Sinapsis

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Sinapsis

  1. 1. Sinapsis Dra. Amaira Gonzalez Alburquerque
  2. 2. Sinapsis
  3. 3. <ul><li>Las sinapsis son uniones especializadas mediante las cuales las células del sistema nervioso envían señales de unas a otras y a células no neuronales como las musculares o glandulares . </li></ul><ul><li>Una sinapsis entre una neurona motora y una célula muscular se denomina unión neuromuscular . </li></ul><ul><li>Las sinapsis permiten a las neuronas del sistema nervioso central formar una red de circuitos neuronales. Son cruciales para los procesos biológicos que subyacen bajo la percepción y el pensamiento. También son el sistema mediante el que el sistema nervioso conecta y controla todos los sistemas del cuerpo. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>El cerebro contiene un número inmenso de sinapsis, que en niños alcanza los 1000 billones. </li></ul><ul><li>Este número disminuye con el paso de los años, estabilizándose en la edad adulta. Se estima que un adulto puede tener entre 100 y 500 billones de sinapsis. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Sólo la neurona presináptica segrega los neurotransmisores, que se unen a los receptores transmembrana que la célula postsináptica tiene en la hendidura. </li></ul><ul><li>El terminal nervioso presináptico (también llamado botón sináptico o botón ) normalmente emerge del extremo de un axón , mientras que la zona postsináptica normalmente corresponde a una dendrita, al cuerpo celular o a otras zonas celulares. </li></ul><ul><li>La zona de la sinapsis donde se libera el neurotransmisor se denomina zona activa . </li></ul>
  6. 6. <ul><li>En las zonas activas, las membranas de las dos células adyacentes están unidas estrechamente mediante proteínas de adhesión celular . </li></ul><ul><li>Justo tras la membrana de la célula postsináptica aparece un complejo de proteínas entrelazadas denominado densidad postsináptica . </li></ul><ul><li>Las proteínas de la densidad postsináptica cumplen numerosas funciones, que van desde el anclaje y movimiento de receptores de neurotransmisores de la membrana plasmática, al anclaje de varias proteínas reguladoras de la actividad de estos receptores. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Una sinapsis eléctrica es una sinapsis en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de un neurotransmisor, como en las sinapsis químicas, sino por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones gap. </li></ul><ul><li>Las uniones gap son pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos, basados en conexinas, en células estrechamente adheridas. </li></ul><ul><li>Las sinapsis eléctricas son más rápidas que las sinapsis químicas pero menos plásticas. </li></ul><ul><li>En vertebrados son abundantes en la retina y en la corteza cerebral . </li></ul>
  8. 9. <ul><li>Neurotransmisores </li></ul>
  9. 10. <ul><li>Un neurotransmisor es una biomolécula , sintetizada generalmente por las neuronas , que se vierte, a partir de vesículas existentes en la neurona presináptica, hacia la brecha sináptica y produce un cambio en el potencial de acción de la neurona postsináptica. </li></ul><ul><li>Los neurotransmisores son por tanto las principales sustancias de las sinapsis . </li></ul>
  10. 11. Procesos Asociados al Neurotransmisor <ul><li>Síntesis del neurotransmisor por las neuronas presinápticas. </li></ul><ul><li>Almacenamiento del neurotransmisor en vesículas sinápticas. </li></ul><ul><li>Liberación del neurotransmisor por exocitosis , que es calciodependiente </li></ul><ul><li>Activación del receptor del neurotransmisor situado en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. El receptor postsináptico es una estructura proteica que desencadena una respuesta. Los neurorreceptores pueden ser: </li></ul><ul><li>Receptores inotrópicos: Producen una respuesta rápida al abrir o cerrar canales iónicos , que producen despolarizaciones o generando potenciales de acción o respuestas excitatorias o producen hiperpolarizaciones o respuestas inhibitorias. </li></ul><ul><li>Receptores metabotrópicos: Liberan mensajeros intracelulares, como AMP cíclico , calcio, y fosfolípidos por el mecanismo de transducción de señales . </li></ul>
  11. 12. Tipos de Neurotransmisores <ul><li>Monoaminas o aminas biógenas : </li></ul><ul><ul><li>Catecolaminas : dopamina , noradrenalina y adrenalina </li></ul></ul><ul><ul><li>Indolaminas : serotonina </li></ul></ul><ul><li>Ésteres : </li></ul><ul><ul><li>Acetilcolina </li></ul></ul><ul><li>Aminoácidos : </li></ul><ul><ul><li>Ácido gamma-aminobutírico (GABA). </li></ul></ul><ul><ul><li>Glicina </li></ul></ul><ul><ul><li>Taurina </li></ul></ul><ul><ul><li>Ácido glutámico </li></ul></ul><ul><ul><li>Ácido aspártico </li></ul></ul><ul><ul><li>Histamina </li></ul></ul><ul><li>Neuropéptidos : </li></ul><ul><ul><li>Colecistoquinina (CCK) </li></ul></ul><ul><ul><li>Péptido intestinal vasoactivo (VIP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Neurotensina </li></ul></ul><ul><ul><li>Sustancia P </li></ul></ul><ul><ul><li>Somatostatina </li></ul></ul><ul><ul><li>Encefalina </li></ul></ul><ul><ul><li>Bombesina </li></ul></ul>
