SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
COMUNICACIÓN
NEURONAL
Dayron Rojas
Roxana Contreras
 Las neuronas se comunican por medio de impulsos eléctricos o
potenciales que se generan en el cuerpo celular de la neurona pre-
sináptica y viajan a través del axón hasta llegar a los botones axónicos,
donde por medio de la sinapsis son transportados hasta las dendritas
de la neurona post-sináptica.
 Existen dos tipos de impulsos eléctricos: potencial de acción y
potencial graduado. La principal diferencia radica en que los
potenciales de acción se generan en el cuerpo celular de la neurona
pre-sináptica, debido a que se hay una despolarización (entrada masiva
de sodio) de la misma.
 Es necesario que para que se produzca un potencial de acción el impulso eléctrico
sobrepase el umbral, lo que los caracterizan como impulsos “todo o nada”. A diferencia de
los potenciales graduados que se generan en la neurona post-sináptica y que necesitan de
una sumación de potenciales para superar el valor umbral y así generar un potencial de
acción que continúe con el proceso.
SINAPSIS QUIMICA
 se caracteriza porque es unidireccional, lo que quiere decir que la información
viaja en una sola dirección (desde los botones axónicos de la neurona pre-sináptica
hasta las dendritas de la neurona post-sináptica). Esta información se transmite por
medio de mensajeros químicos, conocidos como neurotransmisores liberados por
vesículas pre-sinápticas, posteriormente estos se adhieren a los receptores post-
sinápticos generando la apertura de los canales de sodio o potasio/cloro
(dependiendo de si es un potencial excitatorio o inhibitorio) que producirán el
potencial graduado.
En síntesis, el proceso de la sinapsis química se reduce a cuatro pasos:
 1. El potencial de acción viaja a través del axón de la neurona hasta llegar el botón axónico
de la célula pre-sináptica.
 2. El impulso eléctrico abre los canales por los que entra el calcio y el sodio que ocasionan
que las vesículas pre-sinápticas liberen los neurotransmisores al espacio sináptico.
 3. Los neurotransmisores se adhieren a los receptores post-sinápticos, generando la apertura
de los canales de sodio o potasio/cloro, que generan el potencial graduado.
 4. Posteriormente, los neurotransmisores son reabsorbidos a través de la membrana pre-
sináptica o son degradados por enzimas
SINAPSIS ELECTRICA
 Es una sinapsis en la que la transmisión entre la primera neurona y
la segunda neurona no se produce por la secreción de un
neurotransmisor, como sucede en las sinapsis químicas, sino por el
paso de iones de una célula a otra a través de «uniones gap». Las
uniones gap son pequeños canales formados por el acoplamiento de
complejos proteicos, basados en proteínas llamadas conexinas, en
células estrechamente adheridas.
 Las neuronas participantes en este tipo de sinapsis están a una distancia de entre 2 y 3
nanómetros. Las zonas contiguas de las neuronas se comunican por canales proteicos
llamados conexones, formados por un anillo de proteínas integradas en la membrana
llamadas conexinas; se trata de uniones gap de un tipo particular. Los iones pueden así
moverse del citoplasma de una neurona a la contigua, transmitiendo directamente el
potencial de acción, sin necesidad de un neurotransmisor que provoque el potencial en la
segunda célula al ser alcanzado por el que recorre la primera.
Los neurotransmisores actúan en la membrana post-sináptica de dos formas diferentes:
directa e indirectamente.
 Directo: el neurotransmisor se adhiere a un receptor ionotrópico, lo que quiere decir
que el neurotransmisor actúa directamente la proteína canal.
 Indirecto: el neurotransmisor se adhiere a un receptor metabotrópico, lo que quiere
decir que actúa en una proteína G que posteriormente envía un segundo mensajero que
abre la proteína canal.
POTENCIALES POST-
SINAPTICOS
Pueden ser tanto despolarizantes (excitatorios), como
hiperpolarizantes (inibitorios). El carácter del potencial sináptico no
está determinado por los neurotransmisores sino por los receptores
post-sinápticos, en concreto, por el tipo específico del canal iónico
que abren.
 El canal de sodio que es controlado por un neurotransmisor es principalmente la fuente
de los potenciales excitatorios. Los transportadores de sodio-potasio son los que
mantienen al sodio fuera de la célula, en espera de que las fuerzas de difusión y de presión
electrostática le empujen hacia el exterior. Cuando los canales de sodio se abren hay una
despolarización, produciendo un potencial excitatorio post-sináptico (PEP).
SUMACIÓN DE LOS
POTENCIALES Debido a que los potenciales post-sinápticos son graduados y por lo tanto solo
aumentan o disminuyen la probabilidad (dependiendo de si es un PEP o un PIP) de que se
genere un potencial de acción, es necesario que se produzca una sumación de los distintos
impulsos que llegan a la neurona. Ya que estos impulsos pueden provenir de una o varios
botones axónicos, existen dos tipos de sumación: temporal y espacial
 Sumación temporal: Suma de varios potenciales provenientes de un solo botón pre-
sináptico.
 sumación espacial: Se suman los potenciales que ocurren en distintos botones pre-
sinápticos. Es decir que más de una contacto pre-sináptico aumenta la probabilidad de que
se genere un potencial de acción.
 Entonces, cuando se produce una sumación temporal o espacial excitatoria se produce
un potencial de acción que sigue con el proceso de transmisión de información neuronal.
Mientras, que si por el contrario se produce una sumación espacial o temporal inhibitoria
se reducen las probabilidades de que se produzca un potencial de acción.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Irritabilidad y exitabilidad
Irritabilidad y exitabilidadIrritabilidad y exitabilidad
Irritabilidad y exitabilidadgenosa
 
