Sinapsis

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About This Presentation

Sinapsis, caracteristicas, tipos, etc
BIBLIOGRAFIA: FISIOLOGIA DE GUYTON


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SINAPSIS

A otra Neurona A un órgano efector (músculos o glándulas) El sitio en el que dos neuronas entran en estrecha proximidad y producen una comunicación interneuronal funcional se denomina sinapsis.

En el paso de información de neurona a otra, en forma de impulso nervioso sucesivo, pueden suceder que: El impulso puede bloquearse al transmitirse de una neurona a otra. El impulso pueda pasar de impulsos únicos a impulsos repetitivos El impulso puede integrarse con impulsos procedentes de otras neuronas Funciones Sinápticas

COMPONENTES DE UNA SINAPSIS

TIPOS DE SINAPSIS

Dependiendo de la zona de contacto Sinapsis axoaxónica Sinapsis axodendrítica Sinapsis axosomática

SINAPSIS AXOAXÓNICA Es fruto de la conexión que se produce entre el axón de una neurona presináptica y de la fracción de otro axón, conocido con el nombre de terminal axónica , de una neurona postsináptica, en el comienzo de la vaina de mielina.

SINAPSIS AXODENDRITICA E s el tipo que más se conoce, el tipo más frecuente de sinapsis nerviosa es el que se establece entre el axón de una neurona y la dendrita de otra.

SINAPSIS AXOSOMÁTICA Otro tipo de sinapsis es el que se establece entre el axón de una neurona y el cuerpo celular de otra neurona

2.Transferencia de la información Sinapsis químicas Sinapsis eléctricas Sinapsis excitatoria Sinapsis inhibitoria

3

a. Sinapsis eléctricas

b. Sinapsis químicas

Etapas del desarrollo de una TRANSMISION SINAPTICA-sinapsis química

A. Liberación del NT Llega el potencial de acción a la terminación presináptica . Activación de canales de Ca +2 voltaje dependientes. El aumento del Ca +2 citosólico provoca la fusión con la MP de las vesículas de secreción preexistentes que contienen el NT. Las vesículas liberan el NT a la hendidura sináptica ( exocitosis ). Difusión del NT.

El NT se debe unir a proteínas receptoras específicas en la membrana postsináptica . Esta unión origina un cambio de conformación del receptor. B. Unión del NT al receptor canales iónicos operados por ligando : receptores ionotrópicos receptores acoplados a proteínas G : receptores metabotrópicos RECEPTORES

. C. Transducción en la neurona postsináptica – La cantidad de NT liberado – El tiempo que el NT esté unido a su receptor POTENCIALES POSTSINÁPTICOS: PEPS: despolarización transitoria (apertura de canales Na + ). Un solo PEPS no alcanza el umbral de disparo del potencial de acción. PIPS : la unión del NT a su receptor incrementa la permeabilidad a Cl - y K + , alejando a la membrana del potencial umbral Los receptores median los cambios en el potencial de membrana de acuerdo con:

Tipos de sinapsis químicas

Tipos de sinapsis químicas

FIN DE LA TRANSMISIÓN SINAPTICA 1.- Difusión de la sinápsis 2.Recaptación ( neurona pres. o glía) 3.Degradación 3 2 1

Mientras el NT esté unido a su receptor se está produciendo el potencial (PEPS o PIPS), por tanto es necesario eliminar el NT ¿Cómo? Sinapsis químicas: eliminación del NT 1. Difusion lejos de la membrana postsinaptica . 3. Recaptación a la terminacion nerviosa presinaptica mediante transporte activo 2º (NT no peptídicos). 2. Degradación ( proteolisis de neuropépidos ).

Sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de las sinapsis NEUROTRANSMISORES ´ Suele ser el activador principal y actúa directamente en la membrana postsináptica ´

P ara que una molécula neuroactiva sea considerada como neurotransmisor debe: 1. Que se sintetice en la neurona. 2 . Que esté presente en el terminal presináptico y se libere en cantidades suficientes y además ejerza un efecto definido sobre la neurona postsináptica u órgano efector. 3 . Que su administración exógena en concentraciones razonables mimetice los efectos endógenos. 4 . Que exista un mecanismo de inactivación.

Los neuromoduladores no tienen un efecto directo sobre la membrana postsináptica, en su lugar, ellos aumentan, prolongan, inhiben o limitan el efecto del neurotransmisor principal sobre la membrana postsináptica. Neuromoduladores

Clasificación

DOPAMINA *Se libera en unas neuronas que se originan en una zona del cerebro llamada sustancia negra *Neurotransmisor esencial para el funcionamiento del sistema nervioso central Enfermedad de PARKINSON Esquizofrenia

SEROTONINA Además de controlar el estado anímico, la serotonina se ha asociado con una amplia variedad de funciones, incluidas la regulación del sueño, la percepción del dolor, la temperatura corporal, la tensión arterial y la actividad hormonal

GLUTAMATO Es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central, localizado en la gran mayoría de proyecciones nerviosas excitatorias del sistema nervioso en la corteza cerebral

GABA

ACETILCOLINA Es el neurotransmisor más ampliamente distribuido en el sistema nervioso, ayuda en la conducción de impulsos eléctricos entre las neuronas a través de la sinapsis y desde las neuronas hasta los músculos para producir contracciones .

