IMPULSO NERVIOSO Y SINAPSIS

David Pérez Villena
19 Jan 202005:12

Summary

TLDRLa función principal de una neurona es generar y propagar impulsos nerviosos a través de cambios electroquímicos en su membrana. Este potencial de reposo, de aproximadamente -70 mV, se altera durante la despolarización, donde el interior se vuelve positivo. La propagación del impulso nervioso se produce por la perturbación eléctrica que induce la despolarización en zonas adyacentes. Al llegar al axón, el impulso se transmite a otras neuronas a través de la sinapsis, liberando neurotransmisores que alteran la permeabilidad y permiten la continuación del impulso. Los neurotransmisores pueden ser excitantes o inhibitorios, y su interacción con receptores determina la respuesta neuronal. La sinapsis controla la transmisión de información, evitando una propagación incontrolada.

Takeaways

  • ⚡ La función principal de una neurona es generar y propagar impulsos nerviosos mediante cambios electroquímicos en su membrana.
  • 🧠 La membrana plasmática de la neurona está polarizada, con el interior cargado negativamente y el exterior positivamente.
  • 🔋 El potencial de reposo es la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la membrana, con un valor aproximado de -70 milivoltios.
  • 🔄 Durante la despolarización, los iones de sodio entran en la célula, invirtiendo temporalmente la polaridad a positiva en el interior.
  • ⚙️ El potencial de acción ocurre cuando la diferencia de potencial alcanza aproximadamente 40 milivoltios durante la despolarización.
  • 🌐 La despolarización de un punto en la membrana induce la propagación del impulso nervioso a lo largo de la neurona.
  • 🔄 Tras el paso del impulso nervioso, la repolarización restablece las condiciones iniciales gracias a proteínas transportadoras que bombean iones de sodio y potasio.
  • 🔗 La sinapsis es el contacto funcional que permite transmitir el impulso nervioso a otra neurona u órgano efector.
  • 💬 Los neurotransmisores liberados en la sinapsis pueden ser reabsorbidos o inactivados por enzimas, evitando la estimulación continua.
  • 🔍 Existen neurotransmisores excitantes, que hacen el interior de la neurona menos negativo, e inhibidores, que lo hacen más negativo o mantienen el potencial de reposo.

Q & A

  • ¿Cuál es la función principal de una neurona?

    -La función principal de una neurona es la generación y propagación de impulsos nerviosos que corresponden a cambios electroquímicos producidos en su membrana.

  • ¿Qué es el potencial de reposo y qué valor alcanza?

    -El potencial de reposo es la diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana de una neurona, y alcanza aproximadamente un valor de -70 milivoltios.

  • ¿Qué sucede cuando llega un impulso nervioso a la membrana de una neurona?

    -Cuando llega un impulso nervioso, la permeabilidad de la membrana cambia, permitiendo la entrada de iones sodio y la salida de iones potasio, lo que provoca una inversión momentánea de la polaridad.

  • ¿Qué se llama la inversión momentánea de la polaridad durante un impulso nervioso?

    -La inversión momentánea de la polaridad durante un impulso nervioso se llama despolarización.

  • ¿Cuál es la diferencia de potencial durante el potencial de acción?

    -Durante el potencial de acción, la diferencia de potencial entre el exterior y el interior de la membrana pasa a ser de unos 40 milivoltios.

  • ¿Cómo se propaga el impulso nervioso a lo largo de la membrana de una neurona?

    -El impulso nervioso se propaga a lo largo de la membrana debido a que la despolarización de un punto induce una perturbación eléctrica en las zonas adyacentes, que también se despolarizan y alcanzan un nuevo potencial de acción.

  • ¿Qué ocurre después de que el potencial de acción ha recorrido unos pocos milímetros?

    -Tras que el potencial de acción haya recorrido unos pocos milímetros, el punto de inicio de la perturbación se repolariza gracias a las proteínas transportadoras que bombean iones de sodio y potasio.

  • ¿Cómo se transmite un impulso nervioso de una neurona a otra?

    -Un impulso nervioso se transmite de una neurona a otra por medio de un contacto funcional denominado sinapsis, donde los neurotransmisores se liberan y se unen a los receptores de la membrana postsináptica.

  • ¿Qué sucede con las moléculas de neurotransmisor después de su liberación?

    -Las moléculas de neurotransmisor se reabsorben por la neurona presináptica o se inactivan por enzimas para evitar que el estímulo continúe por tiempo indefinido.

  • ¿Cuál es la importancia de las sinapsis en la transmisión de la información?

    -Las sinapsis hacen que la transmisión de la información sea un proceso controlado, evitando que la excitación se transmita inevitablemente por toda la red de neuronas interconectadas.

  • ¿Cuál es la diferencia entre un neurotransmisor excitante y un neurotransmisor inhibitorio?

