Qué son los neurotransmisores — El diccionario del cerebro

Cerebrotes
20 Feb 202006:21

Summary

TLDREl script del video explica cómo las neuronas se comunican a través de neurotransmisores, que son moléculas almacenadas en vesículas y liberadas en el espacio sináptico para transmitir señales a la neurona postsináptica. Los neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, tienen roles cruciales en la motivación, el placer y otras funciones cerebrales. Los inhibidores de recaptación, que afectan a neurotransmisores como la serotonina, son un ejemplo de cómo se pueden manipular estas moléculas para tratar condiciones como la depresión. El video también destaca la importancia de los neurotransmisores en el funcionamiento del cerebro y cómo pueden ser excitatorios o inhibitorios, influyendo en la probabilidad de que una neurona genere un impulso nervioso.

Takeaways

  • 🧠 La palabra del día es 'neurotransmisor', que son moléculas que actúan como mensajeros en el cerebro.
  • 🗣️ Las neuronas se comunican a través de sinapsis, con la mayoría siendo sinapsis químicas.
  • 🔬 Neurotransmisores se almacenan en vesículas y se liberan al final de la neurona cuando llega un impulso nervioso.
  • 📈 El calcio entra en la neurona y provoca la fusión de las vesículas con la membrana, liberando neurotransmisores al espacio sináptico.
  • 🔗 Los neurotransmisores se unen a receptores en la neurona postsináptica, influyendo en si se produce un nuevo impulso nervioso.
  • 🔄 Tras su acción, los neurotransmisores pueden ser degradados o recaptados por la neurona que los liberó.
  • 💊 Los inhibidores de recaptación, como los antidepresivos que actúan sobre la serotonina, pueden aumentar el efecto de los neurotransmisores.
  • 🌐 Dopamina y serotonina son neurotransmisores populares, involucrados en la motivación, el placer, la atención y el aprendizaje.
  • 🚀 La dopamina también está relacionada con la adicción a notificaciones y 'likes' en redes sociales.
  • 🤖 En el caso de la enfermedad de Parkinson, los niveles bajos de dopamina están relacionados con rigidez y lentitud del movimiento.
  • 💊 Levodopa, un precursor de la dopamina, se utiliza para tratar síntomas motores en la enfermedad de Parkinson.
  • 🔍 Existen neurotransmisores de diferentes tamaños, desde moléculas pequeñas como la dopamina y la glicina hasta más grandes como las encefalinas.
  • ⚡️ Glutamato es el neurotransmisor excitatorio principal y el gaba es el inhibitorio principal en el sistema nervioso central.
  • 🌈 Los neuromoduladores, como la dopamina y la serotonina, tienen una acción más prolongada y difusa en el cerebro.

Q & A

  • ¿Qué es un neurotransmisor según el guión del video?

    -Los neurotransmisores son moléculas que actúan como mensajeros del cerebro, almacenándose en vesículas y liberándose en el espacio sináptico para transmitir señales entre neuronas.

  • ¿Cómo se comunican las neuronas a pesar del espacio entre ellas conocido como sinapsis?

    -A pesar de la sinapsis, las neuronas se comunican a través de neurotransmisores que se liberan de un extremo de la neurona y se unen a receptores en la neurona postsináptica.

  • ¿Qué sucede cuando llega el impulso nervioso al final de la neurona?

    -Cuando llega el impulso nervioso al final de la neurona, el calcio entra en la neurona, lo que provoca que las vesículas se fundan con la membrana celular y liberen los neurotransmisores al espacio sináptico.

  • ¿Qué hacen los neurotransmisores una vez liberados en el espacio sináptico?

    -Una vez liberados, los neurotransmisores se unen a sus receptores correspondientes en la neurona postsináptica, lo que puede desencadenar o inhibir un nuevo impulso nervioso.

  • ¿Cómo se eliminan los neurotransmisores después de su liberación?

    -Los neurotransmisores se eliminan por degradación o mediante la recaptación, que es el proceso de ser reabsorbidos por la neurona que los liberó.

  • ¿Qué son los inhibidores de recaptación y cómo funcionan?

    -Los inhibidores de recaptación son medicamentos que reducen la cantidad de neurotransmisores que son reabsorbidos por la neurona, lo que aumenta su tiempo de acción y su efecto en el sistema nervioso.

  • ¿Por qué es importante la dopamina en el contexto del video?

