República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Universidad Bicentenaria de Aragua.
Carrera: Psicología.
Mecanismos de
Transmisión
Neuronal
Integrante:
Sara González
C.I 26.299.557
P1 Valle de la Pascua
Junio del 2016
La neurona tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga
distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares A través
de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos
(estos impulsos viajan por toda la neurona).
La sinapsis se produce en el momento en que se registra actividad químico-
eléctrica presináptica y otra postsináptica. Hay dos tipos de transmisión de esta la
sinapsis eléctrica y la sinapsis química.
Existen tres tipos principales de transmisión sináptica; los dos primeros
mecanismos constituyen las fuerzas principales que rigen en los circuitos
neuronales: Transmisión excitadora (aquella que incrementa la posibilidad de
producir un potencial de acción); Transmisión inhibidora (aquella que reduce la
posibilidad de producir un potencial de acción); Transmisión moduladora (aquella
que cambia el patrón y/o la frecuencia de la actividad producida por las células
involucradas).
Los principales neurotransmisores son: La Acetilcolina; El Ácido γ-aminobutírico;
La Adrenalina; La Dopamina, entre otros. Los neurotransmisores transmiten
información entre las neuronas.
¿Por qué se dice que la neurona es la unidad insustituible y altamente
especializada del Sistema Nervioso?
La neurona es insustituible porque el ser humano nace con una cantidad
determinada de neuronas, las cuales no pueden duplicarse y son altamente
especializadas en la excitabilidad eléctrica de su membrana plástica, en la
recepción y conducción de estímulos nerviosos entre ellas.
¿Cómo ocurre la actividad sináptica, tomando en cuenta uno de los tipos de
sinapsis?
La sinapsis es aquella unión entre las neuronas, en la cual se lleva a cabo la
transmisión del impulso nervioso. Esta tiene inicio de una descarga química que
origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula emisora, cuando se
logra la conexión con la otra célula, se separan los neurotransmisores que son los
que estimulan a la célula receptora (aquí es cuando la sinapsis cambia para ser
una sinapsis química), las vesículas que contienen los neurotransmisores
permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica.
En el momento que se origina un impulsó nervioso, se produce una entrada de
iones calcio que inician una cascada de reacciones (las cuales logran hacer que
las membranas vesiculares se una a las membrana emisora, las cuales en la
hendidura sináptica liberan su contenido, los receptores del otro lado se unen a los
neurotransmisores los cuales fuerzan la apertura de los canales iónicos cercanos
de la membrana receptora logrando que los iones vayan hacia el interior,
cambiando el potencial de membrana.
¿Qué importancia tienen los neurotransmisores en la actividad sináptica?
Los neurotransmisores son imprescindibles en la actividad sináptica, ya que son
utilizados como un puente de transmisión neuronal (ya que transmiten información
de una neurona a otra).
Son biomoleculas que se liberan por las vesículas en la extremidad de la neurona
emisora durante la propagación del impulso nervioso, atravesando el espacio
sináptico y cambiando el impulso nervioso en la neurona siguiente.
Escriba una lista de los principales neurotransmisores, localizaciones
principales y funciones.
La Acetilcolina (ACh), es el primer neurotransmisor descubierto, estimula los
músculos, incluyendo los músculos del sistema gastro-intestinal. También se
encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo, y participa
en la programación del sueño REM.
Se localizan en:
Las neuronas motoras en la médula espinal (unión neuromuscular).
El proscencéfalo basal (numerosas áreas de la corteza).
Las interneuronas en el cuerpo estriado.
El sistema nervioso autónomo ( neuronas preganglionares del SNA simpático y
parasimpático, y postganglionares del parasimpático).
El Ácido γ-aminobutírico (GABA), funciona como un freno de los
neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. También permite
mantener los sistemas bajo control. Su presencia favorece la relajación.
Se localizan en las interneuronas corticales muy extendidas y vías de
proyecciones largas.
La Adrenalina, es un neurotransmisor que nos permite reaccionar en las
situaciones amenaza o peligro. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre
conducen a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio, a la ansiedad, y en
algunos casos a la depresión.
Se localiza en:
En el sistema nervioso simpático.
Mecanismos centrales de control vasomotor y respiración.
Termorregulación de consumo de alimentos.