ADRENALINA NORADRENALINA

FENOMENOS ELECTRICOS POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO

POTENCIAL DE ACCIÓN

SINAPSIS EN EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO SN SNC SNP SNSomático SNAutónomo SNParasimpático SNSimpático

El sna es el sistema involuntario que se encarga de controlar las funciones viscerales del cuerpo, se activa por centros situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. LOS ESTÍMULOS QUE LLEGAN AL SNA PROVIENEN PRINCIPALMENTE DE NEURONAS SENSORIALES AUTÓNOMAS.

Este sistema tiene distintos niveles, y es caracterizado por las respuestas autónomas que coordinan. Tiene 4 niveles de coordinación: - medular - mesencefálico - diencefálico O hipotalámico - límbico. En el nivel más periférico se tienen 2 tipos de neuronas: - preganglionares . - posganglionares .

Sistema nervioso simpático y parasimpático Situaciones de emergencia ESTRÉS, HUÍDA, TENSIÓN Principal regulador REPOSO, DIGESTIÓN

NEURONA PREGANGLIONAR SNC GANGLIO AUTÓNOMO NEURONA POSGANGLIONAR INERVA MÚSCULO CARDÍACO, LISO O GLÁNDULA SINAPSIS EN EL SNA Va hasta un SINAPSIS <-Parte de Se establece con EN EL SN SOMÁTICO, UNA SOLA NEURONA MOTORA SOMÁTICA VA DESDE EL SNC HASTA EL MÚSCULO

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Los nervios simpáticos se originan en la médula espinal (entre segmentos t1 y l2) - toracolumbar

Neuronas simpáticas preganglionares y posganglionares El cuerpo celular: ubica en el asta intermedilateral de la médula espinal, y su fibra se dirige a través de una raíz anterior al nervio espinal correspondiente. Cuando el nervio abandona la columna, las fibras simpáticas preganglionares dejan el nervio y atraviesan el ramo blanco hacia uno de los ganglios de la cadena simpática. Y después el recorrido de la fibra puede ser uno de los sgtes 3:

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO Tiene su origen principal en el cerebro medio o mesencéfalo, médula oblongata y la porción sacra de la médula e. - Craneo sacro

Neuronas parasimpáticas preganglionares y posganglionares Las fibras nerviosas parasimpáticas abandonan el S.N.C. por los nervios craneales III, VII, IX y X y por los nervios raquídeos S2 y S3 y ocasionalmente por S1 y S4. La mayoría de las fibras nerviosas parasimpáticas se encuentran en el nervio vago que pasa a la totalidad de las regiones torácica y abdominal del cuerpo. Este nervio proporciona inervación parasimpática al corazón, pulmones, esófago, estómago, intestino delgado, mitad proximal del cólon , hígado, vesícula biliar, páncreas y porciones superiores de los uréteres. Las fibras parasimpáticas del III par craneal van a los esfínteres de las pupilas y a los músculos ciliares de los ojos. Las del VII par pasan a las glándulas lacrimales, nasales y submandibulares , y, fibras del IX par llegan a la glándula parótida. 

Neurotransmisores ( nt ) Excepciones: fibras postganglionares simpáticas que inervan las glándulas sudoríparas y algunos vasos sanguíneos en músculos esqueléticos.

receptores 1.- Nicotínicos: se abren los canales iónicos. / acetilcolinesterasa 2.- muscarínicos (están en los órganos inervados ): unión de ach a receptores muscarínicos pueden dar a un estímulo inhibitorio o exitatorio . 1.- alfa: vasoconstricción, relajación intestino, dilatación pupila 2.- beta: vasodilatación a nivel muscular, relajación bronquios, aumento ritmo cardiaco. RECEPTORES COLINÉRGICOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS

Respuesta de los órganos efectores a los impulsos nerviosos autónomos

Glándulas salivales (2 ESTRUCT INERVADAS) PARÓTIDA:

SUBMAXILAR Y SUBLINGUAL

corazón

Corazón

TRANSTORNOS DEL SNA Las actividades del sna se realizan de forma inconsciente pero puede alterarse por emociones, tóxicos, dolor o traumatismos que estimulen al sistema límbico e hipotalámico y, como consecuencia, se altera el funcionalismo cardiovascular, gastrointestinal, etc. Ejemplo:

GRACIAS
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