sistema Nervioso

October 16, 2017 | Author: Alexandra Marianel Torales | Category: Synapse, Neuron, Neurotransmitter, Neurobiology, Cell Biology
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Seminario de SISTEMA NERVIOSO Temas:  Sinapsis  Tipos de sinapsis  Mecanismos de transmisión sináptica Mosmman Sonia Miño Luis Torales Alexandra Manzino Rocio Borda Ariel Elias Leila

SINAPSIS La sinapsis es una unión intercelular especializada entre neuronas. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Éste se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula emisora (presináptica); una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de proteínas (neurotransmisores) que se depositan en el espacio sináptico. Estas proteínas segregadas o neurotransmisores (noradrenalina y acetilcolina) son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra neurona.

TRANSMISICION SINAPTICA Generalmente cada neurona trasmite impulsos sólo a través de su axón y sólo los recibe de axones desde otras neuronas. Las sinapsis se encuentran generalmente en los puntos de contacto de un axón con las dendritas o suma de otras neuronas.

Tipos comunes de contactos sinápticos: -axodendrítico -axoaxónico -axosomático 

Tipos de sinapsis: – Eléctrica – Química * Constan de: – Célula presináptica - conduce el impulso hacia la sinapsis – Célula postsináptica – transmite el impulso desde de la sinapsis 

SINAPSIS ELECTRICA Permiten la transferencia de corriente iónica directamente de una célula a la siguiente a través de uniones en hendidura. •Los iones pueden moverse bidireccionalmente • Las células están acopladas electrónicamente •La velocidad de conducción es muy rápida •Habituales en células no nerviosas (corazón) o en neuronas que necesitan estar sincronizadas.

SINAPSIS QUIMICA se caracterizan porque las membranas de los terminales presináptico y postsináptico están engrosadas y las separada la hendidura sinátpica, espacio intercelular de 20-30 nm de ancho. El terminal presináptico se caracteriza por contener mitocondrias y abundantes vesículas sinápticas, que son organelas revestidos de membrana que contienen neurotransmisores.



La liberación de neurotransmisores es iniciada por la llegada de un impulso nervioso, y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular en el terminal nervioso presináptico, las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. cuando llega el impulso 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 presináptica 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 postsináptica, haciendo que los iones fluyan hacia o desde el interior, cambiando el potencial de membrana local.

SINAPSIS ELECTRICA

SINAPSIS QUÍMICA

1. Distancia corta entre la membrana pre y post sináptica  2. Continuidad física entre los citoplasmas  3. Transmisión de la información por corriente iónica  4. Dirección de la transmisión: BIDIRECCIONAL  5. Ausencia de retraso sináptico



1.Hendidura sináptica 30-400 nm



2.Sin continuidad



3.Neurotransmisores



4.UNIDIRECCIONAL



5.Retraso sináptico



MECANISMOS DE TRANSMICION SINAPTICA Un neurotransmisor puede causar potenciales graduados excitatorios o inhibitorios. De acuerdo a esto hay dos tipos de mecanismos de transmisión: -Mecanismo Excitatorio -Mecanismo Inhibatorio



Mecanismo Excitatorio: Un potencial postsinaptico despolarizante se llama potencial postsinaptico excitatorio (PPSE). A menudo son consecuencias de la apertura de canales catatónicos, los cuales permiten el paso de los tres cationes mas abundantes Na, Ca y K. Como solo el PPSE no puede iniciar el impulso nervioso, la neurona postsináptica se vuelve excitable, despolarizandose en forma parcial y posibilitando el paso de los cationes.



Mecanismo Inhibitorio: En contraste al anterior, aquí el neurotransmisor causa hiperpolarización, por lo tanto en inhibitorio. Este neurotransmisor aumenta el potencial de neuronas al hacer negativo su interior y diferenciándose con el valor del umbral. Este carácter hiperpolarizante se llama potencial postsinaptico inhibitorio (PPSI) y son consecuencia de la apertura de canales de Cl o K no ligados. Al abrirse los canales de Cl, esto se difunden al medio intracelular, mientras que los de K aumentan la permeabilidad de la membrana a estos iones, incrementando su salida al liquido extracelular y volviendo negativo el interior de la celula.

Etapas del mecanismo inhibitorio: *Primer Etapa: Regulación de la síntesis del neurotransmisor. *Segunda Etapa: Liberación del neurotransmisor. *Tercer Etapa: Activación de los receptores

postsinápticos. *Cuarta Etapa: Inactivación del neurotransmisor.

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