    -La dopamina es un neurotransmisor clave en la motivación, la búsqueda de placer, la atención, el aprendizaje y el movimiento, y su disminución está asociada con enfermedades como el Parkinson.

  • ¿Cuál es la función principal del neurotransmisor inhibitorio GABA en el cerebro?

    -GABA es el neurotransmisor inhibitorio principal en el cerebro adulto, y su función es disminuir la probabilidad de que una neurona dispare un impulso nervioso.

  • ¿Qué son los neuromoduladores y cómo se diferencian de otros neurotransmisores?

    -Los neuromoduladores son neurotransmisores que actúan de manera más prolongada y difusa, en lugar de ser liberados en sinapsis específicas, lo que añade flexibilidad a las respuestas neuronales.

  • ¿Cómo varía la acción de un neurotransmisor dependiendo del receptor al que se una?

    -La acción de un neurotransmisor puede variar dependiendo del receptor al que se una; un único neurotransmisor puede ejercer acciones excitatorias o inhibitorias según el receptor específico con el que interactúa.

  • ¿Qué se discute en el próximo video de la serie 'Diccionario del cerebro' según el guión?

    -En el próximo video de la serie 'Diccionario del cerebro' se hablará sobre el impulso nervioso para entender mejor cómo funciona el sistema nervioso.

Outlines

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🧠 Funcionamiento de los neurotransmisores

El primer párrafo explica cómo las neuronas se comunican a través de los neurotransmisores, que son moléculas almacenadas en vesículas y liberadas al final del axón. Cuando un impulso nervioso llega, la entrada de calcio en la neurona provoca la fusión de estas vesículas con la membrana y la liberación de neurotransmisores al espacio sináptico. Estos se unen a receptores en la neurona postsináptica, lo que puede desencadenar un nuevo impulso nervioso. Además, se menciona que los neurotransmisores tienen un tiempo de acción limitado, lo que puede ser manipulado mediante inhibidores de recaptación, como en el caso de los antidepresivos que actúan sobre la serotonina.

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🤔 Diversidad y roles de los neurotransmisores

El segundo párrafo profundiza en la diversidad de los neurotransmisores, que pueden unirse a múltiples receptores y ejercer acciones opuestas dependiendo de la conexión. También se introducen los neuromoduladores, que tienen una acción más prolongada y difusa en comparación con la liberación específica en sinapsis. Ejemplos de neuromoduladores son la dopamina y la serotonina, que se mencionan anteriormente. El párrafo concluye con una breve mención de los neurotransmisores excitatorios y inhibitorios, como el glutamato y el gaba, respectivamente, y la importancia de todos ellos en el correcto funcionamiento del cerebro.

Mindmap

Keywords

💡Neurotransmisor

Neurotransmisor es una molécula que participa en la comunicación entre las células nerviosas. Se almacenan en vesículas y son liberados al espacio sináptico para transmitir señales de una neurona a otra. En el video, se resalta su importancia como mensajeros del cerebro y cómo su liberación y acción están involucradas en la comunicación neuronal.

💡Sinapsis

La sinapsis es la unión entre dos neuronas donde ocurre la transmisión de la señal. Existen sinapsis eléctricas y químicas; la mayoría en nuestro cerebro son químicas, donde los neurotransmisores juegan un papel crucial. El script menciona que a pesar del espacio existente entre las neuronas, la comunicación se da a través de estos espacios sináptico.

💡Vesículas

Las vesículas son pequeños saquitos hechos de membrana celular donde se almacenan los neurotransmisores. En el script, se describe cómo, al llegar el impulso nervioso al final de la neurona, estas vesículas se fusionan con la membrana y liberan su contenido al espacio sináptico.

💡Calcio

El calcio es un ion que desempeña un papel importante en la liberación de neurotransmisores. En el video, se explica que el arrival del impulso nervioso al terminal axonal provoca la entrada de calcio en la neurona, lo que activa la fusión de las vesículas con la membrana.

💡Neuronas postsináptica

La neurona postsináptica es la célula que recibe la señal del neurotransmisor. El script detalla cómo, una vez liberado el neurotransmisor, se une a su receptor correspondiente en la neurona postsináptica, lo que influye en si esta última producirá un impulso nervioso.

