SINAPSIS NERVIOSA. CONCEPTO Y TIPOS. Eléctrica y Química. Neurotransmisores.

efi-ciencia red
22 May 201815:14

Summary

TLDREn este vídeo se explica la sinapsis, el punto de conexión entre las neuronas, propuesta por Ramón y Cajal en el siglo XIX. Se describen los tipos de sinapsis: neuronal, sensitiva y efectiva. Se detalla cómo funciona la sinapsis eléctrica, que es más rápida y menos regulable, y la química, más común en vertebrados, que utiliza neurotransmisores y es más regulable. Se mencionan neurotransmisores como la acetilcolina, dopamina y GABA, y se discute la regulación de la sinapsis por moduladores y receptores metabólicos.

Takeaways

  • 🧠 La sinapsis es el punto de paso del impulso nervioso entre neuronas.
  • 🌐 Existen tres tipos de sinapsis: neuronal, sensitiva y efectiva.
  • 👥 Cada sinapsis consta de un elemento presináptico y un elemento postsináptico.
  • 🧬 Un cerebro adulto humano tiene aproximadamente 300 billones de sinapsis.
  • 🔌 La sinapsis eléctrica es más rápida y se encuentra en invertebrados y en órganos como el corazón y el hígado.
  • 💊 La sinapsis química es más común en vertebrados y utiliza neurotransmisores para transmitir el impulso nervioso.
  • 📉 Las sinapsis químicas pueden ser excitadoras o inhibidoras y regulan la actividad neuronal.
  • 🔄 La liberación de neurotransmisores es controlada por canales de calcio y su captura por bombas de recaptación.
  • 🧪 Neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina y el GABA juegan roles cruciales en la transmisión neuronal.
  • 🔄 Receptores metabólicos y de canal iónico son dos tipos de receptores que afectan la sinapsis de manera diferente.

Q & A

  • ¿Qué es una sinapsis?

    -Una sinapsis es el punto de conexión entre dos neuronas donde se transmite el impulso nervioso.

  • ¿Cuál fue la contribución de Ramón y Cajal en el estudio de las sinapsis?

    -Ramón y Cajal propuso que las neuronas tenían que estar conectadas por zonas intermedias de contacto para transmitir señales nerviosas, lo que se conoce ahora como sinapsis.

  • ¿Cuáles son los componentes fundamentales de una sinapsis?

    -Los componentes fundamentales de una sinapsis son el elemento presináptico, que se encuentra antes del paso del impulso nervioso, y el elemento postsináptico, que se encuentra después del paso.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una sinapsis neuronal y una sinapsis sensitiva?

    -Una sinapsis neuronal ocurre entre neuronas, mientras que una sinapsis sensitiva ocurre entre un receptor, como en las células del caracol, y una neurona.

  • ¿Cuál es la función de una sinapsis efectora?

    -Una sinapsis efectora es la que ocurre entre una neurona y su efecto, ya sea un músculo o una glándula.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química?

    -Una sinapsis eléctrica implica el paso directo de la corriente eléctrica entre las células, mientras que una sinapsis química utiliza neurotransmisores para transmitir el impulso nervioso.

  • ¿Por qué son importantes las uniones gap (inca) en las sinapsis eléctricas?

    -Las uniones gap permiten el paso directo de la corriente eléctrica entre las células, haciendo que la transmisión sea más rápida y menos regulable.

  • ¿Qué es un neurotransmisor y qué papel juega en la sinapsis química?

    -Un neurotransmisor es una molécula que transmite el impulso eléctrico en la sinapsis química, activando o inhibiendo el potencial de acción en la siguiente neurona.

  • ¿Cuál es el papel de los receptores de membrana en la sinapsis química?

    -Los receptores de membrana en la sinapsis química se unen a los neurotransmisores y pueden actuar como canales iónicos o liberar segundo mensajer para regular la actividad neuronal.

  • ¿Cuáles son algunos neurotransmisores conocidos mencionados en el guion?

    -Algunos neurotransmisores conocidos mencionados son la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la GABA y la oxitocina.

  • ¿Qué es la bomba de recaptación y qué función cumple?

    -La bomba de recaptación es un mecanismo que recupera los neurotransmisores vertidos en la hendidura sináptica para evitar un desperdicio y mantener el control de la transmisión nerviosa.