Sistema nervioso
Sistema  nerviosoSistema  nervioso
Sistema nerviosoSonia LB
 
Ley de todo o nada fisiología..
Ley de todo o nada  fisiología..Ley de todo o nada  fisiología..
Ley de todo o nada fisiología..Cynthia Montes
 
Potencial de accion presentacion
Potencial de accion presentacionPotencial de accion presentacion
Potencial de accion presentacionMabel Tupaz
 
Las células y el impulso
Las células y el impulsoLas células y el impulso
Las células y el impulsocardiazher
 
Impulso Nervioso
Impulso NerviosoImpulso Nervioso
Impulso NerviosoMartinika
 
Potencial de accion e impulso nervioso
Potencial de accion e impulso nerviosoPotencial de accion e impulso nervioso
Potencial de accion e impulso nerviosoDevanhi Orozco
 
Potencial
PotencialPotencial
Potencialanshy
 
Tema 6. potencial de reposo y potencial de accion
Tema 6. potencial de reposo y potencial de accionTema 6. potencial de reposo y potencial de accion
Tema 6. potencial de reposo y potencial de accionSalvadorGH
 
Excitabilidad. potenciales de membrana.
Excitabilidad. potenciales de membrana.Excitabilidad. potenciales de membrana.
Excitabilidad. potenciales de membrana.Rodrigo Lopez
 
Exitacion Del Musculo Esqueletico
Exitacion Del Musculo Esqueletico Exitacion Del Musculo Esqueletico
Exitacion Del Musculo Esqueletico Sebastian Sanchez
 
Excitabilidad. potenciales de membrana
Excitabilidad. potenciales de membranaExcitabilidad. potenciales de membrana
Excitabilidad. potenciales de membranaMatías Cofré Torres
 

La actualidad más candente (18)

Irritabilidad y exitabilidad
Irritabilidad y exitabilidadIrritabilidad y exitabilidad
Irritabilidad y exitabilidad
 
Sistema nervioso
Sistema  nerviosoSistema  nervioso
Sistema nervioso
 
Sistema nervioso
Sistema nerviosoSistema nervioso
Sistema nervioso
 
Ley de todo o nada fisiología..
Ley de todo o nada  fisiología..Ley de todo o nada  fisiología..
Ley de todo o nada fisiología..
 
