La SINAPSIS [Transmisión de información entre neuronas]

Nutrimente
4 Oct 202106:35

Summary

TLDREste vídeo educativo explica cómo las neuronas se comunican a través de sinapsis, que son conexiones especializadas entre neuronas y células efectoras. Se describen tres tipos de sinapsis: axo-dendriticas, axo-somáticas y axo-axónicas. Se detalla cómo las sinapsis eléctricas y químicas transmiten impulsos nerviosos, con énfasis en la liberación de neurotransmisores en sinapsis químicas y su interacción con receptores postsináptica. El vídeo también menciona el proceso de recarga de las vesículas sinápticas y la importancia de los neurotransmisores en el sistema nervioso de mamíferos.

Takeaways

  • 🧠 Las neuronas se comunican entre sí y con células efectoras a través de sinapsis, facilitando la transmisión de impulsos desde una neurona presináptica a otra postsináptica.
  • ⚡ Las sinapsis pueden ser axodendríticas (entre axones y dendritas), axosomáticas (entre axones y el soma neuronal) o axoaxónicas (entre axones).
  • 💡 Las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas, dependiendo de cómo se transmiten los impulsos nerviosos.
  • 🔋 En las sinapsis eléctricas, los iones fluyen directamente entre las neuronas a través de uniones de hendidura, permitiendo una propagación directa de la corriente eléctrica.
  • 🐟 Las sinapsis eléctricas son comunes en invertebrados y vertebrados inferiores, pero también se encuentran en algunas áreas del cerebro de mamíferos y en la retina.
  • 💊 En las sinapsis químicas, que son las más comunes en mamíferos, las neuronas no se tocan y la transmisión de los impulsos se logra mediante neurotransmisores.
  • 🎯 Las señales químicas pueden ser excitatorias o inhibitorias, dependiendo del neurotransmisor liberado y los receptores postsinápticos involucrados.
  • 🧪 Los neurotransmisores se liberan cuando un potencial de acción alcanza la terminal axónica, desencadenando la entrada de iones de calcio que permiten la fusión de vesículas con la membrana.
  • ⚙️ Después de liberar los neurotransmisores, estos son eliminados o destruidos rápidamente para controlar las actividades del sistema nervioso.
  • 🔄 Las vesículas sinápticas se reciclan y reutilizan en la terminal axónica, permitiendo la liberación continua de neurotransmisores.

Q & A

  • ¿Qué es una sinapsis?

    -Una sinapsis es una conexión especializada entre neuronas que facilita la transmisión de impulsos desde una neurona presináptica a otra postsináptica.

  • ¿Cómo se clasifican morfológicamente las sinapsis entre neuronas?

    -Las sinapsis entre neuronas se clasifican en axodendríticas (entre axones y dendritas), axosomáticas (entre axones y el soma neuronal) y axoaxónicas (entre axones y axones).

  • ¿Cuál es la diferencia entre sinapsis eléctricas y químicas?

    -Las sinapsis eléctricas permiten la propagación directa de una corriente eléctrica a través de uniones de hendidura, mientras que las sinapsis químicas usan neurotransmisores para transmitir señales entre neuronas, sin que estas se toquen.

  • ¿Dónde son más comunes las sinapsis eléctricas?

    -Las sinapsis eléctricas son comunes en invertebrados, vertebrados inferiores, y se han identificado en algunas áreas del cerebro de mamíferos y en la retina.

  • ¿Cómo se transmiten los impulsos en las sinapsis químicas?

    -En las sinapsis químicas, los neurotransmisores liberados por la neurona presináptica se difunden a través de un espacio intercelular y se unen a receptores en la membrana postsináptica, desencadenando una respuesta en la célula receptora.

  • ¿Qué sucede cuando un potencial de acción llega a la terminal axónica en una sinapsis química?

    -Cuando un potencial de acción llega a la terminal axónica, los canales de calcio se abren, permitiendo la entrada de iones de calcio que desencadenan la liberación de neurotransmisores almacenados en vesículas sinápticas.

  • ¿Qué tipo de efectos pueden tener los neurotransmisores en las células postsinápticas?

    -Los neurotransmisores pueden tener efectos excitatorios o inhibitorios sobre las células postsinápticas, dependiendo del tipo de sinapsis.

  • ¿Cómo se controlan las actividades del sistema nervioso en las sinapsis químicas?

    -Las actividades se controlan mediante la eliminación rápida de los neurotransmisores después de su liberación, ya sea por degradación enzimática o recaptación por la neurona presináptica.

  • ¿Cómo se reciclan las vesículas sinápticas?

    -Las vesículas sinápticas se reciclan a través de un proceso de endocitosis, volviendo a formar vesículas que se llenan con neurotransmisores reciclados o recién sintetizados.

  • ¿Qué tema se tratará en el próximo video de la serie?