Outlines

00:00

🧠 Introducción a la Sinapsis

Este párrafo introduce el concepto de la sinapsis como punto de paso del impulso nervioso entre neuronas. Se menciona la teoría de Ramón y Cajal sobre la estructura de las neuronas y cómo las sinapsis son zonas de contacto entre ellas. Se explica que las sinapsis pueden ser neuronales, sensitivas o efectivas, dependiendo de si se relacionan con otras neuronas, receptores sensoriales o efectos en músculos o glándulas. Además, se destaca la importancia de los elementos presináptico y postsináptico en cualquier tipo de sinapsis. Se menciona que un cerebro adulto tiene aproximadamente 300 billones de sinapsis, mientras que un niño tiene más de mil billones de conexiones.

05:00

🔌 Sinapsis Eléctrica

En este párrafo se describe la sinapsis eléctrica, que es una conexión directa entre las células que permite el paso de la corriente eléctrica y, por tanto, del impulso nervioso. Se ilustra cómo se produce esta sinapsis con un diagrama de un botón terminal y se explica que estas sinapsis son bidireccionales y se encuentran tanto en invertebrados como en vertebrados, incluyendo el corazón y el hígado en seres humanos. Se menciona que la sinapsis eléctrica es rápida y siempre excitatoria, pero tiene menos regulabilidad y flexibilidad que la sinapsis química.

10:01

🌐 Sinapsis Química

Este párrafo se centra en la sinapsis química, que es más lenta pero más flexible y regulable que la eléctrica. Se describe el proceso de liberación de neurotransmisores en la sinapsis química, que es unidireccional y puede ser excitatoria o inhibitoria. Se explican los roles de los neurotransmisores, los receptores de membrana y las bombas de recaptación. Además, se mencionan ejemplos de neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, el GABA y la oxitocina, así como los receptores de canal iónico y receptores metabólicos.

15:04

👋 Despedida y Cierre del Vídeo

El último párrafo es una despedida del video, donde se agradece a los espectadores y se cierra con música. No contiene información relevante sobre la sinapsis o el contenido principal del vídeo.

Mindmap

Keywords

💡Sinapsis

La sinapsis es el punto de conexión entre dos neuronas donde se transmite el impulso nervioso. Es fundamental para la comunicación entre las neuronas y es el tema central del vídeo. En el guion se menciona que Ramón y Cajal propuso la existencia de la sinapsis como una zona de contacto entre las neuronas para la transmisión de señales nerviosas.

💡Impulso nervioso

El impulso nervioso es la señal eléctrica que se propaga a través de los nervios y que permite la comunicación entre las neuronas. En el vídeo se estudia cómo este impulso se transmite a través de la sinapsis, siendo esencial para entender el funcionamiento del sistema nervioso.

💡Presináptico

El elemento presináptico se refiere a la parte de la neurona que se encuentra antes de la sinapsis y es responsable de liberar neurotransmisores. En el vídeo se describe cómo el impulso nervioso llega al elemento presináptico y desencadena la liberación de neurotransmisores, lo cual es crucial para la transmisión del impulso a la siguiente neurona.

💡Postsináptico

El elemento postsináptico es la parte de la neurona que se encuentra después de la sinapsis y contiene receptores que responden a los neurotransmisores liberados por el elemento presináptico. En el vídeo se explica cómo estos receptores pueden activar o inhibir el potencial de acción en la siguiente neurona, dependiendo del tipo de neurotransmisor.

💡Sinapsis eléctrica

La sinapsis eléctrica es un tipo de sinapsis en la que la señal se transmite directamente de una neurona a otra sin la necesidad de neurotransmisores químicos. En el vídeo se menciona que esta forma de transmisión es más rápida y se encuentra en invertebrados y en ciertos tejidos de vertebrados, como el corazón y el hígado.

💡Sinapsis química

La sinapsis química es el tipo más común de sinapsis en vertebrados y en humanos, donde se utilizan neurotransmisores para transmitir el impulso nervioso. En el vídeo se describe cómo el impulso nervioso llega al elemento presináptico, liberando neurotransmisores que actúan sobre receptores en el elemento postsináptico.

💡Neurotransmisores

Los neurotransmisores son las moléculas químicas que se liberan en la sinapsis química y que son responsables de transmitir el impulso nervioso desde el elemento presináptico al postsináptico. En el vídeo se mencionan varios neurotransmisores, como la acetilcolina, la dopamina y el GABA, y se explica su papel en la excitación o inhibición de la neurona siguiente.