Potencial de accion presentacion
Potencial de accion presentacionPotencial de accion presentacion
Potencial de accion presentacion
 
Las células y el impulso
Las células y el impulsoLas células y el impulso
Las células y el impulso
 
2020 sinapsis
2020 sinapsis2020 sinapsis
2020 sinapsis
 
Impulso Nervioso
Impulso NerviosoImpulso Nervioso
Impulso Nervioso
 
Potencial de accion e impulso nervioso
Potencial de accion e impulso nerviosoPotencial de accion e impulso nervioso
Potencial de accion e impulso nervioso
 
Potencial
PotencialPotencial
Potencial
 
Tema 6. potencial de reposo y potencial de accion
Tema 6. potencial de reposo y potencial de accionTema 6. potencial de reposo y potencial de accion
Tema 6. potencial de reposo y potencial de accion
 
3. Neurofisiologia
3.  Neurofisiologia3.  Neurofisiologia
3. Neurofisiologia
 
Impulso nervioso iii° medio 2014
Impulso nervioso iii° medio 2014Impulso nervioso iii° medio 2014
Impulso nervioso iii° medio 2014
 
Excitabilidad. potenciales de membrana.
Excitabilidad. potenciales de membrana.Excitabilidad. potenciales de membrana.
Excitabilidad. potenciales de membrana.
 
Exitabilidad celular 1
Exitabilidad celular 1Exitabilidad celular 1
Exitabilidad celular 1
 
Exitacion Del Musculo Esqueletico
Exitacion Del Musculo Esqueletico Exitacion Del Musculo Esqueletico
Exitacion Del Musculo Esqueletico
 
Potencial de accion
Potencial de accionPotencial de accion
Potencial de accion
 
Excitabilidad. potenciales de membrana
Excitabilidad. potenciales de membranaExcitabilidad. potenciales de membrana
Excitabilidad. potenciales de membrana
 

Destacado

R. Villano - Corpus Domini (Deutsche)
R. Villano  - Corpus Domini (Deutsche)R. Villano  - Corpus Domini (Deutsche)
R. Villano - Corpus Domini (Deutsche)Raimondo Villano
 
Definición de robótica
Definición de robóticaDefinición de robótica
Definición de robóticaDDavidMB
 
Corrientes filosoficas
Corrientes filosoficasCorrientes filosoficas
Corrientes filosoficasverbel141187
 
Ballou logstica-administracindelacadenadesuministro
Ballou logstica-administracindelacadenadesuministroBallou logstica-administracindelacadenadesuministro
Ballou logstica-administracindelacadenadesuministroNestor Luis Reategui Rojas
 
R. Villano - kairós (deutsche)
R. Villano - kairós (deutsche)R. Villano - kairós (deutsche)
R. Villano - kairós (deutsche)Raimondo Villano
 
Reproduccion celular.ysbermai parra
Reproduccion celular.ysbermai parraReproduccion celular.ysbermai parra
Reproduccion celular.ysbermai parraysber parra
 
2015 degradacion-espacio-geografico
2015 degradacion-espacio-geografico2015 degradacion-espacio-geografico
2015 degradacion-espacio-geograficofriasgarrido
 
Herramientas digitales para la informacion
 Herramientas digitales para la informacion Herramientas digitales para la informacion
Herramientas digitales para la informacionmariana1215
 
W H A T A R E T H E Y D O I N G
W H A T  A R E  T H E Y  D O I N GW H A T  A R E  T H E Y  D O I N G
W H A T A R E T H E Y D O I N Gguest7c26bb0
 