💡Inhibidores de recaptación

Los inhibidores de recaptación son medicamentos que impiden que los neurotransmisores sean reabsorbidos por la neurona emisora, prolongando su acción. En el video, se menciona cómo esto puede aumentar el efecto de los neurotransmisores, como en el caso de los antidepresivos que actúan sobre la serotonina.

💡Serotonina

La serotonina es un neurotransmisor que se ha vuelto muy popular en los años recientes y está asociada con el estado de ánimo. En el script, se explica su papel como neuromodulador y cómo los inhibidores de su recaptación son utilizados en los antidepresivos.

💡Dopamina

La dopamina es otro neurotransmisor clave mencionado en el video, asociado con la motivación y la búsqueda de placer. Se ilustra cómo su liberación puede estar relacionada con la gratificación que obtenemos de las notificaciones de redes sociales, y también se menciona su función en la atención, el aprendizaje y el movimiento.

💡Gluamato

El glutamato es el neurotransmisor excitatorio principal en el sistema nervioso central. En el script, se describe cómo aumenta la probabilidad de que una neurona postsináptica produzca un impulso nervioso.

💡Gabá

El GABA, o gamma-aminobutírico, es el neurotransmisor inhibitorio principal en el cerebro adulto. El script lo menciona como un factor que reduce la probabilidad de que una neurona dispare un impulso nervioso.

💡Neuromoduladores

Los neuromoduladores son neurotransmisores que tienen una acción más prolongada y difusa en el cerebro. A diferencia de los neurotransmisores que actúan en sinapsis específicas, los neuromoduladores influyen en múltiples áreas neuronales a la vez. Ejemplos dados en el script son la dopamina y la serotonina.

Highlights

La palabra del día del diccionario del cerebro es 'neurotransmisor'.

Las neuronas se comunican a pesar de las sinapsis, huecos entre ellas.

La mayoría de las sinapsis son químicas, con neurotransmisores actuando como mensajeros.

Neurotransmisores se almacenan en vesículas y se liberan al final de la neurona.

El impulso nervioso desencadena la liberación de neurotransmisores al final del axón.

Los neurotransmisores se unen a receptores en la neurona postsináptica para influir en su activación.

Los neurotransmisores no permanecen indefinidamente y pueden ser reabsorbidos o degradados.

La recaptación de neurotransmisores puede ser manipulada, como en los inhibidores de recaptación de serotonina.

Los neurotransmisores son esenciales para el funcionamiento correcto del cerebro.

Dopamina y serotonina son neurotransmisores populares y tienen múltiples funciones.

La dopamina está involucrada en la motivación, la atención y el aprendizaje, así como en el movimiento.

La disminución de dopamina en pacientes de Parkinson se trata con precursores como la levodopa.

Los neurotransmisores varían en tamaño y complejidad molecular.

Los neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios, como el glutamato y el gaba.

Los neuromoduladores, como la dopamina y la serotonina, tienen acciones más prolongadas y difusas.

Los neurotransmisores pueden unirse a varios receptores, ejerciendo efectos contrarios dependiendo del contexto.

El siguiente vídeo del diccionario del cerebro explorará el impulso nervioso.

Los neurotransmisores son mensajeros químicos que mandan señales excitatorias e inhibitorias.

Transcripts

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la palabra del diccionario del cerebro

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de hoy es neurotransmisor en el último

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vídeo del diccionario del cerebro

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hablamos de cómo las neuronas se

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comunican entre sí a pesar de que exista

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un hueco entre ellas denominados

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sinapsis y vimos que aunque existen

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cerebro son lo que llamamos

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neurotransmisores los neurotransmisores

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son moléculas que se almacenan dentro de

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una especie de saquitos que están hechos

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calcio dentro de la neurona y a la vez

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lo que tienen dentro hemos dicho que son

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precisamente los neurotransmisores una

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correspondiente de la siguiente neurona

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la neurona postsináptica y eso a la vez

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hará que la neurona compute todas las

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señales que le llegan excitatorias e

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inhibitorias y el resultado final dirá

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si producirá un impulso nervioso o no

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después de liberarse a ese espacio

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sináptico y de unirse a un receptor esos

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neurotransmisores no permanecen ahí para

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siempre sino que acaban eliminando sí ya

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sea por degradación o porque vuelven a

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la neurona que los liberó algo que se

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conoce como recaptación eso hace por

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tanto que los neurotransmisores ejerzan

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su acción por un tiempo limitado de