💡Unidireccional

La transmisión en la sinapsis química es unidireccional, lo que significa que el impulso nervioso se transmite solo en una dirección, del presináptico al postsináptico. En el vídeo se indica que esto es debido a la liberación de neurotransmisores solo en el elemento presináptico y la presencia de receptores en el postsináptico.

💡Excitación

La excitación se refiere a la activación de una neurona que puede llevar a la generación de un nuevo impulso nervioso. En el vídeo se explica cómo ciertos neurotransmisores, llamados excitadores, pueden activar la neurona postsináptica y desencadenar un nuevo potencial de acción.

💡Inhibición

La inhibición es el proceso por el cual se evita la activación de una neurona, lo que puede impedir la generación de un nuevo impulso nervioso. En el vídeo se menciona que los inhibidores son neurotransmisores que bloquean los canales de sodio y potasio, evitando así la continuidad del potencial de acción en la siguiente neurona.

💡Modulación

La modulación se refiere al control de la liberación de neurotransmisores y la sensibilidad de los receptores en la sinapsis. En el vídeo se habla de neurotransmisores moduladores, como la oxitocina, que actúan en el elemento presináptico regulando la síntesis y liberación de otros neurotransmisores.

Highlights

La sinapsis es el punto de paso del impulso nervioso entre neuronas.

Ramón y Cajal propuso la existencia de la sinapsis en el siglo XIX.

Las neuronas tienen una estructura continua y no son simplemente filamentos largos.

Las sinapsis pueden ser neuronales, sensitivas o efectivas.

Las sinapsis neuronales ocurren entre neuronas.

Las sinapsis sensitivas ocurren entre receptores y neuronas sensoriales.

Las sinapsis efectivas ocurren entre una neurona y su efecto, como un músculo o glándula.

Las sinapsis constan de un elemento presináptico y un elemento postsináptico.

Un cerebro adulto humano tiene aproximadamente 300 billones de sinapsis.

Existen dos tipos principales de sinapsis: eléctricas y químicas.

Las sinapsis eléctricas son más comunes en invertebrados y en ciertos órganos de vertebrados.

Las sinapsis eléctricas son rápidas y poco regulables.

Las sinapsis químicas son más comunes en vertebrados y son más lentas pero flexibles.

En las sinapsis químicas se utilizan neurotransmisores para transmitir el impulso nervioso.

Los neurotransmisores pueden ser excitadores o inhibidores.

Las sinapsis químicas son unidireccionales y se transmiten en el sentido de los neurotransmisores.

Los neurotransmisores son liberados en la zona de la hendidura sináptica.

Los receptores postsinápicos pueden ser de ionos o metabólicos.

Los neurotransmisores pueden ser recaptados o eliminados enzimáticamente.

Ejemplos de neurotransmisores incluyen la acetilcolina, la dopamina y el GABA.

La oxitocina actúa en la regulación de la liberación de neurotransmisores presináptica.

Transcripts

play00:00

[Música]