    -Un neurotransmisor excitante hace que el interior de la neurona sea menos negativo, mientras que un neurotransmisor inhibitorio mantiene el potencial de reposo o incluso lo hace más negativo.

  • ¿Cuántos neurotransmisores se conocen actualmente y en qué procesos intervienen?

    -Se conocen unos 50 neurotransmisores, pero la lista sigue creciendo. Intervienen en multitud de procesos, actuando sobre neuronas que transmiten órdenes de movimiento, sensaciones, y emociones como depresión, euforia, placer o miedo.

Outlines

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🧠 Función y proceso de la neurona

La función principal de una neurona es generar y propagar impulsos nerviosos, que son cambios electroquímicos en su membrana. La membrana plasmática está polarizada con un potencial de reposo de aproximadamente -70 mV. Cuando llega un impulso nervioso, se produce una despolarización con la inversión de la polaridad y un potencial de acción de unos 40 mV. Este proceso se propaga a lo largo de la neurona gracias a la perturbación eléctrica que induce en las zonas adyacentes. Al final del axón, el impulso se transmite a otra neurona o a un órgano efector mediante la sinapsis, donde los neurotransmisores se liberan y provocan una respuesta en la neurona receptora. Los neurotransmisores pueden ser excitantes o inhibitorios, dependiendo de su efecto en la neurona.

Mindmap

Keywords

💡Neuron

Una neurona es una célula especializada del sistema nervioso que se encarga de transmitir información a través de impulsos nerviosos. En el vídeo, se menciona que la función principal de una neurona es la generación y propagación de estos impulsos nerviosos, los cuales son cambios electroquímicos producidos en su membrana.

💡Impulso nervioso

El impulso nervioso es una señal que viaja a través de una neurona, que se manifiesta como un cambio en la polaridad de la membrana de la neurona. En el guion, se describe cómo el impulso nervioso se transmite a lo largo de la acción y pasa de unas células a otras, iniciando con una alteración en la permeabilidad de la membrana.

💡Membrana plasmática

La membrana plasmática es la barrera que rodea a las neuronas y a todas las células, controlando el tránsito de iones y分子. En el vídeo, se explica que esta membrana está polarizada, con iones de sodio predominantes afuera y grandes aviones proteicos con carga negativa adentro, lo que resulta en un potencial de reposo de aproximadamente -70 milivoltios.

💡Polarización

La polarización es el estado en el que hay una diferencia de carga entre los lados de la membrana plasmática de una neurona. En la explicación del vídeo, se menciona que la polarización es un estado de reposo donde el exterior de la neurona está cargado positivamente y el interior negativamente.

💡Potencial de reposo

El potencial de reposo es la diferencia de potencial que existe en la membrana plasmática de una neurona en estado de inactividad. El vídeo menciona que este potencial es de aproximadamente -70 milivoltios, lo que indica que la neurona está en un estado de reposo y no está activamente transmitiendo un impulso nervioso.

💡Despolarización

La despolarización es el proceso por el cual la polaridad de la membrana plasmática de una neurona se invierte temporalmente durante la propagación de un impulso nervioso. El vídeo describe este proceso como una alteración en la permeabilidad de la membrana que permite la entrada de iones de sodio, haciendo que el interior de la neurona se vuelva positivo y el exterior negativo.

💡Potencial de acción

El potencial de acción es la diferencia de potencial que se produce durante la despolarización de una neurona, alcanzando alrededor de 40 milivoltios. El vídeo lo describe como un punto crítico que, una vez alcanzado, provoca la propagación del impulso nervioso a lo largo de la neurona.

💡Sinapsis

Una sinapsis es la zona de contacto especializada entre dos neuronas donde se transmite el impulso nervioso. El vídeo explica que cuando el impulso llega al elemento presináptico, los neurotransmisores se liberan a la hendidura sináptica y provocan una respuesta en la neurona postsináptica, permitiendo la transmisión del impulso a otra neurona.

💡Neurotransmisores

Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se liberan en la sinapsis y que influyen en la transmisión del impulso nervioso a otra neurona. El vídeo menciona que hay neurotransmisores excitantes, que hacen que el interior de la neurona se vuelva menos negativo, y neurotransmisores inhibitorios, que mantienen el potencial de reposo o lo hacen más negativo.

💡Excitación y inhibición

La excitación y la inhibición son procesos por los cuales los neurotransmisores afectan la actividad de una neurona. En el vídeo se explica que si el efecto del neurotransmisor es hacer el interior de la neurona menos negativo, se trata de un neurotransmisor excitante, mientras que si su efecto es mantener o aumentar el potencial de reposo, se trata de un neurotransmisor inhibitorio.

Highlights

La función principal de una neurona es la generación y propagación de impulsos nerviosos.

Los impulsos nerviosos son cambios electroquímicos producidos en la membrana de la neurona.

La membrana plasmática está polarizada debido a la distribución de iones.

El potencial de reposo es de aproximadamente -70 milivoltios.

