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Respuesta → Reactividad → Excitabilidad Cuando hay una conexión o comunicación entre 2 neuronas, caracterizada por la presencia de un pequeño espacio que sirve de vía para la transmisión de la información. Es una estructura altamente especializada donde entra en contacto estrecho una neurona con otro, o una neurona con otra célula CUANDO UN POTENCIAL DE ACCIÓN LLEGA AL TERMINAL AXÓNICO (CONO AXÓNICO - TRIGGER ZONE), PROVOCA FLUJO DE IONES Y DESPOLARIZACIÓN DE LA CÉLULA 1. El potencial de acción alcanza al terminal axónico y despolariza la membrana 2. Se abren canales de calcio activados por voltaje e iones de calcio entran 3. El ingreso de iones de calcio hace que las vesículas sinápticas liberen neurotransmisores en el espacio sináptico que se une a los receptores 4. La activación de los receptores post-sinápticos provoca la apertura o cierre de canales iónicos en la membrana celular. Esto puede ser • Despolarizante: El interior de la célula se vuelve más positivo • Hiperpolarizante: El interior de la célula se vuelve más negativo Neurotransmisores: Mensajeros químicos que llevan información de la neurona pre-sináptica a la post-sináptica (comunicación entre neuronas) y a los tejidos sobre los que actuarán a través de las sinapsis (neurotransmisión). Ej Acetilcolina Espacio Sináptico: Pequeño espacio entre la terminal axónica de la neurona pre-sináptica y la membrana de la célula post-sináptica Se aleja del umbral → Inhibe Se acerca al umbral → Excita v - Tipo de sinapsis donde no se liberan sustancias - Tienen uniones mucho más estrechas gracias a las uniones GAP, que hacen que los iones fluyan libremente entre una célula y la otra, por lo tanto hay muy baja resistencia - El potencial se transmite sin retardo (Más rápido que las sinapsis químicas) - Conexión física directa entre la neurona pre-sináptica y la post-sináptica, formada por 2 hemi-canales (unión en hendidura) - Permiten conexiones eléctricas, facilitando la existencia de sinapsis eléctricas, donde el potencial de acción se transmite directamente, sin necesidad de un mensajero químico en un espacio sináptico - La transmisión de un impulso nervioso es mucho más rápida, y bidireccional v - La gran mayoría de las sinapsis en el SN son químicas - Tipo de sinapsis donde un potencial de acción provoca que el elemento pre- sináptico libere una serie de neurotransmisores (costo energético muy elevado = muchas mitocondrias), hacia una hendidura sináptica (estructura de muy poco espesor) que actúa sobre el elemento post-sináptico y modifican la probabilidad de que esta dispare un potencial de acción • Componente Pre-sináptico • Hendidura sináptica • Componente post-sináptico Dentro de la terminación pre-sináptica, se pueden observar muchas mitocondrias, además de abundantes vesículas rodeadas por membrana que contienen neurotransmisores, contienen acetilcolina, glicina, ácido amino butírico (GABA) o glutamato Las vesículas se ubican cerca de la hendidura sináptica y se fusionan con la membrana, descargan su contenido con gran rapidez hacia la hendidura en áreas engrosadas de la membrana llamadas zonas activas - Son estructuras proteicas de la membrana plasmática neuronal que funcionan como canales iónicos específicos para determinados iones - Según sea el tipo de ión involucrado es la naturaleza del efecto que se produce cuando estos receptores de canales se abren - Al ser canales iónicos, este tipo de receptores participan en las respuestas rápidas, excitadoras o inhibidoras de las neuronas ESTRUCTURA ELÉCTRICA QUÍMICA AGENTE DE TRANSMISIÓN Corriente iónica Transmisor o neurotransmisor PUENTE DE BAJA RESISTENCIA Los iones fluyen más rápido ( alta conductancia) DISTANCIA ENTRE LAS 2 ESTRUCTURAS 4 nm 20-40 nm CONT. CITOPLASMÁTICA ENTRE ELEMENTO PRE Y POST SINÁPTICO Sí No COMPONENTES ULTRA ESTRUCTURALES Uniones GAP - Vesícula pre- sináptica y zonas activas - Receptores post- sinápticos RETARDO Ausente Significativa 0.3 ms – 1.5 ms o más
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