play00:07

hola a todos todas bienvenido a

play00:08

eficiencia como veis hoy vamos a

play00:10

estudiar la sinapsis como continuación

play00:12

al vídeo en el que estudiamos el impulso

play00:15

nervioso ya en el siglo 19 ramón y cajal

play00:19

propuso o sostuvo que las neuronas eran

play00:24

esos filamentos larguísimos que yo veían

play00:27

que tenían que ver con la respuesta del

play00:29

individuo y con su aparato de relación

play00:32

no podían ser no deben de ser tan largas

play00:34

no deberían no debían siempre de ser

play00:36

continua es decir que esto ya empezarán

play00:38

en un punto del impulso nervioso o ese

play00:41

fenómeno que transmitía las señales

play00:43

nerviosas y necesariamente llegasen al

play00:46

otro punto sino que había que ver zona

play00:48

intermedia de contacto entre las

play00:49

neuronas pues precisamente a eso es a lo

play00:53

que sería llamado sinapsis

play00:56

de modo que si colocamos aquí nuestro

play01:00

concepto de sinapsis yo diría que es el

play01:03

paso

play01:06

del impulso nervioso

play01:10

/

play01:12

tres opciones neuronas de la que

play01:16

acabamos de hablar eso sería o se le

play01:18

llamaría una sinapsis neuronal pero

play01:21

también y en gran relación la sinapsis

play01:25

sensitiva que ocurre entre el receptor

play01:27

por ejemplo

play01:30

en las células del caracol para que

play01:33

tramiten el impulso auditivo

play01:36

y la neurona

play01:39

el nervio auditivo sería sensitiva

play01:43

estas sinapsis y por último el que

play01:46

ocurre entre una neurona

play01:49

y su efecto bien sea un músculo bien sea

play01:52

una glándula sería por tanto una

play01:55

sinapsis

play01:57

effects ahora

play01:59

los elementos

play02:02

fundamentales en toda sinapsis

play02:06

van a ser independientemente del tipo de

play02:09

sinapsis van a ser siempre un elemento

play02:11

presinal presináptico decía el que hay

play02:13

antes del paso

play02:20

y un elemento pop post sináptico

play02:27

que se encuentra

play02:30

después del paso del paso de que por el

play02:32

paso del impulso nervioso de la

play02:33

información

play02:36

paso que puede variar según tengan una

play02:39

sinapsis u otra como veremos en el

play02:41

momento recordemos también que la

play02:44

sinapsis no ocurre una neurona una una

play02:46

neurona sino que una neurona puede

play02:49

producir y recibir miles de ellas de

play02:51

hecho un ser en un cerebro adulto tiene

play02:53

una de los 300 billones con b de

play02:57

sinapsis mientras que el del niño más

play02:59

mil billones de conexiones

play03:02

bien vamos a hablar de vamos ahora a

play03:04

pasar a hablar de los tipos

play03:07

cuál es cuáles son los tipos

play03:11

de sinapsis

play03:14

que tenemos por dos tipos tenemos un

play03:18

primer tipo que sería la sinapsis

play03:19

eléctrica

play03:25

de sinapsis select esto sí eléctrica

play03:33

que la sinapsis eléctrica

play03:36

es el paso de esa corriente y única que

play03:39

constituida la naturaleza del impulso

play03:41

nervioso a través de una uniones entre

play03:45

células vamos aquí sería el paso de la

play03:49

corriente

play03:51

y única del impulso nervioso

play03:54

a través

play03:59

uniones

play04:02

hace referencia rendija no a espacio

play04:07

es una sinapsis ahora veremos aquí como

play04:09

ocurre más común en invertebrados que en

play04:12

vertebrados

play04:15

más común en invertebrados aunque

play04:19

en vertebrados también existe de hecho

play04:23

en el ser humano existe como en el

play04:25

corazón como en el hígado porque tiene

play04:29

una ventaja enorme a su velocidad no muy

play04:32

rápida

play04:33

o una característica es que siempre muy

play04:35

importante a tener en cuenta es

play04:37

excitadoras

play04:39

siempre se produce la excitación no

play04:41

puede ser de otra manera la cara veréis

play04:43

que simplemente ocurre un desplazamiento

play04:46

que es practicante como si fuese

play04:47

continuo de una célula a otra casi como

play04:49

si no hubiera espacio entre ella y por

play04:52

tanto

play04:53

es poco regulable poco flexible está sin

play04:56

axis poco

play04:58

regulable

play05:00

luego tiene una serie de ventajas su

play05:02

velocidad y una serie de desventajas

play05:05

vamos a dibujar aquí

play05:08

cómo sería esa sinapsis eléctrica

play05:11

nosotros tenemos un botón terminal

play05:16

para colocarlo aquí y sería él

play05:20

el elemento sería presináptico si vamos

play05:23

en este sentido

play05:28

la otra célula en una parte la otra

play05:30

célula que es una bendita podría ser en

play05:31