La alteración de la permeabilidad de la membrana produce la despolarización.

El potencial de acción es de unos 40 milivoltios durante la despolarización.

La propagación del impulso nervioso se produce por la perturbación eléctrica en las zonas adyacentes.

La repolarización ocurre gracias a las proteínas transportadoras de iones.

La transmisión del impulso nervioso a otra neurona o órgano efector se realiza por medio de la sinapsis.

Los neurotransmisores se liberan en la hendidura sináptica y se unen a los receptores postsináptica.

La entrada de sodio en la membrana postsináptica provoca la propagación del impulso nervioso.

Las moléculas de neurotransmisor se reabsorben o inactivan para evitar estimulos prolongados.

La existencia de la sinapsis controla el proceso de transmisión de información.

La neurona puede recibir señales de cientos o miles de sinapsis.

Los neurotransmisores pueden ser excitantes o inhibitorios dependiendo de su efecto en la neurona.

Hay aproximadamente 50 neurotransmisores conocidos, pero la lista sigue creciendo.

Los neurotransmisores intervienen en procesos como el movimiento, sensaciones y emociones.

Incluso los sentimientos de amor y odio tienen un componente químico basado en neurotransmisores.

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la función principal de una neurona es

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la generación y propagación de impulsos

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nerviosos que corresponden a cambios

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electro químicos producidos en su

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membrana el impulso nervioso se

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transmite a lo largo de su acción y pasa

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de unas células a otras por zonas de

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contacto especializadas en una neurona

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al igual que ocurre en todas las células

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la membrana plasmática se encuentra

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polarizada debido a que los iones se

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distribuyen de distinta forma a ambos

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lados de la misma en el interior hay

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potasio pero predominan los grandes

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aviones proteicos con carga negativa

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mientras que en el exterior predomina el

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sodio como consecuencia el exterior está

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cargado positivamente y el interior

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negativamente la diferencia de potencial

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existente entre el exterior y el

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interior de la membrana se llama

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potencial de reposo y alcanza un valor

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de aproximadamente unos menos 70.000

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cuando un impulso nervioso de cierta

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intensidad llega a la membrana se

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produce una alteración de la

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permeabilidad gran cantidad de iones

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sodio penetran en el interior de la

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neurona y en menor cantidad

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salen iones potasio en ese punto se

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produce una inversión momentánea de la

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polaridad que pasa a ser positiva en el

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interior y negativa en el exterior este

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proceso se llama despolarización y a la

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diferencia de potencial existente entre

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el exterior y el interior de la membrana

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que pasa a ser de unos 40 milivoltios se

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le llama potencial de acción

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la desmoralización de un punto concreto

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de la membrana induce una perturbación

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eléctrica en las zonas adyacentes que

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sufren una despolarización y alcanzan un

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nuevo potencial de acción provocando con

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ello la propagación del impulso nervioso

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a lo largo de la membrana cuando el

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potencial de acción ha recorrido unos

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pocos milímetros el punto donde se

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inició la perturbación se re polariza

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gracias a que las proteínas

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transportadoras existentes en la

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membrana bombean iones de sodio desde el

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interior al exterior iones potasio desde

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el exterior al interior

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una vez que el impulso nervioso llega a

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la zona final del axón se transmite a

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otra neurona hubo un órgano efector por

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medio de un contacto funcional

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denominado sinapsis cuando el impulso

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llega al elemento presináptico los

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neurotransmisores se liberan a la

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hendidura sináptica y se unen a los

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receptores de la membrana postsináptica

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provocando en ella un incremento de la

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permeabilidad del sodio la entrada de

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sodio de espora liz a la membrana y hace

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que el impulso nervioso se propague

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nuevamente a través de la segunda

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las moléculas de neurotransmisor se

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reabsorben por la neurona pre sináptica

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o se inactivan por enzimas para evitar

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que el estímulo continúe por tiempo

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indefinido la existencia de la sinapsis

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hace que la transmisión de la

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información sea un proceso controlado

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si no existieran la excitación de una

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neurona se transmitiría inevitablemente

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por toda la red de neuronas

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interconectadas sin ningún control

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las dendritas y el soma de una neurona

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pueden recibir las señales de cientos o

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miles de sinapsis

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si el efecto del neurotransmisor sobre

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la neurona es hacer el interior menos

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negativo se trata de un neurotransmisor

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excitante si por el contrario su efecto

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consiste en mantener el potencial de

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reposo o incluso hacer el interior más

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negativo el neurotransmisor será un

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la neurona integrada toda la información

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y si las señales de excitación superan a

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las inhibitorias se iniciará un

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neurotransmisores pero la lista sigue

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creciendo intervienen en multitud de

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procesos actuando sobre neuronas que

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transmiten órdenes de movimiento

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sensaciones de depresión de euforia de

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placer o de miedo y es que en el fondo

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hasta el amor y el odio son procesos

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químicos

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