Neuronas y nerotransmisores

8
UNIVERSIDAD YACAMBÚ FACULTAD DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES NEURONAS Y NEUROTRANSMISORES Nombre :maría elena cedeño

Transcript of Neuronas y nerotransmisores

Page 1: Neuronas y nerotransmisores

UNIVERSIDAD YACAMBÚFACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES

NEURONAS Y NEUROTRANSMISORES

Nombre :maría elena cedeño

Page 2: Neuronas y nerotransmisores

SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso es el conjunto de tejido nervioso, formado a su vez por neuronas, distribuido por todo el cuerpo de un organismo pluricelular animal.

Page 3: Neuronas y nerotransmisores

RAMON Y CAJAL

Ramón y Cajal se lo describe como el padre de la neurobiología moderna. Gracias al perfeccionamiento del sistema de tinción de las células creado por Golgi, Ramón y Cajal pudo explicar con precisión la doctrina de la neurona en la que se explicaba la estructura de esta célula y la sinapsis.

Él vio a las neuronas como unidades de procesamiento de la información que se conectan y forman redes dinámicas para cumplir todas las funciones necesarias. Esto iba en contra de la idea reticular que había tenido lugar hasta el momento, que decía que las células de sistema nervioso estaban fusionadas creando una red mallada.

Page 4: Neuronas y nerotransmisores

CELULAS DEL SISTEMA NERVIOSO

Las neuronas: Son las más características y más estudiadas por la relación de

sus propiedades con las funciones del sistema nervioso. Las células griales:

Son 10-50 veces más numerosas que las neuronas y las rodean. Presentan ramificaciones, a veces muy escasas, y cortas que se

unen a un cuerpo pequeño. Aunque no se las considera esenciales para el procesamiento y

conducción de la información se les atribuye funciones muy importantes para el trabajo neuronal: Soporte mecánico y aislamiento de las neuronas. Ellas aíslan el axón, sin impedir el proceso de autogeneración del potencial

de acción, con lo que se logra acelerar la velocidad de propagación de esta señal.

Mantienen la constancia del microambiente neuronal, eliminando exceso de neurotransmisores y/o de sus metabolitos y de iones

Guían el desarrollo de las neuronas y parecen cumplir funciones nutritivas para este tipo de células.

Page 5: Neuronas y nerotransmisores

CLASIFICACION DE LAS NEURONAS

El número, la longitud y la forma de la ramificación de las neuritas brindan un método morfológico para clasificar a las neuronas:

Neuronas Pseudomonopolares: Tienen un cuerpo celular que tiene una sola prolongación que se divide a corta

distancia del cuerpo celular en dos ramas, una se dirige hacia alguna estructura periférica y otra ingresa al SNC. Las dos ramas de esta neurita tienen las características estructurales y funcionales de un axón.

En este tipo de neuronas, las finas ramas terminales halladas en el extremo periférico del axón en el sitio receptor se denominan a menudo dendritas.

Ejemplos de neuronas Pseudomonopolares se hallan en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal.

Neurona Bipolares: Poseen un cuerpo celular alargado y de cada uno de sus extremos parte una

neurita única. Ejemplos de neuronas bipolares se hallan en los ganglios sensitivos coclear y

vestibular. Neuronas Multipolares: Tienen algunas neuritas que nacen del cuerpo celular. Con excepción de la

prolongación larga, el axón, el resto de las neuritas son dendritas.

Page 6: Neuronas y nerotransmisores

PRINCIPIOS BÁSICOS DE NEUROTRANSMISIÓN

QUE SON LOS NEUROTRANSMISORES HUMANOS?

Los neurotransmisores humanos son las neuronas va que envia y reciben señales electricas (pequeños pulsos electricos), que juntas significan un mensaje o necesidad del cuerpo humano.

Page 7: Neuronas y nerotransmisores

NEUROTRANSMISORES

Es una biomolecula que transmite información de una neurona  (un

tipo de célula del sistema nervioso) a otra neurona consecutiva,

unidas mediante una sinapsis. El neurotransmisor se libera por

las vesículas en la extremidad de la neurona presinaptica durante

la propagación del impulso nervioso, atraviesa el espacio sinaptico

y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona siguiente

(denominada postsinaptica) fijándose en puntos precisos de su

membrana plasmática

Page 8: Neuronas y nerotransmisores