Control de secreción pituitaria.
La Dopamina cuando encuentra su camino a sus receptores, bloquea la tendencia
de esa neurona a disparar. La dopamina está fuertemente asociada con los
mecanismos de recompensa en el cerebro, suministrando así los sentimientos de
gozo y refuerzo.
Se localizan en:
La sustancia negra (vía central del cuerpo estriado, sistema límbico y numerosas
áreas de la corteza).
Y el núcleo arcuato del hipotálamo (hipófisis anterior a través de las venas
portales).
La glicina, es el neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, es el aminoácido
más pequeño y el único no quiral de los veinte aminoácidos presentes en la célula,
forman las proteínas de los seres humanos. Se localiza en alimentos de origen
animal y vegetal.
El Glutamato, es el principal neurotransmisor excitador, Su papel como
neurotransmisor esta mediado por la estimulación de receptores específicos (los
cuales son los receptores de glutamato y los receptores metabotropicos), Posee
una compleja sustancia para regular los niveles de su sustancia.
Se localizan en todo el SNC, incluso en células piramidales corticales.
La Noradrenalina (NE), una de las funciones más importantes de esta es su rol
como neurotransmisor. Es liberada de las neuronas simpáticas afectando el
corazón. Esta también puede afectar partes del cerebro.
Se localizan en:
Locus Ceruleus de la protuberancia (sistema límbico, hipotálamo, corteza).
Bulbo raquídeo locus coeruleus, médula espinal)
Neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático.
La Serotonina, juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la
aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El cerebro la utiliza para
fabricar una conocida hormona, la melatonina.
Se localizan en:
Núcleos del rafe protuberancial (múltiples proyecciones).
Bulbo raquídeo/Protuberancia (hasta posterior de la médula espinal).
Neurona:
https://www.google.co.ve/search?q=neuronas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwij3_26v77NAhXMKB4KHdIoApwQ_AUICCgB&biw=1024&bih=499#imgr
c=o0a_UKo2hs8x7M%3A
Sinapsis:
https://www.google.co.ve/search?q=neuronas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwij3_26v77NAhXMKB4KHdIoApwQ_AUICCgB&biw=1024&bih=499#tbm
=isch&q=sinapsis&imgrc=s8p8-OZ4IigKYM%3A
Tipos de Sinapsis:
L
https://www.google.co.ve/search?q=neuronas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij3_
26v77NAhXMKB4KHdIoApwQ_AUICCgB&biw=1024&bih=499#tbm=isch&q=sinapsis+quimica&imgr
c=zC5_I-SkEmBEyM%3A
Neurotrasmisores
https://www.google.co.ve/search?q=neuronas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij3_
26v77NAhXMKB4KHdIoApwQ_AUICCgB&biw=1024&bih=499#tbm=isch&q=neurotransmisores&im
grc=cBPPSjDXNCu6pM%3A

Mecanismos de transmision neuronal

  • 1.
    República Bolivariana deVenezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Universidad Bicentenaria de Aragua. Carrera: Psicología. Mecanismos de Transmisión Neuronal Integrante: Sara González C.I 26.299.557 P1 Valle de la Pascua Junio del 2016
  • 2.
    La neurona tienenla capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos (estos impulsos viajan por toda la neurona). La sinapsis se produce en el momento en que se registra actividad químico- eléctrica presináptica y otra postsináptica. Hay dos tipos de transmisión de esta la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Existen tres tipos principales de transmisión sináptica; los dos primeros mecanismos constituyen las fuerzas principales que rigen en los circuitos neuronales: Transmisión excitadora (aquella que incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción); Transmisión inhibidora (aquella que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción); Transmisión moduladora (aquella que cambia el patrón y/o la frecuencia de la actividad producida por las células involucradas). Los principales neurotransmisores son: La Acetilcolina; El Ácido γ-aminobutírico; La Adrenalina; La Dopamina, entre otros. Los neurotransmisores transmiten información entre las neuronas. ¿Por qué se dice que la neurona es la unidad insustituible y altamente especializada del Sistema Nervioso? La neurona es insustituible porque el ser humano nace con una cantidad determinada de neuronas, las cuales no pueden duplicarse y son altamente especializadas en la excitabilidad eléctrica de su membrana plástica, en la recepción y conducción de estímulos nerviosos entre ellas. ¿Cómo ocurre la actividad sináptica, tomando en cuenta uno de los tipos de sinapsis? La sinapsis es aquella unión entre las neuronas, en la cual se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Esta tiene inicio de una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula emisora, cuando se logra la conexión con la otra célula, se separan los neurotransmisores que son los que estimulan a la célula receptora (aquí es cuando la sinapsis cambia para ser
  • 3.