Modern kitchen
Modern kitchenModern kitchen
Modern kitchenlatha
 
отдых в германии
отдых в германииотдых в германии
отдых в германииLydmilka
 
Rhein- Ruhr- Team
Rhein- Ruhr- TeamRhein- Ruhr- Team
Rhein- Ruhr- TeamRic Ode
 
Rubrica pid pilar
Rubrica pid pilarRubrica pid pilar
Rubrica pid pilarCabatics
 

Destacado (20)

R. Villano - Corpus Domini (Deutsche)
R. Villano  - Corpus Domini (Deutsche)R. Villano  - Corpus Domini (Deutsche)
R. Villano - Corpus Domini (Deutsche)
 
15 Jahre Wissensmanagement im deutschen Sprachraum - die 3. Generation in der...
15 Jahre Wissensmanagement im deutschen Sprachraum - die 3. Generation in der...15 Jahre Wissensmanagement im deutschen Sprachraum - die 3. Generation in der...
15 Jahre Wissensmanagement im deutschen Sprachraum - die 3. Generation in der...
 
Definición de robótica
Definición de robóticaDefinición de robótica
Definición de robótica
 
Corrientes filosoficas
Corrientes filosoficasCorrientes filosoficas
Corrientes filosoficas
 
Ballou logstica-administracindelacadenadesuministro
Ballou logstica-administracindelacadenadesuministroBallou logstica-administracindelacadenadesuministro
Ballou logstica-administracindelacadenadesuministro
 
Guia de power point
Guia de power pointGuia de power point
Guia de power point
 
Apagon analogico.
Apagon analogico.Apagon analogico.
Apagon analogico.
 
R. Villano - kairós (deutsche)
R. Villano - kairós (deutsche)R. Villano - kairós (deutsche)
R. Villano - kairós (deutsche)
 
BTL Marlboro
BTL MarlboroBTL Marlboro
BTL Marlboro
 
Reproduccion celular.ysbermai parra
Reproduccion celular.ysbermai parraReproduccion celular.ysbermai parra
Reproduccion celular.ysbermai parra
 
2015 degradacion-espacio-geografico
2015 degradacion-espacio-geografico2015 degradacion-espacio-geografico
2015 degradacion-espacio-geografico
 
Payoff express 2008 03
Payoff express 2008 03Payoff express 2008 03
Payoff express 2008 03
 
Herramientas digitales para la informacion
 Herramientas digitales para la informacion Herramientas digitales para la informacion
Herramientas digitales para la informacion
 
W H A T A R E T H E Y D O I N G
W H A T  A R E  T H E Y  D O I N GW H A T  A R E  T H E Y  D O I N G
W H A T A R E T H E Y D O I N G
 
Modern kitchen
Modern kitchenModern kitchen
Modern kitchen
 
отдых в германии
отдых в германииотдых в германии
отдых в германии
 
Rhein- Ruhr- Team
Rhein- Ruhr- TeamRhein- Ruhr- Team
Rhein- Ruhr- Team
 
Voleibol
VoleibolVoleibol
Voleibol
 
Rubrica pid pilar
Rubrica pid pilarRubrica pid pilar
Rubrica pid pilar
 
Cariño
CariñoCariño
Cariño
 

Similar a Comunicacia neuronal

Tema 3 Sinapsis.pptx
Tema 3 Sinapsis.pptxTema 3 Sinapsis.pptx
Tema 3 Sinapsis.pptxYoBeca01
 
Tema 5. sinapsis
Tema 5. sinapsisTema 5. sinapsis
Tema 5. sinapsisSalvadorGH
 
Tema 3 Sinapsis.pptx
Tema 3 Sinapsis.pptxTema 3 Sinapsis.pptx
Tema 3 Sinapsis.pptxYoBeca01
 
Tema 4 (Transmisión Sináptica, sinpasis)
Tema 4 (Transmisión Sináptica, sinpasis)Tema 4 (Transmisión Sináptica, sinpasis)
Tema 4 (Transmisión Sináptica, sinpasis)jhbbiv
 
