neuronas y neurotransmisores

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Neuronas y Neurotransmisores Carmen A. Colmenares G. HPS-143-00110V

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Neuronas y Neurotransmisores

Carmen A. Colmenares G.HPS-143-00110V

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Neuronas y NeurotransmisoresAntecedentes históricos• La teoría de la neurona fue

desarrollada por el médico español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) a finales del Siglo XIX y postulaba que las neuronas son células discretas (no conectadas para formar un tejido), entidades genética y metabólicamente distintas, que tienen cuerpo celular y expansiones (axón y dendritas), y que la transmisión neuronal es siempre unidireccional (desde las dendritas hasta los axones).

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Células del Sistema nervioso

• Tejido nervioso es un conjunto de células especializadas presente en el sistema nervioso (SN).

• Está formado por células nerviosas denominadas Neuronas .

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Neuronas y NeurotransmisoresNeurona• Es la unidad estructural y funcional del Sistema Nervioso. • Son células excitables especializadas en la recepción de estímulos y la

conducción del impulso nervioso. • El cuerpo humano tiene alrededor de cien billones de neuronas

(100.000.000.000.000), el tamaño de las mismas puede oscilar entre 4 y 100 micras y su forma puede ser variada.

• Cada una posee un cuerpo celular desde cuya superficie se proyectan una o más prolongaciones denominadas neuritas.

• Las neuritas responsables de recibir información y conducirla hacia el cuerpo celular se denominan dendritas.

• La neurita larga única que conduce impulsos desde el cuerpo celular, se denomina axón.

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• Las neuronas se hallan en el encéfalo, médula espinal y ganglios.

• Al contrario de las otras células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se dividen ni reproducen.

• Presentan estructuras específicas, como las sinapsis, así como sustancias químicas específicas, como los neurotransmisores

• Para que las necesidades de la persona puedan ser suplidas, las neuronas están siempre recogiendo y evaluando información sobre el estado interno del organismo y del ambiente externo e intercambiándola entre sí (comunicación neuronal), para ello utilizan procesos electroquímicos.

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• Además de las neuronas se observan dos tipos principales de células: neuroglia (células gliales) y microglia.

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Clasificación de las neuronas De acuerdo a su función

Sensitivas o aferentesSon aquellas que

conducen el impulso nervioso desde los

receptores hasta los centros nerviosos para

ser procesada en el cerebro.

Motoras o eferentesAquellas que llevan el

impulso nervioso desde los centros nerviosos

hasta los órganos efectores, llevando los

impulsos del soma a los botones terminales.

Asociativas o interneuronas

Permiten comunicar a las neuronas sensitivas con las motoras. Este

tipo de neurona se encuentra

exclusivamente en el sistema nervioso central.

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Clasificación de las neuronas Según el número y distribución de las prolongaciones

Seudo unipolaresSon aquellas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola neurita, que se divide a corta

distancia del cuerpo celular en dos ramas, una que se dirige

hacia una estructura periférica y otra que ingresa en el sistema

nervioso central. Ej. El ganglio de la raíz posterior

BipolaresLas neuronas bipolares poseen un cuerpo celular alargado y de un extremo parte una dendrita y del otro el axón (solo puede

haber uno por neurona), por lo que puede enviar señales hacia

ambos polos de la misma. Ej. Las células bipolares de la

retina

MultipolaresTienen una gran cantidad de

dendritas que nacen del cuerpo celular, con excepción de la

prolongación larga (el axón), el resto de las neuritas son

dendritas. Ej. La mayoría de las neuronas

del encéfalo y de la médula espinal

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Neuronas y NeurotransmisoresTransmisión del impulso nervioso• El impulso nervioso es una onda eléctrica que avanza por la superficie de la

membrana de la neurona y sus prolongaciones. • Los impulsos eléctricos que transmiten las neuronas viajan a todos los

rincones del cuerpo a velocidades de hasta 300 Km/Seg.• Se produce por variaciones en la distribución de iones dentro y fuera de la

neurona. • La información transmitida se determina por cómo viaja a través del

cerebro. • Éste analiza e interpreta las señales eléctricas y crea sensaciones visuales y

auditivas.• Cuando una neurona se activa propaga una corriente eléctrica • Al llegar a la zona de contacto con otra neurona genera la aparición de unas

substancias químicas denominadas neurotransmisores.

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Transmisión del impulso nervioso (cont.)• Los neurotransmisores son capaces de afectar el funcionamiento

de otras células nerviosas activándolas o inhibiéndolas, también pueden navegar hasta la sangre a un órgano concreto para actuar sobre él, así mismo pueden estimular la acción hormonal, son pues transmisores de información química o eléctrica que disparan las repuestas del cerebro.

• Aunque las neuronas no llegan a tocarse entre ellas están en continua comunicación a través del finísimo espacio sináptico.

