03 Neurona Potencial de membrana Roberto.pptx

MarysolRosalesMejia 0 views 12 slides Sep 29, 2025
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neurobiologia neuropsiquiatria potencial de membrama


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Neurona : Potencial de membrana MR1 Roberto salazar

Introducción presentation title 2 La membrana plasmática representa una barrera física entre el interior celular y su medio circundante Todas las células poseen una diferencia de potencial entre el interior y el exterior celular que se denomina potencial de membrana. L a transferencia de cargas eléctricas permite: L a comunicación entre ambos espacios. La generación de determinadas señales biológicas L a capacidad de regenerar y modular esos procesos físicos requiere del consumo de energía química.

Neurona Tiene como función integrar la información que le llega por los contactos sinápticos y emitir señales a otras neuronas y a efectores. Señales breves y de gran amplitud , llamadas potenciales de acción, cuya función es transmitir rápidamente y a grandes distancias la información por los axones. Respuestas más lentas y de menor voltaje como por ejemplo, los potenciales marcapasos, los prepotenciales y pospotenciales , que controlan la excitabilidad y, por lo tanto, tienen una importante función integradora. Señales de bajo voltaje resultantes de la acción sináptica, denominadas potenciales sinápticos 3 presentation title

Umbral de activación Estas modificaciones del potencial de membrana resultan de cambios en la conformación de proteínas estructurales de la membrana plasmática llamados canales iónicos. R espuesta Activa : Los cambios de permeabilidad y la distribución asimétrica de los iones dan lugar a corrientes iónicas que median las modificaciones del potencial de membrana . R espuesta P asiva : D ebidos a las propiedades eléctricas pasivas de la membrana por lo que no se originan por modificaciones de la permeabilidad iónica como las que subyacen en las respuestas activas 4 presentation title

potencial de equilibrio E cuación de Nernst: EK = RT / zF × ln ([K+ ] A / [K + ] B ) Los gradientes de concentración de estos iones se mantienen por un proceso metabólico de transporte que consume energía en forma de ATP y que es realizado por la bomba Na /K , que traslada Na + al exterior celular y K+ al interior celular. El citoplasma y el medio extracelular tienen concentraciones diferentes de iones específicos que contribuyen a un valor globalmente negativo del interior con respecto al exterior. 5 presentation title

Receptores inotropicos Los receptores ionotrópicos están regulados por ligando, lo que significa que una molécula específica, como un neurotransmisor, debe unirse al receptor para hacer que el canal se abra y permita el flujo de iones. 6 presentation title

Receptores de glutamato El glutamato es el neurotransmisor excitador primario en el sistema nervioso central y abre canales catiónicos no selectivos. Receptores AMPA (ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico) y kainato permiten que tanto el sodio como el potasio crucen la membrana. Receptor NMDA (N- metil -D-aspartato) requiere la unión del glutamato para abrirse, pero también depende del voltaje. 7 presentation title

Receptores de glutamato Los receptors NDMA estan asociados al aprendisaje , la memoria , el esarrollo neuroal , la plasticidad y el dolor tanto agudo como cronico . Esquizofrenia : La administración de antagonistas del receptor NMDA, incluida fenciclidina (PCP) y ketamina a pacientes con esquizofrenia, provocó un empeoramiento de los síntomas psicóticos. La actividad del receptor NMDA parece estar íntimamente involucrada en la complicada red de vías que conducen a la patogénesis de los trastornos del estado de ánimo . Se ha demostrado que la ketamina, mejora rápidamente los síntomas de la depresión. 8 presentation title

Receptores nicotínicos de acetilcolina Los receptores nicotínicos de acetilcolina son canales catiónicos no selectivos. Los receptores nicotínicos, sin embargo, se localizan principalmente fuera del sistema nervioso central. 9 presentation title

Receptores GABA y Glicina Los receptores GABA y glicina son canales de cloruro. Dado que un aumento de la permeabilidad al cloruro a través de la membrana es inhibitorio, la unión de GABA o glicina a su receptor ionotrópico respectivo provocará inhibición. Propiedades ansiolíticas , anticonvulsivas , amnésicas , sedantes , hipnóticas , euforizantes y relajantes musculares . 10 presentation title

receptores acoplados a proteínas G Los GPCR tienen efectos más lentos que los receptores ionotrópicos, pero pueden tener efectos duraderos, a diferencia de la breve acción de un potencial postsináptico. Las funciones de las proteínas efectoras pueden variar desde alterar la permeabilidad iónica a través de la membrana abriendo canales iónicos hasta iniciar cascadas de segundos mensajeros. Las cascadas de segundos mensajeros pueden tener efectos celulares a largo plazo, generalizados y diversos, incluyendo la activación de enzimas celulares o la alteración de la transcripción génica 11 presentation title

Bibliografia A. Araque WB. 4. Propiedades eléctricas de las membranas de las células excitables. In: Maestría en Neurociencia y Biología del Comportamiento 2007. Neuroscience (Ju) [Internet]. Medicine LibreTexts . 2019 [cited 2023 Oct 16]. Available from: https://med.libretexts.org/Bookshelves/Pharmacology_and_Neuroscience/Neuroscience_(Ju) Wikinski SI. CATÍTULO 7. IN: Psicofarmacología: farmacodinamia y modelos experimentales. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas, editor. 2017. Lakhan SE, Caro M, Hadzimichalis N. NMDA Receptor Activity in Neuropsychiatric Disorders. Frontiers in Psychiatry. 2013;4. ‌ ‌ 12 presentation title