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Neurotransmisión

La neurotransmisión (del latín: transmissio= paso, cruzar, viene desde transmitto= envío, dejan pasar), también llamada transmisión sináptica, es el proceso mediante el cual se liberan las moléculas de señalización llamadas neurotransmisores. La neurotransmisión se lleva a cabo en una sinapsis, y se produce cuando se inicia un potencial de acción en la neurona presináptica. Los neurotransmisores liberados se unen a los receptores, en la neurona postsináptica, y pueden provocar cambios tanto a corto plazo, en el potencial de membrana postsináptico, o cambios a largo plazo, producidos por la activación de cascadas de señalización.

Neurotransmisión: la terminal del axón (neurona presináptica en amarillo) libera el neurotransmisor, que activa receptores en la célula postsináptica (verde). En la terminal del axón, se muestran los pasos del ciclo de las vesículas y el neurotrasmisor.

Las neuronas forman redes por las cuales viajan los impulsos nerviosos, llamados potenciales de acción; estos son esenciales para la transmisión de las señales. Estas señales se mueven desde el sistema nervioso central (SNC) a través de las neuronas eferentes y también hacia el SNC a través las neuronas aferentes, a fin de coordinar los músculos, las secreciones corporales y las funciones de órganos críticos para la vida.

Mecanismos de transmisión

 

Cada neurona puede recibir hasta 15.000 conexiones de otras neuronas. La transmisión de las señales puede ser de dos tipos eléctrico o químico.

  • En una sinapsis eléctrica el potencial de acción viaja de una neurona a la siguiente, a través de canales especializados, llamados uniones gap, que conectan las dos células.[1]

Las células están en contacto directo una con otra y la despolarización de la membrana celular presináptica causa una despolarización de la membrana de la célula postsináptica, y el potencial de acción se propaga. La transmisión de información es siempre excitatoria: la conducción de información siempre causa una despolarización de la membrana de la célula adyacente.[2]

  • En una sinapsis química las neuronas no se tocan entre sí, tienen espacios estrechos de contacto llamados hendidura sináptica.

La transmisión química, es más compleja y permite mucho más control, incluyendo la capacidad de excitar o inhibir la célula postsináptica. La conducción de información puede causar tanto despolarización como hiperpolarización, dependiendo de la naturaleza de la sustancia química.[2]
Una neurona transporta su información a través del impulso nervioso, conocido como potencial de acción. Cuando el impulso nervioso llega a la sinapsis, se liberan neurotransmisores que influyen en la, post sináptica, ya sea de manera inhibitoria o de forma excitatoria. La neurona post sináptica puede recibir conexiones de muchas neuronas más, y si el total de las influencias excitatorias que recibe es mayor que las influencias inhibitorias, ocurrirá el «disparo» de un nuevo potencial de acción en su axón , de esta manera la transmisión de la información a otra neurona siguiente resulta en una «experiencia» o una acción.

Etapas de la neurotransmisión química

  1. Síntesis del neurotransmisor. Esto puede ocurrir en citoplasma, en el axón, o en el axón terminal.
  2. Almacenamiento del neurotransmisor en vesículas en el terminal del axón.
  3. Entrada de calcio en el terminal del axón durante el potencial de acción, causando exocitosis del neurotransmisor en el espacio sináptico.
  4. Unión del neurotransmisor con activación del receptor en la membrana postsinaptica.
  5. Desactivación del neurotransmisor. Este puede ser eliminado enzimaticamente, o puede volver al terminal del axón del que salió, donde puede ser reutilizado, o bien degradado y eliminado.[3]
 

Sumatoria de impulsos

son también aquellas que le dan el impulso nervioso a cada neurona Cada neurona está conectada con numerosas neuronas, recibiendo muchos impulsos de ellas. La suma total de estos impulsos en el axón se conoce en la literatura anglosajona como "summation". Si la neurona sólo recibe impulsos excitatorios, generará un potencial de acción. Si recibe igual cantidad de impulsos inhibidores como de impulsos excitadores, la inhibición anula la excitación y no existirá umbral de excitabilidad, por lo tanto, el impulso nervioso se detendrá ahí. La adición se lleva a cabo en el axón.

Adición espacial de impulsos son varios disparos en diferentes lugares de la neurona, que en sí mismos no son lo suficientemente fuertes como para generar en la neurona un potencial de acción. Sin embargo, si estos impulsos se producen simultáneamente, sus efectos combinados causarán un potencial de acción.