Neurologia. ESTUDIANTE Utpl
Neurologia.  ESTUDIANTE UtplNeurologia.  ESTUDIANTE Utpl
Neurologia. ESTUDIANTE Utplguest25d67a
 
Transmisión sináptica
Transmisión sinápticaTransmisión sináptica
Transmisión sinápticaJan carlo
 
Unidad 4 comunicación neuronal
Unidad 4 comunicación neuronalUnidad 4 comunicación neuronal
Unidad 4 comunicación neuronaljoseal112
 
Señales eléctricas en las neuronas
Señales eléctricas en las neuronasSeñales eléctricas en las neuronas
Señales eléctricas en las neuronasSalvador López
 
Bioeletricidad y Sistema Nervioso
Bioeletricidad y Sistema NerviosoBioeletricidad y Sistema Nervioso
Bioeletricidad y Sistema NerviosoJessicaaferr
 
El sisteman nervioso y sinapsis
El sisteman nervioso y sinapsisEl sisteman nervioso y sinapsis
El sisteman nervioso y sinapsisleandro
 
Sinapsis Biologia
Sinapsis BiologiaSinapsis Biologia
Sinapsis BiologiaMartinika
 
SISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO .pptx
SISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO .pptxSISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO .pptx
SISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO .pptxteresachimbo
 
Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de AcciónGeneración de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de AcciónMedical & Gabeents
 

Similar a Comunicacia neuronal (20)

Tema 3 Sinapsis.pptx
Tema 3 Sinapsis.pptxTema 3 Sinapsis.pptx
Tema 3 Sinapsis.pptx
 
Tema 5. sinapsis
Tema 5. sinapsisTema 5. sinapsis
Tema 5. sinapsis
 
Tema 3 Sinapsis.pptx
Tema 3 Sinapsis.pptxTema 3 Sinapsis.pptx
Tema 3 Sinapsis.pptx
 
Tema 4 (Transmisión Sináptica, sinpasis)
Tema 4 (Transmisión Sináptica, sinpasis)Tema 4 (Transmisión Sináptica, sinpasis)
Tema 4 (Transmisión Sináptica, sinpasis)
 
Neurofisiología Sinapsis
Neurofisiología SinapsisNeurofisiología Sinapsis
Neurofisiología Sinapsis
 
Comunicacion neuronal
Comunicacion neuronalComunicacion neuronal
Comunicacion neuronal
 
Neurologia. ESTUDIANTE Utpl
Neurologia.  ESTUDIANTE UtplNeurologia.  ESTUDIANTE Utpl
Neurologia. ESTUDIANTE Utpl
 
Transmisión sináptica
Transmisión sinápticaTransmisión sináptica
Transmisión sináptica
 
Unidad 4 comunicación neuronal
Unidad 4 comunicación neuronalUnidad 4 comunicación neuronal
Unidad 4 comunicación neuronal
 
Señales eléctricas en las neuronas
Señales eléctricas en las neuronasSeñales eléctricas en las neuronas
Señales eléctricas en las neuronas
 
Sinapsis
SinapsisSinapsis
Sinapsis
 
Sinapsis
SinapsisSinapsis
Sinapsis
 
Bioeletricidad y Sistema Nervioso
Bioeletricidad y Sistema NerviosoBioeletricidad y Sistema Nervioso
Bioeletricidad y Sistema Nervioso
 
El sisteman nervioso y sinapsis
El sisteman nervioso y sinapsisEl sisteman nervioso y sinapsis
El sisteman nervioso y sinapsis
 
IMPULSO NERVIOSO Y SINAPSIS
IMPULSO NERVIOSO Y SINAPSISIMPULSO NERVIOSO Y SINAPSIS
IMPULSO NERVIOSO Y SINAPSIS
 
Sinapsis Biologia
Sinapsis BiologiaSinapsis Biologia
Sinapsis Biologia
 
Sinapsis
SinapsisSinapsis
Sinapsis
 
Sinapsis Cerebral
Sinapsis CerebralSinapsis Cerebral
Sinapsis Cerebral
 
SISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO .pptx
SISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO .pptxSISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO .pptx
SISTEMA VENTRICULAR Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO .pptx
 
Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de AcciónGeneración de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
Generación de Potenciales PostSinápticos Potencial de Acción
 

Más de Lina Arias

Sistema nervioso periférico.
Sistema nervioso periférico.Sistema nervioso periférico.
Sistema nervioso periférico.Lina Arias
 
Hemisferios cerebrales.
Hemisferios cerebrales.Hemisferios cerebrales.
Hemisferios cerebrales.Lina Arias
 
Hemisferios cerebrales
Hemisferios cerebralesHemisferios cerebrales
Hemisferios cerebralesLina Arias
 
Ganglios basales.
Ganglios basales.Ganglios basales.
Ganglios basales.Lina Arias
 
Sistema límbico.
Sistema límbico. Sistema límbico.
Sistema límbico. Lina Arias
 
Estructuras anatómicas.
Estructuras anatómicas.Estructuras anatómicas.
Estructuras anatómicas.Lina Arias
 
Lóbulos cerebrales
Lóbulos cerebralesLóbulos cerebrales
Lóbulos cerebralesLina Arias
 
Psicobiología.
Psicobiología. Psicobiología.
Psicobiología. Lina Arias
 
Actividad en clase neutranmisores
Actividad en clase neutranmisoresActividad en clase neutranmisores
Actividad en clase neutranmisoresLina Arias
 
Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
NeurotransmisoresLina Arias
 
Comunicacia neuronal
Comunicacia  neuronalComunicacia  neuronal
Comunicacia neuronalLina Arias
 
Tipos de celula neuranas y celulas gliales
Tipos de celula neuranas y celulas glialesTipos de celula neuranas y celulas gliales
Tipos de celula neuranas y celulas glialesLina Arias
 
Sistemas, clases de sistemas y su relación con el sistema nervioso
Sistemas, clases de sistemas y su relación con el sistema nerviosoSistemas, clases de sistemas y su relación con el sistema nervioso
Sistemas, clases de sistemas y su relación con el sistema nerviosoLina Arias
 
Tipos de celula neuranas y celulas gliales
Tipos de celula neuranas y celulas glialesTipos de celula neuranas y celulas gliales
Tipos de celula neuranas y celulas glialesLina Arias
 
TEMA 2: Anatomía del Sistema Nervioso Central
TEMA 2: Anatomía del Sistema Nervioso CentralTEMA 2: Anatomía del Sistema Nervioso Central
TEMA 2: Anatomía del Sistema Nervioso CentralLina Arias
 
2 Corte Ficha 1: Sistemas Nervioso y Subdivisiones.
2 Corte Ficha 1: Sistemas Nervioso y Subdivisiones.2 Corte Ficha 1: Sistemas Nervioso y Subdivisiones.
2 Corte Ficha 1: Sistemas Nervioso y Subdivisiones.Lina Arias
 
Tema 4: Sistemas y relacion con el sistema nervioso
Tema 4: Sistemas y relacion con el sistema nerviosoTema 4: Sistemas y relacion con el sistema nervioso
Tema 4: Sistemas y relacion con el sistema nerviosoLina Arias
 

Más de Lina Arias (20)

Portafolio.
Portafolio.Portafolio.
Portafolio.
 
Sistema nervioso periférico.
Sistema nervioso periférico.Sistema nervioso periférico.
Sistema nervioso periférico.
 
Hemisferios cerebrales.
Hemisferios cerebrales.Hemisferios cerebrales.
Hemisferios cerebrales.
 
Hemisferios cerebrales
Hemisferios cerebralesHemisferios cerebrales
Hemisferios cerebrales
 
Cerebelo.
Cerebelo.Cerebelo.
Cerebelo.
 