    -El próximo video tratará sobre los transmisores químicos y presentará los principales neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas.

Outlines

00:00

🧠 Funcionamiento de las sinapsis y transmisión de impulsos nerviosos

Este párrafo explica cómo las neuronas se comunican a través de sinapsis, que son conexiones especializadas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona presináptica hacia otra neurona postsináptica o células efectoras. Se describen tres tipos de sinapsis: axodendríticas, axosomáticas y axoaxonicas. Además, se menciona que las señales pueden ser eléctricas o químicas, dependiendo de cómo se generen los potenciales de acción en las células receptoras. Las sinapsis eléctricas, comunes en invertebrados y vertebrados inferiores, permiten la propagación directa de una corriente eléctrica entre neuronas sin la necesidad de neurotransmisores. En contraste, las sinapsis químicas, predominantes en mamíferos, implican la liberación de neurotransmisores por la neurona presináptica, que luego se difunden hacia la neurona postsináptica y actúan en receptores específicos, provocando cambios en la membrana que pueden excitar o inhibir a la célula receptora.

05:02

🌀 Proceso de liberación y recepción de neurotransmisores

Este párrafo detalla el proceso de liberación de neurotransmisores en las sinapsis químicas. Cuando un potencial de acción llega a la terminal axonal, desencadena la liberación de neurotransmisores almacenados en vesículas sinápticas. La llegada del potencial de acción a la terminal axonal altera el potencial de membrana, lo que abre canales de calcio, permitiendo que los iones de calcio fluyan hacia el interior y causen la fusión de las vesículas con la membrana celular, liberando los neurotransmisores. Estos se difunden hacia la neurona postsináptica y se unen a receptores, provocando cambios en la membrana que pueden llevar a la generación de un potencial de acción. Posteriormente, los neurotransmisores son inactivados a través de la difusión, degradación enzimatizada o reabsorción y reciclado. Este proceso es esencial para el control de las actividades del sistema nervioso, asegurando que las respuestas sean precisas y temporalmente limitadas.

Mindmap

Keywords

💡Sinapsis

Las sinapsis son conexiones especializadas que permiten la comunicación entre neuronas y entre neuronas y células efectoras. Son fundamentales para la transmisión de impulsos nerviosos. En el vídeo, se explica que las sinapsis facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona pre-sináptica hacia otra postsináptica, y que pueden ser de naturaleza eléctrica o química.

💡Neuronas pre y postsináptica

Las neuronas pre y postsináptica son las neuronas involucradas en la comunicación a través de una sinapsis. La neurona pre-sináptica es la que envía la señal y la postsináptica es la que recibe la señal. En el vídeo se menciona que en las sinapsis eléctricas, los iones fluyen directamente entre las neuronas pre y postsináptica, mientras que en las químicas, se libera neurotransmisores para transmitir la señal.

💡Transmisores nerviosos

Los transmisores nerviosos son sustancias químicas que se liberan por la neurona pre-sináptica y que se unen a los receptores en la neurona postsináptica para transmitir la señal. Son esenciales en las sinapsis químicas, como se describe en el vídeo, donde se menciona que estos se difunden a través del espacio intercelular y se unen a receptores post-sináptica.

💡Sinapsis eléctricas

Las sinapsis eléctricas son aquellas en las que la señal se transmite directamente a través de la unión de las membranas celulares de las neuronas involucradas. No requieren neurotransmisores, como se indica en el vídeo, y son comunes en invertebrados y en ciertos sitios del cerebro de mamíferos.

💡Sinapsis químicas

Las sinapsis químicas son la forma más común de conexión en el sistema nervioso de los mamíferos. Se caracterizan por la liberación de neurotransmisores y la necesidad de que estos se unan a receptores para transmitir la señal, como se explica en el vídeo.

💡Potencial de acción

El potencial de acción es una señal eléctrica que se propaga a lo largo del axón de una neurona. En el vídeo se menciona que, a diferencia de las señales eléctricas que viajan a lo largo del axón, las señales químicas transmitidas a través de las sinapsis tienen una fuerza variable y pueden tener efectos opuestos.

💡Receptores post-sináptica

Los receptores post-sináptica son moléculas en la membrana de la neurona postsináptica que se unen a los neurotransmisores y desencadenan una serie de eventos que pueden o no generar un potencial de acción. El vídeo describe cómo estos receptores son cruciales para la recepción y respuesta a la señal transmitida.

💡Exocitosis

La exocitosis es el proceso por el cual las vesículas sinápticas fusionan con la membrana celular y liberan sus contenidos de neurotransmisores en la hendidura sináptica. El vídeo menciona exocitosis como un ejemplo de cómo se liberan los neurotransmisores en las sinapsis químicas.