Adición temporal de impulsos son varios impulsos en el mismo lugar, que no provocan un potencial de acción si tienen una pausa, pero si ocurren en sucesión rápida, hará que la neurona pueda alcanzar el umbral de excitación. La adición tiene lugar en la cima del axón.[4]

Cotransmisión

La cotransmisión es la liberación de varios tipos de neurotransmisores a partir de un solo nervio. La cotransmisión permite efectos más complejos en los receptores post sinápticos, y por lo tanto permite una comunicación más compleja que la que se produce entre las neuronas.

En la neurociencia moderna, las neuronas se clasifican a menudo por su cotransmisor, por ejemplo, las neuronas GABAérgicas del estriado utilizan péptido opioides o sustancia P como su cotransmisor primario.

Algunas neuronas pueden liberar por lo menos dos neurotransmisores al mismo tiempo -uno es el principal y el otro es un cotransmisor-, con el fin de proporcionar la realimentación negativa necesaria para la estabilización de codificación significativa, en ausencia de interneuronas inhibidoras.[5]​ Algunos ejemplos de cotransmisor incluyen:

Véase también

Enlaces externos

Animaciones excelentes de sinapsis eléctricas y químicas. CCSI Consortium on cognitive Science Instruction y The Mind Proyect

Referencias

  1. Carter, Matt (2013). «Synaptic Transmission a four step process» (en inglés). Massachusetts, USA: Williams College Neuroscience. Consultado el 6 de junio de 2015. 
  2. Mangels, Jennifer (2003). Columbia Neuroscience, ed. «Synaptic Transmission» (en inglés). New York. Consultado el 6 de junio de 2015. 
  3. Kolb & Whishaw: Fundamentals of Human Neuropsychology (2003)
  4. Robert Graham: Reading Guide for Kolb & Whishaw, on: http://core.ecu.edu/psyc/grahamr/DW_3311Site/ReadingGuidesF/RG_Index.html el 5 de febrero de 2008 en Wayback Machine., retrieved April 2007
  5. Inhibitory cotransmission or after-hyperpolarizing potentials can regulate firing in recurrent networks with excitatory metabotropic transmission
  •   Datos: Q969316
  •   Multimedia: Synaptic transmission