suma bien que hay entre estas dos

play05:35

células cuántas de estas dos células hay

play05:37

unos conductos que son las uniones incas

play05:41

que no solamente ocurre en este tipo de

play05:44

conexión sino también para otras

play05:45

conexiones iónicas inter celulares y

play05:49

estas uniones jack que son o están

play05:53

producidas por una serie de proteínas se

play05:56

llaman

play05:57

con exit nash en vertebrado y serie

play06:00

sería las in exile us en invertebrados

play06:02

de una naturaleza similar

play06:05

y lo que permiten es simplemente el paso

play06:09

de ese esos guiones de ese cambio iónico

play06:11

de esos cambios que están ocurriendo a

play06:13

ambos lados de la membrana

play06:17

cambio en la naturaleza electroquímica

play06:19

pasan de un modo directo de modo que si

play06:21

el impulso nervioso viene en este

play06:22

sentido pasaría y el potencial de acción

play06:25

inmediatamente pasaría de esta célula a

play06:27

esta otra como si fuesen prácticamente

play06:28

la misma membrana que viene en el

play06:30

sentido contrario

play06:33

pues pasaría en sentido contrario luego

play06:35

fijaros que son bidireccionales luego el

play06:37

impulso en el hueso

play06:42

en la sinapsis

play06:45

eléctricas es bidireccional

play06:50

interesante

play06:52

y apis direccional porque no tiene un

play06:55

botón terminal en el que liberan liberar

play06:59

neuro neurotransmisores efectivamente

play07:01

sino que donde se ha producido aquí el

play07:04

impulso se va a producido en los dos en

play07:06

los dos a desplazar los dos sentidos

play07:07

entra para acá que se ha producido

play07:09

equipo para allá y vendrá para acá

play07:11

y como hemos comentado antes muy

play07:16

luego cuando prima la rapidez en lugar

play07:19

de la modulación la regulación

play07:24

y el detalle pues tenemos una sinapsis

play07:26

eléctrica el otro tiempo la sinapsis

play07:29

química

play07:31

es la más conocida la más común en

play07:34

vertebrado y la más común con diferencia

play07:36

del ser humano la sinapsis química

play07:39

aun siendo más lenta

play07:42

que la eléctrica es bastante rápido y en

play07:47

ella ocurre el uso de como avanzado hace

play07:52

un momento neuro transmisores

play07:58

un neurotransmisor que es una molécula

play08:00

que va a

play08:02

y transmitir va a desatar o no el

play08:05

impulso eléctrico en la zona

play08:08

sináptica es unidireccional

play08:13

solo se transmite en el sentido en el

play08:15

cual va a encontrar neurotransmisores y

play08:18

es muy flexible

play08:20

en su control

play08:25

de modo que

play08:27

esto ofrece una enorme ventaja ya que

play08:29

podemos tener sinapsis químicas

play08:31

excitadoras

play08:36

van a activar activa

play08:41

un nuevo potencial de acción es la

play08:43

siguiente neurona que le ocurrió siempre

play08:46

la eléctrica van a ser inhibidores

play08:50

también tenemos sinapsis que lo que

play08:52

hacen es que inhiben

play08:54

de alguna manera

play08:56

el potencial de acción generalmente

play08:58

bloqueando a los canales de sodio

play09:00

potasio y modulador a

play09:05

las moduladoras lo que realiza es un

play09:09

control

play09:11

en la producción de neurotransmisores

play09:16

y este control también puede ocurrir

play09:17

puede ocurrir de varias maneras

play09:20

neurotransmisores

play09:24

por ejemplo

play09:26

la oxitocina una hormona conocida por

play09:29

producir la subida de la leche

play09:33

el desarrollo de la producción de leche

play09:35

de mamas que también tiene una acción en

play09:38

la neuro transmisión pero no directa

play09:41

sino que actúa pre sináptica mente en la

play09:43

zona en el elemento presináptico

play09:45

regulando la síntesis y la o la

play09:48

liberación de neurotransmisores

play09:50

posteriormente bien los elementos cuáles

play09:52

son

play09:53

pues si colocamos aquí

play09:58

nuestro elemento presináptico que te

play10:00

sería éste el botón

play10:04

acn sónico

play10:06

y

play10:08

nosotros tenemos impulso nervioso en

play10:10

este sentido

play10:13

porque el único que va a funcionar si se

play10:15

produce vamos a suponer supongamos que

play10:17

aquí se produjese un potencial de acción

play10:19

vendría para acá y también para acá pasa

play10:21

ahora ya no tendrá ningún sentido porque

play10:22

no va a encontrar neurotransmisores que

play10:24

pueden ser liberado aquí sí aquí sí por

play10:27

qué

play10:28

hay una serie de vesículas contenedoras

play10:31

de neurotransmisores

play10:35

sería ponerlo aquí

play10:39

en la vesícula

play10:44

neuro transmisores y cuando llega el