Ganglios basales.
Ganglios basales.Ganglios basales.
Ganglios basales.
 
Sistema límbico.
Sistema límbico. Sistema límbico.
Sistema límbico.
 
Estructuras anatómicas.
Estructuras anatómicas.Estructuras anatómicas.
Estructuras anatómicas.
 
Lóbulos cerebrales
Lóbulos cerebralesLóbulos cerebrales
Lóbulos cerebrales
 
Dibujo SNP
Dibujo SNPDibujo SNP
Dibujo SNP
 
Psicobiología.
Psicobiología. Psicobiología.
Psicobiología.
 
Actividad en clase neutranmisores
Actividad en clase neutranmisoresActividad en clase neutranmisores
Actividad en clase neutranmisores
 
Neurotransmisores
NeurotransmisoresNeurotransmisores
Neurotransmisores
 
Comunicacia neuronal
Comunicacia  neuronalComunicacia  neuronal
Comunicacia neuronal
 
Tipos de celula neuranas y celulas gliales
Tipos de celula neuranas y celulas glialesTipos de celula neuranas y celulas gliales
Tipos de celula neuranas y celulas gliales
 
Sistemas, clases de sistemas y su relación con el sistema nervioso
Sistemas, clases de sistemas y su relación con el sistema nerviosoSistemas, clases de sistemas y su relación con el sistema nervioso
Sistemas, clases de sistemas y su relación con el sistema nervioso
 
Tipos de celula neuranas y celulas gliales
Tipos de celula neuranas y celulas glialesTipos de celula neuranas y celulas gliales
Tipos de celula neuranas y celulas gliales
 
TEMA 2: Anatomía del Sistema Nervioso Central
TEMA 2: Anatomía del Sistema Nervioso CentralTEMA 2: Anatomía del Sistema Nervioso Central
TEMA 2: Anatomía del Sistema Nervioso Central
 
2 Corte Ficha 1: Sistemas Nervioso y Subdivisiones.
2 Corte Ficha 1: Sistemas Nervioso y Subdivisiones.2 Corte Ficha 1: Sistemas Nervioso y Subdivisiones.
2 Corte Ficha 1: Sistemas Nervioso y Subdivisiones.
 
Tema 4: Sistemas y relacion con el sistema nervioso
Tema 4: Sistemas y relacion con el sistema nerviosoTema 4: Sistemas y relacion con el sistema nervioso
Tema 4: Sistemas y relacion con el sistema nervioso
 