• Cada neurona establece conexión con miles de neuronas vecinas.• En nuestro sistema nervioso hay unos 100 billones de sinapsis o

conexiones.

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Sinapsis• La sinapsis es el mecanismo que permite la comunicación entre

neuronas. Se puede definir como la unión funcional entre neuronas, dado que entre ellas no hay contacto.

• La sinapsis se establece entre el botón terminal del axón de una neurona y la dendrita, el soma o el comienzo del axón de la otra neurona.

• La neurona que envía la información se denomina pre-sináptica, y la que recibe, post-sináptica; una misma neurona puede establecer miles de sinapsis.

• La sinapsis química es la más frecuente; se denomina así porque está mediada por sustancias químicas llamadas neurotransmisores.

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Neurotransmisores• Un neurotransmisor (NT) es una sustancia química

liberada selectivamente de una terminación nerviosa, que interacciona con un receptor específico en una estructura adyacente y que, si se recibe en cantidad suficiente, produce una determinada respuesta fisiológica.

Principales neurotransmisores• Los neurotransmisores más importantes o conocidos

son: la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, el GABA , el glutamato, la serotonina y las endorfinas .

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Neuronas y NeurotransmisoresAcetilcolina• 1. Función parasimpática• 2. Función sensitivo-sensorial: visual, auditiva, dolor.• 3. Memoria, atención, y aprendizaje• 4. Motora: Función excitatoria del sistema motor extra piramidal.• 5. Neuroendocrina: Estimula secreción de vasopresina, inhibe secreción de

prolactina.Noradrenalina• 1. Vegetativa; regulación de presión arterial y temperatura.• 2. Funciones mentales; ánimo, memoria, atención.• 3. Sueño-vigilia: sueño REM• 4. Neuroendocrina: acción inhibidora de la secreción de oxitocina y vasopresina.• 5. Sistema inmunológico• 6. Actúa en reacciones de alarma o stress.• 7. Dolor (Sistema endógeno inhibidor)

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Neuronas y NeurotransmisoresDopamina• 1. Acción inhibitoria sobre sistema motor extra piramidal• 2. Funciones mentales: ánimo y memoria funcional• 3. Neuroendocrina; acción inhibidora de la secreción de Prolactina y hormona

del crecimiento.• 4. Es importante la motivación.Gaba• 1. Acción Inhibitoria del SNC• 2. Inhibición del dolor• 3. Procesos de relajación, sedación, sueñoGlutamato• 1. Acción excitatoria del SNC• 2. Aprendizaje, memoria• 3. Plasticidad neuronal

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Serotonina• 1. Regulación de la temperatura.• 2. Sueño-vigilia: sueño no REM• 3. Dolor (sistema endógeno inhibidor)• 4. Control central del sistema nervioso autónomo (astas laterales)• 5. Animo, atención, aprendizaje.Endorfinas• 1. Dolor: sistema endógeno inhibidor del dolor• 2. Aprendizaje y memoria: facilitación• 3. Estado de ánimo, aumenta, favorece experiencias de placer• 4. Actúa en reacción de alarma o estrés.

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Neuroreceptores• Los receptores son complejos proteicos presentes en la

membrana celular que reconocen señales y ponen en marcha los mecanismos de respuestas celulares.

Lo constituyen tres elementos:• El sitio de reconocimiento, donde se produce la unión

especifica con el agente y donde recibe la señal.• Mecanismo de transducción que sirve para trasladar la

señal.• Sistema efector, mecanismo de disparo de la respuesta

celular.

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Tipos de receptores:• Ionotrópicos: Existe un solo canal, dan origen postsinapticas

rápido y duran milisegundos. Ligados a canal iónico.• Metabotrópicos: El receptor y el canal iónico son moléculas

separadas, sus efectos postsinapticas son más lentos y duran mucho mas. Ligados a proteínas G.

• Pre sinápticos: en la terminal presináptica• Postsinápticos• Autoreceptores: en membrana presináptica• Heteroreceptores: receptores de un NT ligados a neurona

post sináptica de una NT diferente.

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Unión neuromuscular• La unión neuromuscular es el conjunto de un axón y una fibra

muscular. • El axón o terminal nerviosa adopta al final, en la zona de contacto

con el músculo, una forma ovalada de unas 32 micras de amplitud. • En esta zona final del axón se hallan mitocondrias y otros

elementos que participan en la formación y almacenaje del neurotransmisor de la estimulación muscular: la acetilcolina.

• Al otro lado de la terminal axónica se encuentra la membrana celular de la fibra muscular, denominada placa motora.

• La zona intermedia entre la terminal nerviosa y la placa motora se denomina hendidura sináptica.

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Bibliografía

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eceptores-1839306?related=2• http://es.slideshare.net/fuceasf/neuronasy-neurotransmisores• http://es.slideshare.net/WhinnyMishellVargasValdez/neurotransmisores-

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