    una sinapsis química),las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. En el momento que se origina un impulsó nervioso, se produce una entrada de iones calcio que inician una cascada de reacciones (las cuales logran hacer que las membranas vesiculares se una a las membrana emisora, las cuales en la hendidura sináptica liberan su contenido, los receptores del otro lado se unen a los neurotransmisores los cuales fuerzan la apertura de los canales iónicos cercanos de la membrana receptora logrando que los iones vayan hacia el interior, cambiando el potencial de membrana. ¿Qué importancia tienen los neurotransmisores en la actividad sináptica? Los neurotransmisores son imprescindibles en la actividad sináptica, ya que son utilizados como un puente de transmisión neuronal (ya que transmiten información de una neurona a otra). Son biomoleculas que se liberan por las vesículas en la extremidad de la neurona emisora durante la propagación del impulso nervioso, atravesando el espacio sináptico y cambiando el impulso nervioso en la neurona siguiente. Escriba una lista de los principales neurotransmisores, localizaciones principales y funciones. La Acetilcolina (ACh), es el primer neurotransmisor descubierto, estimula los músculos, incluyendo los músculos del sistema gastro-intestinal. También se encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo, y participa en la programación del sueño REM. Se localizan en: Las neuronas motoras en la médula espinal (unión neuromuscular). El proscencéfalo basal (numerosas áreas de la corteza).
  • 4.
    Las interneuronas enel cuerpo estriado. El sistema nervioso autónomo ( neuronas preganglionares del SNA simpático y parasimpático, y postganglionares del parasimpático). El Ácido γ-aminobutírico (GABA), funciona como un freno de los neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. También permite mantener los sistemas bajo control. Su presencia favorece la relajación. Se localizan en las interneuronas corticales muy extendidas y vías de proyecciones largas. La Adrenalina, es un neurotransmisor que nos permite reaccionar en las situaciones amenaza o peligro. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre conducen a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio, a la ansiedad, y en algunos casos a la depresión. Se localiza en: En el sistema nervioso simpático. Mecanismos centrales de control vasomotor y respiración. Termorregulación de consumo de alimentos. Control de secreción pituitaria. La Dopamina cuando encuentra su camino a sus receptores, bloquea la tendencia de esa neurona a disparar. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos de recompensa en el cerebro, suministrando así los sentimientos de gozo y refuerzo. Se localizan en: La sustancia negra (vía central del cuerpo estriado, sistema límbico y numerosas áreas de la corteza).
  • 5.
    Y el núcleoarcuato del hipotálamo (hipófisis anterior a través de las venas portales). La glicina, es el neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, es el aminoácido más pequeño y el único no quiral de los veinte aminoácidos presentes en la célula, forman las proteínas de los seres humanos. Se localiza en alimentos de origen animal y vegetal. El Glutamato, es el principal neurotransmisor excitador, Su papel como neurotransmisor esta mediado por la estimulación de receptores específicos (los cuales son los receptores de glutamato y los receptores metabotropicos), Posee una compleja sustancia para regular los niveles de su sustancia. Se localizan en todo el SNC, incluso en células piramidales corticales. La Noradrenalina (NE), una de las funciones más importantes de esta es su rol como neurotransmisor. Es liberada de las neuronas simpáticas afectando el corazón. Esta también puede afectar partes del cerebro. Se localizan en: Locus Ceruleus de la protuberancia (sistema límbico, hipotálamo, corteza). Bulbo raquídeo locus coeruleus, médula espinal) Neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático. La Serotonina, juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El cerebro la utiliza para fabricar una conocida hormona, la melatonina. Se localizan en: Núcleos del rafe protuberancial (múltiples proyecciones). Bulbo raquídeo/Protuberancia (hasta posterior de la médula espinal).
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.