Comunicacia neuronal

  • 2.  Las neuronas se comunican por medio de impulsos eléctricos o potenciales que se generan en el cuerpo celular de la neurona pre- sináptica y viajan a través del axón hasta llegar a los botones axónicos, donde por medio de la sinapsis son transportados hasta las dendritas de la neurona post-sináptica.
  • 3.  Existen dos tipos de impulsos eléctricos: potencial de acción y potencial graduado. La principal diferencia radica en que los potenciales de acción se generan en el cuerpo celular de la neurona pre-sináptica, debido a que se hay una despolarización (entrada masiva de sodio) de la misma.
  • 4.  Es necesario que para que se produzca un potencial de acción el impulso eléctrico sobrepase el umbral, lo que los caracterizan como impulsos “todo o nada”. A diferencia de los potenciales graduados que se generan en la neurona post-sináptica y que necesitan de una sumación de potenciales para superar el valor umbral y así generar un potencial de acción que continúe con el proceso.
  • 5. SINAPSIS QUIMICA  se caracteriza porque es unidireccional, lo que quiere decir que la información viaja en una sola dirección (desde los botones axónicos de la neurona pre-sináptica hasta las dendritas de la neurona post-sináptica). Esta información se transmite por medio de mensajeros químicos, conocidos como neurotransmisores liberados por vesículas pre-sinápticas, posteriormente estos se adhieren a los receptores post- sinápticos generando la apertura de los canales de sodio o potasio/cloro (dependiendo de si es un potencial excitatorio o inhibitorio) que producirán el potencial graduado.
  • 6. En síntesis, el proceso de la sinapsis química se reduce a cuatro pasos:  1. El potencial de acción viaja a través del axón de la neurona hasta llegar el botón axónico de la célula pre-sináptica.  2. El impulso eléctrico abre los canales por los que entra el calcio y el sodio que ocasionan que las vesículas pre-sinápticas liberen los neurotransmisores al espacio sináptico.  3. Los neurotransmisores se adhieren a los receptores post-sinápticos, generando la apertura de los canales de sodio o potasio/cloro, que generan el potencial graduado.  4. Posteriormente, los neurotransmisores son reabsorbidos a través de la membrana pre- sináptica o son degradados por enzimas
  • 7. SINAPSIS ELECTRICA  Es una sinapsis en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda neurona no se produce por la secreción de un neurotransmisor, como sucede en las sinapsis químicas, sino por el paso de iones de una célula a otra a través de «uniones gap». Las uniones gap son pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos, basados en proteínas llamadas conexinas, en células estrechamente adheridas.
  • 8.  Las neuronas participantes en este tipo de sinapsis están a una distancia de entre 2 y 3 nanómetros. Las zonas contiguas de las neuronas se comunican por canales proteicos llamados conexones, formados por un anillo de proteínas integradas en la membrana llamadas conexinas; se trata de uniones gap de un tipo particular. Los iones pueden así moverse del citoplasma de una neurona a la contigua, transmitiendo directamente el potencial de acción, sin necesidad de un neurotransmisor que provoque el potencial en la segunda célula al ser alcanzado por el que recorre la primera.
  • 9. Los neurotransmisores actúan en la membrana post-sináptica de dos formas diferentes: directa e indirectamente.  Directo: el neurotransmisor se adhiere a un receptor ionotrópico, lo que quiere decir que el neurotransmisor actúa directamente la proteína canal.  Indirecto: el neurotransmisor se adhiere a un receptor metabotrópico, lo que quiere decir que actúa en una proteína G que posteriormente envía un segundo mensajero que abre la proteína canal.
  • 10. POTENCIALES POST- SINAPTICOS Pueden ser tanto despolarizantes (excitatorios), como hiperpolarizantes (inibitorios). El carácter del potencial sináptico no está determinado por los neurotransmisores sino por los receptores post-sinápticos, en concreto, por el tipo específico del canal iónico que abren.
  • 11.  El canal de sodio que es controlado por un neurotransmisor es principalmente la fuente de los potenciales excitatorios. Los transportadores de sodio-potasio son los que mantienen al sodio fuera de la célula, en espera de que las fuerzas de difusión y de presión electrostática le empujen hacia el exterior. Cuando los canales de sodio se abren hay una despolarización, produciendo un potencial excitatorio post-sináptico (PEP).
  • 12. SUMACIÓN DE LOS POTENCIALES Debido a que los potenciales post-sinápticos son graduados y por lo tanto solo aumentan o disminuyen la probabilidad (dependiendo de si es un PEP o un PIP) de que se genere un potencial de acción, es necesario que se produzca una sumación de los distintos impulsos que llegan a la neurona. Ya que estos impulsos pueden provenir de una o varios botones axónicos, existen dos tipos de sumación: temporal y espacial
  • 13.  Sumación temporal: Suma de varios potenciales provenientes de un solo botón pre- sináptico.  sumación espacial: Se suman los potenciales que ocurren en distintos botones pre- sinápticos. Es decir que más de una contacto pre-sináptico aumenta la probabilidad de que se genere un potencial de acción.
  • 14.  Entonces, cuando se produce una sumación temporal o espacial excitatoria se produce un potencial de acción que sigue con el proceso de transmisión de información neuronal. Mientras, que si por el contrario se produce una sumación espacial o temporal inhibitoria se reducen las probabilidades de que se produzca un potencial de acción.