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06/09/2010 1 Modelo funcional de la neurona Dendritas Cono axonal Axón Terminal sináptico Entrada Potenciales locales Integración Suma espacial y temporal de potenciales locales Conducción Potencial de acción Salida Liberación del NT

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06/09/2010

1

Modelo funcional de la neurona

Dendritas Cono axonal AxónTerminal sináptico

Entrada

Potenciales locales

Integración

Suma espacial y temporal de

potenciales locales Conducción

Potencial de acción

Salida

Liberación del NT

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Estructura de la membrana neuronal

Proteínas de membrana

� Canales iónicos

� Pasivos: permanecen abiertos

� Activos: se abren frente a un estímulo adecuado

� Voltaje-dependientes: se abren cuando la membrana se despolariza� Na+, K+, Ca++

� Ligando-dependientes: se abren cuando se unen a un ligando (NT)

� Proteínas de señalCuando se unen a un NT, desencadenan reacciones químicas en el interior

de la neurona

� Bomba Na+/K+

Mecanismo activo que transporta 3 iones de Na+ al espacio extracelular y 2 iones de K+ al espacio intracelular

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Sinapsis. Comunicación interneuronal

Microestructura especializada para la transmisión de información entre neuronas

Eléctricas Químicas

Poco frecuentes Muy frecuentes

Canales intercelulares comunicantes Mediador químico: NT

Presinapsis = postsinapsis Terminal sináptico / Dendritas

Comunicación bidireccional Comunicación unidireccional

Sin retardo Con retardo

Rápida sincronización de los potenciales de las neuronas

Más variables: amplificación e inhibición de señales

Sinapsis eléctricas

Na+

Cl-

Hemicanales iónicos formando canales intercelulares comunicantes

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Sinapsis química: presinapsis

� Señal de salida� Liberación del NT

� Terminal sináptico� Microtúbulos: transporte de moléculas de NT de molécula grande� Enzimas: síntesis de NT de molécula pequeña, degradación� Mitocondrias: suministro de ATP� Aparato de Golgi: empaquetamiento de NT� Vesículas sinápticas con NT� Canales de Ca++

� Primera transducción de la señal: eléctrica � química

Sinapsis química: postsinapsis

� Señal de entrada� Potenciales locales o sinápticos: PEPS y PIPS

� Dendritas

� Receptores ionotrópicosAcoplados a canales iónicos ligando-dependientes

Na+ � PEPS Cl- � PIPS

� Receptores metabotrópicos:Acoplados a proteínas de señal – proteína G – segundo mensajero

� Cambios en la polaridad de la membrana (PEPS y PIPS)� Reacciones metabólicas� Cambios en la expresión genética de la célula

� Segunda transducción de la señal: química � eléctrica

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Tipos de receptores

Receptor ionotrópico Receptor metabotrópico

Sinapsis química

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Sinapsis química: neurotransmisor

� Molécula grande: sintetizados en el soma� Endorfinas y hormonas

� Molécula pequeña: casi todos, sintetizados en el terminal sináptico

� Acetilcolina: memoria, unión neuromuscular, SNA

� Monoaminas

� Catecolaminas: derivadas de la tirosina� Dopamina: control del movimiento y la postura� Noradrenalina: vigilancia y sueño� Adrenalina: acción en la periferia

� Indolaminas: derivadas del triptofano� Serotonina: humor, ciclo sueño-vigilia

� Glutamato: principal NT excitatorio

� GABA: principal NT inhibitorio

Pasos en la acción

de los NT

• Síntesis

• Almacenamiento

• Degradación

• Liberación

• Unión con el receptor

• Unión con autorreceptores

• Recaptación

• Inactivación

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Pasos Efectos agonistas Efectos antagonistas

Síntesis del NT Estimulación Inhibición

Degradación del NT en el citoplasma o en la hendidura

Inhibición de enzimas degradadoras (IMAO)

Estimulación

Liberación del NT Estimulación Inhibición

Receptores Sensibilización de los receptores

Bloqueo (haloperidol)

Autorreceptores Inhibición Estimulación

Recaptación Inhibición (IRSS) Estimulación

Efectos de los fármacos