play10:47

impulso nervioso lo que ocurre es que

play10:49

hay una en la zona de las vesículas hay

play10:53

unos canales dependientes de voltaje y

play10:56

pero de potasio de perdón calcio esto

play10:59

sería un canal

play11:00

de calcio

play11:03

dependiente de voltaje que va a

play11:06

activarse con el potencial de acción y

play11:09

va a entrar en una gran cantidad de

play11:11

calcio bastante iones de calcio a la

play11:13

zona del botón ese calcio va a mediar va

play11:16

a unirse a la vesícula y va a mediar la

play11:18

salida por exo mitosis de

play11:22

los neurotransmisores donde a un espacio

play11:25

que hay entre este elemento y el

play11:27

elemento por sí nástic o que se llama

play11:28

hendidura

play11:30

sináptica

play11:32

wendy dura hueco

play11:34

espacio

play11:36

sináptica se puede llamar de mucha

play11:38

manera

play11:41

tendríamos

play11:43

el siguiente elemento que sería el post

play11:45

y nástic o en el cual va a haber unos

play11:47

receptores de membrana

play11:49

que van a ser estimulado si es una

play11:52

sinapsis excitadoras pues estos

play11:55

receptores

play11:58

a los que se van a unir esos

play12:00

neurotransmisores

play12:03

a su vez actuarán como canales

play12:05

permitiendo la generación de nuevo

play12:09

impulso nervioso un nuevo potencial de

play12:11

acción

play12:13

se trata de una asignación inhibidora

play12:16

bueno pues ese cerraría los canales y se

play12:18

impediría la continuidad de eso de ese

play12:21

potencial de acción en el espacio en la

play12:23

siguiente neurona hay además

play12:26

unas bombas de recaptación porque si no

play12:30

sería un desperdicio inmenso

play12:33

de recaptación bien en un elemento en el

play12:36

presionas tico en el post dinástico de

play12:38

estos neurotransmisores que han sido

play12:39

vertidos hendidura sináptica luego esto

play12:42

sería una bomba

play12:45

re captadora

play12:49

también hay veces que no se vuelven a

play12:53

tomarlos se recuperan de alguna manera

play12:55

eso es muy directo a esos

play12:57

neurotransmisores sino que son

play12:58

eliminados para que no estén

play12:59

continuamente produciendo una

play13:00

reactivación una inhibición sino que son

play13:03

eliminados generalmente un modo

play13:05

enzimático que eliminaría eso no los

play13:08

trasmisores ejemplo de neurotransmisores

play13:12

o neurotransmisores famosos conocidos

play13:15

importantes neuro

play13:18

trans emisores algunos que muchísimo son

play13:24

algunos ejemplos de neurotransmisores

play13:25

tendríamos

play13:27

la acetilcolina

play13:29

sería un excitador muy importante la

play13:32

dopamina

play13:35

si se parece te ha tocado caminar otro

play13:38

recitador la nor adrenalina

play13:43

muy importante la cava la cava que sería

play13:47

el que más a mi no cultiva y que ha sido

play13:51

el ácido gamma-aminobutírico que es el

play13:54

principal inhibidor inhibidor del

play13:56

cerebro y otro muchísimo bueno cabe aquí

play13:59

decir que

play14:00

un argumento antes se me ha pasado lo

play14:03

digo ahora que también hay receptores

play14:04

que no actúan de un modo directo como

play14:07

canales iónicos sino que

play14:09

pueden ser los receptores y de los tipos

play14:12

receptores 'tenemos receptores de canal

play14:14

iónico

play14:17

y yo

play14:18

otro post y canales de modulación que se

play14:24

le llaman metab otro post meta u otro

play14:29

pues cuál es la diferencia

play14:32

para separarlo la diferencia es que este

play14:34

sería el que he comentado antes mientras

play14:35

que lo meta otro poco lo que hace es que

play14:37

liberan una vez que según el

play14:38

neurotransmisor un segundo mensajero es

play14:41

decir otra sustancia que va a regular de

play14:43

alguna manera las siguientes in action

play14:45

de modo que estaremos hablando de una

play14:47

mayor complica de complicación aún de la

play14:49

sinapsis moduladores y es que la sina

play14:51

sistémica es maravillosa no se permite

play14:52

un control absolutamente finísimo no

play14:54

tenemos nada más nada más que ver lo que

play14:56

es capaz de hacer por ejemplo el cerebro

play14:57

más bien por nada eso es todo

play15:00

espero que os haya aclarado dudas like y

play15:03

nos vemos en otro vídeo eficiencia

play15:04

muchas gracias hasta la vista

play15:06

[Música]

play15:09

y

play15:10

por qué

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Связанные теги
NeurocienciaSinapsisImpulso NerviosoTransmisorNeurotransmisoresElectroquímicaFisiologíaEducativoCerebroSalud Mental
Вам нужно краткое изложение на английском?