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hecho esto es algo que se puede

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manipular si reducimos la cantidad de

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volverán la neurona que los liberó

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estaríamos por tanto haciendo que los

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tiempo ejerciendo su acción y por lo

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tanto estaríamos aumentando su efecto

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este precisamente es el principio de

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acción de los inhibidores de recaptación

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de serotonina que es un tipo de

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antidepresivo muy frecuente así que los

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neurotransmisores convencionales son

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moléculas que se producen y almacenan en

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neuronas se liberan como respuesta a un

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estímulo y producen una respuesta en la

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neurona postsináptica la que recibe la

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información algunos neurotransmisores

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seguro que os suenan mucho por ejemplo

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la dopamina o la serotonina son

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neurotransmisores que se han hecho muy

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populares en los últimos años la

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dopamina en concreto es un

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neurotransmisor que ha aparecido muchas

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veces en titulares las noticias para

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explicarnos por qué estamos tan

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enganchados a las notificaciones de los

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emails o los whatsapp o los likes en las

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redes sociales por ejemplo pero aunque

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es verdad que la dopamina tiene un papel

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muy importante en la motivación y la

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búsqueda de placer tiene más funciones

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como la atención el aprendizaje o el

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movimiento de hecho en los pacientes de

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parkinson por ejemplo que tienen

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más de rigidez de movimientos más lentos

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disminución en los niveles de dopamina

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porque la zona del cerebro que produce

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dopamina pierde neurona es poco a poco y

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uno de los medicamentos que suelen tomar

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es levodopa que es un precursor de la

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dopamina y eso hace que mejoren esos

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síntomas motores así que como veis la

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dopamina no solamente nos da un chute de

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recompensa cada vez que alguien nos da

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un like pero bueno esto de hablar de

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neurotransmisores así como de manera

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general a lo mejor os suena un poco

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abstracto y queréis saber qué pinta

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tienen no son moléculas grandes o

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moléculas pequeñitas pues bueno hay un

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poco de todo algunos neurotransmisores

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como la dopamina o la glicina que es un

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aminoácido son moléculas bastante

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pequeñas otros como las encefalinas son

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moléculas más grandes compuestas de

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varios aminoácidos y lo importante es

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entender que cada neurotransmisor tiene

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funciones diferentes y que todos son

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necesarios para el correcto

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funcionamiento de nuestro cerebro

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algunos neurotransmisores son

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excitatorio es decir que aumentan la

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probabilidad

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de que la neurona postsináptica la que

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recibe es el neurotransmisor produzca un

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impulso nervioso ya que hemos dicho que

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es una neurona recibe un montón de

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señales y hace un cómputo global y

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dentro de este tipo el glutamato es el

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neurotransmisor excitatorio principal en

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el sistema nervioso central por otro

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lado están los neurotransmisores

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inhibitorios ya que disminuyen la

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probabilidad de que una neurona dispare

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un impulso nervioso y el principal el

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transmisor inhibitorio en el cerebro

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adulto es el gavá y luego hay otros

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neurotransmisores que pueden ejercer

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ambas acciones dependiendo del contexto

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y es que aunque diferentes

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neurotransmisores se ven a diferentes

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receptores un único neurotransmisor se

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puede unir a varios receptores así que

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dependiendo de qué receptor se una puede

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ejercer un tipo de acción o la contraria

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además hay un tipo de neurotransmisores

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que se denominan neuromoduladores y se

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caracterizan por que su acción es más

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prolongada y en vez de liberarse en el

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sinapsis concretas su acción es más

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difusa lo que añade flexibilidad a los 5

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neuronales ejemplos de neuromoduladores

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son la dopamina y la serotonina que

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mencionábamos antes por ejemplo en

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resumen los neurotransmisores son

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mensajeros químicos del cerebro que

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pueden mandar señales excitatorias e

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inhibitorias para que las neuronas

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lancen o no un impulso eléctrico en el

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siguiente vídeo de esta serie de el

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diccionario del cerebro hablaremos

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precisamente de este impulso nervioso

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para entenderlo mejor espero que os haya

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parecido interesante recordad que

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también estoy en otras redes en twitter

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y en instagram y si os ha gustado el

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vídeo darle a me gusta y compartirlo con

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amigos si no os habéis suscrito aún

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dadle a suscribirse y a la campanita de

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ningún vídeo nos vemos en el próximo

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vídeo

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