  12. 13. Catecolaminas <ul><li>Constituyen el grupo de neurotransmisores principales del sistema nervioso . </li></ul><ul><li>Su característica diferencial es la presencia de un grupo amino (-NH2), por lo que se llaman aminas o aminas biógenas . </li></ul><ul><li>Proceden de aminoácidos precursores y forman dos grupos: las catecolaminas (derivan de la fenilalanina ), y las indolaminas (derivan del triptófano ). La tirosina hidroxilasa (TH) se encuentra en todas las células que sintetizan catecolaminas y es el enzima de cantidad limitada en sus rutas biosintéticas. La TH es una oxidasa de acción combinada que usa el oxígeno molecular y la tirosina como sustratos y la biopteridina como cofactor . Cataliza la adición de un grupo hidroxilo a la meta posición de la tirosina, formando de esta manera 3,4-hidroxi-L-fenilalanina (L-dopa). A pesar de la disponibilidad de tirosina no limita ordinariamente la proporción de síntesis de aminas, el cofactor biopterina podría estar en concentraciones subsaturadas dentro de las neuronas que contienen catecolaminas, y de esta manera podría representar un importantísimo papel en la regulación de la biosíntesis de la adrenalina . </li></ul><ul><li>Obtenido de &quot; http://es.wikipedia.org/wiki/Catecolamina &quot; </li></ul>
  13. 14. CATECOLAMINAS <ul><li>La tirosina hidroxilasa (TH) se encuentra en todas las células que sintetizan catecolaminas y es el enzima de cantidad limitada en sus rutas biosintéticas. </li></ul><ul><li>La TH es una oxidasa de acción combinada que usa el oxígeno molecular y la tirosina como sustratos y la biopteridina como cofactor . </li></ul><ul><li>Cataliza la adición de un grupo hidroxilo a la meta posición de la tirosina, formando de esta manera 3,4-hidroxi-L-fenilalanina (L-dopa). </li></ul>
  14. 15. CATECOLAMINAS <ul><li>A pesar de la disponibilidad de tirosina no limita ordinariamente la proporción de síntesis de aminas, el cofactor biopterina podría estar en concentraciones subsaturadas dentro de las neuronas que contienen catecolaminas, y de esta manera podría representar un importantísimo papel en la regulación de la biosíntesis de la adrenalina . </li></ul>
  15. 16. SEROTONINA <ul><li>La serotonina o 5-hidroxitriptamina (5-HT), es una sustancia, que actúa sobre todo como neurotransmisor , que se distribuye por todo el organismo y que ejerce múltiples funciones, perteneciente a las aminas biógenas . Ejerce una gran influencia sobre el sistema psiconervioso, por lo que frecuentemente se la denomina &quot;hormona del humor&quot;. </li></ul>
  16. 17. SEROTONINA
  17. 18. Funciones SEROTONINA <ul><li>Su función es fundamentalmente inhibitoria. </li></ul><ul><li>Ejerce influencia sobre el sueño y se relaciona también con los estados de ánimo, las emociones y los estados depresivos . </li></ul><ul><li>Afecta al funcionamiento vascular y la frecuencia del latido cardiaco , </li></ul><ul><li>regula la secreción de hormonas , como la del crecimiento . </li></ul>
  18. 19. <ul><li>Cambios en el nivel de esta sustancia se asocian con desequilibrios mentales como la esquizofrenia o el autismo infantil , así como el trastorno obsesivo compulsivo . </li></ul><ul><li>Los hongos alucinógenos y el LSD actúan fuertemente en los receptores serotonínicos. </li></ul><ul><li>Entre las funciones fisiológicas de la serotonina destaca la inhibición de la secreción gástrica , la estimulación de la musculatura lisa y la secreción de hormonas por parte de la hipófisis </li></ul>
  19. 20. <ul><li>Los bajos niveles de serotonina en personas con fibromialgia explican en parte el porqué de los dolores y los problemas para dormir. </li></ul><ul><li>Dichos niveles bajos se han asociado también a estados agresivos , depresión y ansiedad e incluso a las migrañas , debido a que cuando los niveles de serotonina bajan, los vasos sanguíneos se dilatan </li></ul>
  20. 21. <ul><li>Es la &quot;hormona del placer&quot; </li></ul><ul><li>Es la &quot;hormona del humor&quot;. </li></ul>
  21. 22. ACETILCOLINA <ul><li>La acetilcolina (ACh) es un compuesto químico . </li></ul><ul><li>Fue identificada por primera vez en 1914 por Henry Hallett Dale , y después confirmada como un neurotransmisor (el primero en ser identificado) por Otto Loewi ; por su trabajo recibieron en 1936 el premio Nobel en fisiología y medicina. </li></ul><ul><li>La acetilcolina está ampliamente distribuida en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico . Su función, al igual que otros neurotransmisores , es mediar en la actividad sináptica del sistema nervioso . </li></ul>
  22. 23. Acetilcolina

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