💡Reciclaje de vesículas

El reciclaje de vesículas se refiere al proceso por el cual las vesículas que se fusionaron con la membrana para liberar neurotransmisores son reutilizadas. El vídeo describe cómo las vesículas se separan de la membrana y se llenan de nuevo con neurotransmisores para futuras liberaciones.

💡Neurotransmisores

Los neurotransmisores son las sustancias químicas que se liberan en las sinapsis y que son responsables de la transmisión de la señal de una neurona a otra. El vídeo habla sobre cómo algunos neurotransmisores se sintetizan en el cuerpo celular y son transportados a los terminales axonales, donde se almacenan en vesículas sinápticas.

Highlights

Las neuronas se comunican a través de sinapsis, que son conexiones especializadas entre neuronas y células efectoras.

Las sinapsis facilitan la transmisión de impulsos nerviosos de una neurona pre-sináptica a una postsináptica.

Existen tres tipos morfológicos de sinapsis: axo-dendriticas, axo-somáticas y axo-axónicas.

Las señales neuronales viajan a través de sinapsis que pueden ser eléctricas o químicas.

Las sinapsis eléctricas permiten la propagación directa de corriente eléctrica sin neurotransmisores.

Las sinapsis químicas son la mayoría en el sistema nervioso de mamíferos y requieren neurotransmisores.

Los neurotransmisores son liberados por la neurona pre-sináptica y actúan en la postsináptica o la célula receptora.

La liberación de neurotransmisores ocurre cuando un potencial de acción llega a la terminal axonal.

El flujo de calcio es crucial para la fusión de vesículas sinápticas con la membrana y la liberación de neurotransmisores.

Los neurotransmisores se unen a receptores post-sináptico, lo que puede desencadenar un potencial de acción en la célula postsináptica.

Los efectos de los neurotransmisores son regulados rápidamente para evitar una overstimulación.

Los neurotransmisores pueden ser reciclados o degradados para mantener el control de la actividad neuronal.

La membrana de las vesículas pre-sináptica se recupera y se reutiliza para formar nuevas vesículas sinápticas.

El próximo vídeo explorará neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas.

El conocimiento sobre sinapsis es crucial para entender el funcionamiento del sistema nervioso.