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La neurotransmision del latin transmissio paso cruzar viene desde transmitto envio dejan pasar tambien llamada transmision sinaptica es el proceso mediante el cual se liberan las moleculas de senalizacion llamadas neurotransmisores La neurotransmision se lleva a cabo en una sinapsis y se produce cuando se inicia un potencial de accion en la neurona presinaptica Los neurotransmisores liberados se unen a los receptores en la neurona postsinaptica y pueden provocar cambios tanto a corto plazo en el potencial de membrana postsinaptico o cambios a largo plazo producidos por la activacion de cascadas de senalizacion Neurotransmision la terminal del axon neurona presinaptica en amarillo libera el neurotransmisor que activa receptores en la celula postsinaptica verde En la terminal del axon se muestran los pasos del ciclo de las vesiculas y el neurotrasmisor Las neuronas forman redes por las cuales viajan los impulsos nerviosos llamados potenciales de accion estos son esenciales para la transmision de las senales Estas senales se mueven desde el sistema nervioso central SNC a traves de las neuronas eferentes y tambien hacia el SNC a traves las neuronas aferentes a fin de coordinar los musculos las secreciones corporales y las funciones de organos criticos para la vida Indice 1 Mecanismos de transmision 2 Etapas de la neurotransmision quimica 3 Sumatoria de impulsos 4 Cotransmision 5 Vease tambien 6 Enlaces externos 7 ReferenciasMecanismos de transmision Editar Cada neurona puede recibir hasta 15 000 conexiones de otras neuronas La transmision de las senales puede ser de dos tipos electrico o quimico En una sinapsis electrica el potencial de accion viaja de una neurona a la siguiente a traves de canales especializados llamados uniones gap que conectan las dos celulas 1 Las celulas estan en contacto directo una con otra y la despolarizacion de la membrana celular presinaptica causa una despolarizacion de la membrana de la celula postsinaptica y el potencial de accion se propaga La transmision de informacion es siempre excitatoria la conduccion de informacion siempre causa una despolarizacion de la membrana de la celula adyacente 2 En una sinapsis quimica las neuronas no se tocan entre si tienen espacios estrechos de contacto llamados hendidura sinaptica La transmision quimica es mas compleja y permite mucho mas control incluyendo la capacidad de excitar o inhibir la celula postsinaptica La conduccion de informacion puede causar tanto despolarizacion como hiperpolarizacion dependiendo de la naturaleza de la sustancia quimica 2 Una neurona transporta su informacion a traves del impulso nervioso conocido como potencial de accion Cuando el impulso nervioso llega a la sinapsis se liberan neurotransmisores que influyen en la post sinaptica ya sea de manera inhibitoria o de forma excitatoria La neurona post sinaptica puede recibir conexiones de muchas neuronas mas y si el total de las influencias excitatorias que recibe es mayor que las influencias inhibitorias ocurrira el disparo de un nuevo potencial de accion en su axon de esta manera la transmision de la informacion a otra neurona siguiente resulta en una experiencia o una accion Etapas de la neurotransmision quimica EditarArticulo principal Sinapsis Sintesis del neurotransmisor Esto puede ocurrir en citoplasma en el axon o en el axon terminal Almacenamiento del neurotransmisor en vesiculas en el terminal del axon Entrada de calcio en el terminal del axon durante el potencial de accion causando exocitosis del neurotransmisor en el espacio sinaptico Union del neurotransmisor con activacion del receptor en la membrana postsinaptica Desactivacion del neurotransmisor Este puede ser eliminado enzimaticamente o puede volver al terminal del axon del que salio donde puede ser reutilizado o bien degradado y eliminado 3 Sumatoria de impulsos Editarson tambien aquellas que le dan el impulso nervioso a cada neurona Cada neurona esta conectada con numerosas neuronas recibiendo muchos impulsos de ellas La suma total de estos impulsos en el axon se conoce en la literatura anglosajona como summation Si la neurona solo recibe impulsos excitatorios generara un potencial de accion Si recibe igual cantidad de impulsos inhibidores como de impulsos excitadores la inhibicion anula la excitacion y no existira umbral de excitabilidad por lo tanto el impulso nervioso se detendra ahi La adicion se lleva a cabo en el axon Adicion espacial de impulsos son varios disparos en diferentes lugares de la neurona que en si mismos no son lo suficientemente fuertes como para generar en la neurona un potencial de accion Sin embargo si estos impulsos se producen simultaneamente sus efectos combinados causaran un potencial de accion Adicion temporal de impulsos son varios impulsos en el mismo lugar que no provocan un potencial de accion si tienen una pausa pero si ocurren en sucesion rapida hara que la neurona pueda alcanzar el umbral de excitacion La adicion tiene lugar en la cima del axon 4 Cotransmision EditarLa cotransmision es la liberacion de varios tipos de neurotransmisores a partir de un solo nervio La cotransmision permite efectos mas complejos en los receptores post sinapticos y por lo tanto permite una comunicacion mas compleja que la que se produce entre las neuronas En la neurociencia moderna las neuronas se clasifican a menudo por su cotransmisor por ejemplo las neuronas GABAergicas del estriado utilizan peptido opioides o sustancia P como su cotransmisor primario Algunas neuronas pueden liberar por lo menos dos neurotransmisores al mismo tiempo uno es el principal y el otro es un cotransmisor con el fin de proporcionar la realimentacion negativa necesaria para la estabilizacion de codificacion significativa en ausencia de interneuronas inhibidoras 5 Algunos ejemplos de cotransmisor incluyen GABA con Glicina coliberacion Dopamina con Glutamato coliberacion Acetilcolina con Glutamato coliberacion Acetilcolina con Peptido vasoactivo intestinal coliberacion Acetilcolina con Peptido relacionado con el gen de la calcitonina CGRP coliberacion Glutamato con Dinorfina coliberacion en el hipocampo Vease tambien EditarNeurotransmisor Receptor acoplado a proteinas G Autorreceptor Principio de Dale Union neuromuscularEnlaces externos EditarAnimaciones excelentes de sinapsis electricas y quimicas CCSI Consortium on cognitive Science Instruction y The Mind ProyectReferencias Editar Carter Matt 2013 Synaptic Transmission a four step process en ingles Massachusetts USA Williams College Neuroscience Consultado el 6 de junio de 2015 a b Mangels Jennifer 2003 Columbia Neuroscience ed Synaptic Transmission en ingles New York Consultado el 6 de junio de 2015 Kolb amp Whishaw Fundamentals of Human Neuropsychology 2003 Robert Graham Reading Guide for Kolb amp Whishaw on http core ecu edu psyc grahamr DW 3311Site ReadingGuidesF RG Index html Archivado el 5 de febrero de 2008 en Wayback Machine retrieved April 2007 Inhibitory cotransmission or after hyperpolarizing potentials can regulate firing in recurrent networks with excitatory metabotropic transmission Datos Q969316 Multimedia Synaptic transmissionObtenido de https es wikipedia org w index php title Neurotransmision amp oldid 135211293, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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