seminario sinapsis

October 16, 2017 | Author: Raúl Zavaleta | Category: Synapse, Neuron, Neurochemistry, Biochemistry, Neurophysiology
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Sinapsis 1.- Concepto  Guyton: Es el punto de unión de una neurona con la siguiente.  Ganong: Es el mecanismo por el cual una célula se comunica con otra. 2.- Estructura anatómico-funcional

Los componentes de la sinapsis son:  Terminal presinaptico: Es el origen del mensaje intracelular que caracteriza a la sinapsis. En este lugar se almacenan y se libera el neurotransmisor. Por ello una característica especial del terminal presinaptico es la acumulación de vesículas sinápticas. Estas tienden a agruparse en conglomerados (cisternas). Podemos encontrar las vesículas que se diferencian en dos tipos: Las pequeñas, por lo general asociados con neurotransmisores clásicos, y las vesículas grandes de centro denso, que almacenan neurolépticos. Las zonas activas pre sinápticas están constituidas por las llamadas proyecciones densas, que están interconectadas entre sí por filamentos finos, y forman una malla apretada en forma de celdillas hexagonales, las grilla presinaptica también llamada red subsinaptica. El espacio entre las proyecciones densas es suficiente para que puedan pasar las vesículas y adherirse a la membrana, para volcar su contenido en el espacio sináptico por exocitosis. Otro elemento presente en gran cantidad en los terminales pre sinápticos son mitocondrias o también en algunos terminales pre sinápticos es posible observar componentes del retículo endoplasmático Un cuarto componente de los terminales sinápticos son las especializaciones intramembranosas. Estas son partículas esféricas de 8 a 10 mm de diámetro que se observan en la cara interna de la membrana, muy cerca del sitio de anclaje de las vesículas y del relieve que producen las proyecciones densas. Estas estructuras son el reflejo morfológico de diversos componentes intermembranosos y perimembranosos relacionados con los mecanismos de liberación, inducidos canales de calcio y proteínas de anclaje.  Espacio sináptico: En los casos típicos unos 200 a 300 nm y no es muy diferente de la separación neuronal no sináptica. Se encuentra atravesado por filamentos de 50 nm de espesor que constituyen una red subsinaptica. Estos



filamentos podrían constituir los sitios de anclaje de la sinapsis. Las dimensiones y la forma de este espacio influyen en la dinámica de la actividad sináptica. Terminal postsinaptico: constituido por la membrana postsinaptica que presenta proteínas intrínsecas llamadas receptores. A estos se van a unir a neurotransmisores: de esta intersección surgirán modificaciones en una variedad de funciones celulares, como permeabilidad iónica de la membrana, activación o inactivación de enzimas, o incluso expresión o represión de genes.

3.- Rol del calcio en la transmisión sináptica La liberación del transmisor en la región presináptica, al parecer, es desencadenada por un aumento transitorio del calcio intracelular en el sitio de liberación. Este aumento se logra, principalmente, por la activación de canales de calcio dependientes de voltaje (VGCC), lo que da lugar a un ingreso de iones de calcio en el citosol presináptico, que desencadena la fusión de las vesículas sinápticas y la liberación del neurotransmisor. 4.- Clasificación por su anatomía y su función Según su anatomía: a) Sinapsis Química o asimétrica : Casi todas las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas. En ellas, la primera neurona segrega un producto químico denominado neurotransmisor a nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona siguiente para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad de algún otro modo. • Unidireccional. • Longitud de 200 angstrom. • Conducción unidireccional. • Retardo sináptico. b) Sinapsis Eléctrica o simétrica: Se caracteriza por la presencia de unos canales fluidos abiertos que conducen electricidad directamente desde una célula a la siguiente. La mayoría de ellos consta de pequeñas estructuras proteicas tubulares llamadas uniones en hendidura que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. • Ubicadas a nivel de músculo liso visceral • Tienen un espacio mínimo 10 – 20 ángstrom. • Conocidas también como Unión Sellada, Unión de Intersticio. Según su función: 5.- Mecanismos de acción Neurotransmisores 1.- Concepto 2.- Clasificación: a) Acción rápida b) Acción lenta 3.Mecanismo de acción 4.- Explique los efectos fisiológicos de los siguientes neurotransmisores: Ach, adrenalina, noradrenalina, serotonina, GABA, glicina sobre los siguientes sistemas: Respiratorio, Cardiovascular, Renal, Digestivo.

5.- Explique la biosíntesis de los neurotransmisores antes mencionados

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