Transcripts

play00:00

las neuronas se comunican con otras

play00:02

neuronas y con células efectoras por

play00:05

medio de sinapsis las sinapsis son

play00:08

relaciones de continuidad especializadas

play00:10

entre neuronas que facilitan la

play00:12

transmisión de los impulsos desde una

play00:14

neurona pre sináptica hacia otra

play00:17

postsináptica la sinapsis también se

play00:20

producen entre axones y células

play00:22

efectoras como las fibras musculares y

play00:25

las células glandulares

play00:28

en el vídeo de hoy vamos a aprender

play00:30

sobre la sinapsis

play00:35

bienvenidos a una nueva edición de

play00:37

nutrimentos

play00:40

la sinapsis entre neuronas pueden

play00:43

clasificarse morfológicamente en axo

play00:46

dendríticas que ocurren entre acciones y

play00:49

dendritas axos somáticas que se producen

play00:54

entre acciones y el soma neuronal

play00:57

y aksu axón ica que ocurren entre

play01:00

acciones y acciones

play01:02

las señales viajan de una neurona a otra

play01:05

a lo largo de estas sinapsis que pueden

play01:08

ser de naturaleza eléctrica o química la

play01:12

clasificación depende del mecanismo de

play01:14

conducción de los impulsos nerviosos y

play01:17

de la manera en que se genera el

play01:18

potencial de acción en las células

play01:20

receptoras en las sinapsis eléctricas

play01:23

los iones fluyen a través de uniones de

play01:25

hendidura que se producen entre las

play01:27

membranas celulares de las neuronas

play01:29

involucradas en la unión y en

play01:31

consecuencia permiten la propagación

play01:33

directa de una corriente eléctrica de

play01:36

una célula a otra estas sinapsis no

play01:39

necesitan neurotransmisores para

play01:41

funcionar

play01:42

las sinapsis eléctricas son comunes en

play01:45

invertebrados y en vertebrados

play01:47

inferiores también se han identificado

play01:50

en algunos sitios del cerebro de los

play01:51

mamíferos y en la retina

play01:54

por otro lado en las sinapsis químicas

play01:57

que constituyen el tipo de conexión

play01:59

mayoritario en el sistema nervioso de

play02:01

los mamíferos las dos neuronas nunca se

play02:04

tocan y la conducción de los impulsos se

play02:07

consigue por la liberación de sustancias

play02:09

químicas los transmisores nerviosos

play02:11

desde la neurona pre sináptica los

play02:15

transmisores nerviosos luego se difunden

play02:17

a través del estrecho espacio inter

play02:19

celular que separa la neurona pre

play02:21

sináptica de la neurona postsináptica o

play02:24

la célula receptora

play02:26

a diferencia del potencial de acción que

play02:29

se transmite a lo largo del axón que

play02:31

como mencionamos en el vídeo sobre el

play02:33

potencial de membrana y las señales

play02:34

eléctricas es de naturaleza todo nada

play02:38

las señales transmitidas a través de las

play02:40

sinapsis químicas son de fuerza variable

play02:42

y pueden tener efectos opuestos es decir

play02:45

algunas pueden excitar y otras inhibir a

play02:48

las células por sinápticas

play02:50

algunos transmisores se sintetizan en el

play02:53

cuerpo celular de la neurona y se

play02:55

transportan en los terminales axón y cos

play02:57

donde se empaquetan y se almacenan en

play03:00

vesículas sinápticas otros se sintetizan

play03:03

y se empaquetan dentro de las terminales

play03:05

acción y cast

play03:07

cuando un potencial de acción llega a la

play03:10

terminal axón y acá dispara la

play03:12

liberación de las moléculas transmisoras

play03:14

la membrana en esta región de la neurona

play03:17

es rica en canales de calcio y al igual

play03:20

que los canales de sodio y potasio están

play03:23

regulados por el potencial eléctrico

play03:26

la llegada de un potencial de acción a

play03:28

la terminal axón y k altera el potencial

play03:31

de membrana se abren entonces los

play03:33

canales lo cual permite que los iones de

play03:36

calcio fluyan hacia el interior del axón

play03:38

a favor de su gradiente electroquímico

play03:41

este flujo de calcio a su vez hace que

play03:44

las vesículas sinápticas que estaban

play03:46

ancladas al citoesqueleto neuronal se

play03:48

fusionen con la membrana celular y

play03:51

vacían su contenido de transmisores

play03:53

químicos en la hendidura sináptica lo

play03:55

que constituye otro ejemplo de exostosis

play03:59

el número de moléculas dentro de cada

play04:01

vesícula es característico para cada

play04:04

tipo de transmisor las moléculas

play04:07

transmisoras se difunden desde la célula

play04:09

presión óptica a través de la hendidura

play04:11

y se unen con moléculas receptoras

play04:14

receptores post sinápticos que se

play04:17

localizan en la membrana postsináptica

play04:19

esta unión desencadena una serie de

play04:22

acontecimientos que como veremos más

play04:24

adelante pueden disparar o no un

play04:26

potencial de acción en la célula

play04:28

postsináptica

play04:30

en el caso de esta figura el transmisor

play04:33

se difunde e interactúa con las

play04:35

moléculas del receptor sobre la membrana

play04:37

postsináptica la subsiguiente apertura

play04:40

de canales iónicos dependientes del

play04:42

ligando permite el ingreso de iones esto

play04:46

produce un cambio de potencial en esa

play04:48

membrana un potencial o sináptica

play04:52

después de su liberación los

play04:54

transmisores son removidos o destruidos

play04:56

rápidamente con lo que su efecto se

play04:59

interrumpe esta es una característica

play05:01

esencial del control de las actividades

play05:03

del sistema nervioso

play05:06

las moléculas de transmisor pueden

play05:08

difundirse o ser degradadas por enzimas

play05:11

específicas los transmisores o sus

play05:14

productos de degradación también pueden

play05:16

ser re captados por la terminal de la

play05:18

acción y así ser reciclados al mismo

play05:22

tiempo las membranas de las vesículas

play05:24

pre sinápticas que se fusionaron con la

play05:27

membrana celular de la terminal axón y

play05:29

acá aparentemente vuelven a formar

play05:31

vesículas por un mecanismo de en dos

play05:33

hitos

play05:35

estas vesículas son llevadas de nuevo al

play05:37

citoplasma y recicladas en nuevas

play05:40

vesículas sinápticas llenas de

play05:42

transmisor recién sintetizado o

play05:44

reciclado la membrana para la formación

play05:47

de nuevas vesículas sinápticas también

play05:50

puede ser provista por el retículo

play05:52

endoplasmático liso en el cuerpo celular

play05:54

luego las vesículas viajan a la terminal

play05:57

axón y acá en el próximo vídeo de esta

play06:01

serie vamos a hablar sobre los

play06:02

transmisores químicos y vamos a conocer

play06:05

los principales neurotransmisores

play06:07

neuromoduladores y neuro hormonas que se

play06:09

conocen en este vídeo te sirvió para

play06:12

aprender o comprender mejor este tema o

play06:15

si simplemente te gustó por favor dale

play06:17

like it' e invitó a suscribirte al canal

play06:19

para poder tener a mano mucha más

play06:21

información porque lo que sabes

play06:24

influencia a tu destino

play06:27

[Música]

play06:28

i

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
NeurologíaSinapsisNeurotransmisoresComunicación neuronalCélulas efectorasFisiología cerebralEducación científicaSalud mentalNutrimentosNeurociencia
Do you need a summary in English?