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Los Los neurotransmisores neurotransmisores y las neuronas y las neuronas Álvaro Martín Peces 2º C

Neuronasy neurotransmisores

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Un trabajo de Álvaro sobre una de las partes del sistema nervioso

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Los Los neurotransmisores neurotransmisores

y las neuronasy las neuronas

Álvaro Martín Peces 2º C

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Dopamina

L - Glutamato

Noradrenalina

Serotonina

GABA

Acetilcolina

Neurotransmisores

NEURONAS

Diferencias Estructura Cuerpo Celular Clasificación

Axones Dendritas

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NeuronasNeuronas

Las células del sistema nervioso Las células del sistema nervioso especializadas en la obtención y especializadas en la obtención y transmisión de datos son las neuronas, transmisión de datos son las neuronas, que para ello utilizan procesos que para ello utilizan procesos electroquímicos. Las neuronas están electroquímicos. Las neuronas están siempre recogiendo y evaluando siempre recogiendo y evaluando información sobre el estado interno del información sobre el estado interno del organismo y del ambiente externo e organismo y del ambiente externo e intercambiándola entre sí (comunicación intercambiándola entre sí (comunicación neuronal) para que las necesidades de la neuronal) para que las necesidades de la persona puedan ser suplidas.persona puedan ser suplidas.

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NeuronasNeuronas Tenemos alrededor de cien billones de neuronas Tenemos alrededor de cien billones de neuronas

(100.000.000.000.000), el tamaño de las mismas (100.000.000.000.000), el tamaño de las mismas puede oscilar entre 4 y 100 micras y su forma puede oscilar entre 4 y 100 micras y su forma puede ser variada. La estructura de una neurona puede ser variada. La estructura de una neurona se asemeja a la de las demás células del cuerpo se asemeja a la de las demás células del cuerpo

Poseen extensiones especializadas llamadas Poseen extensiones especializadas llamadas dendritas, que reciben información, y axones, dendritas, que reciben información, y axones, que la transmiten.que la transmiten.

Presentan estructuras específicas, como las Presentan estructuras específicas, como las sinapsis, así como sustancias químicas sinapsis, así como sustancias químicas específicas, como los neurotransmisores.específicas, como los neurotransmisores.

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AXONES DENDRITAS AXONES DENDRITAS

Función: Función: Llevan información al Llevan información al cuerpo celular cuerpo celular

Portan información del Portan información del cuerpo celular cuerpo celular

Superficie: Superficie: Lisa Lisa Irregular (espinas Irregular (espinas dendríticas) dendríticas)

Abundancia: Abundancia: Normalmente, existe Normalmente, existe apenas uno en cada apenas uno en cada

célulacélula

Existen muchas Existen muchas dendritas en cada dendritas en cada

célula célula

Cobertura: Cobertura: Pueden estar Pueden estar recubiertos de mielinarecubiertos de mielina

No están recubiertas de No están recubiertas de mielinamielina

Se ramifican: Se ramifican: A lo largo del cuerpo A lo largo del cuerpo celularcelular

Alrededor del cuerpo Alrededor del cuerpo celularcelular

Diferencias entre Axones y DendritasDiferencias entre Axones y Dendritas

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Estructura de la NeuronaEstructura de la Neurona Dendritas:Dendritas: Principales unidades receptoras de la Principales unidades receptoras de la

neuronaneurona

Cuerpo celularCuerpo celular

NúcleoNúcleo: unidad que contiene la información genética: unidad que contiene la información genética

AxonesAxones: principales unidades conductoras de la neurona: principales unidades conductoras de la neurona

Terminales presinápticosTerminales presinápticos: región en que las : región en que las ramificaciones de los axones de una neurona ramificaciones de los axones de una neurona (presináptica) transmiten señales a otra neurona (presináptica) transmiten señales a otra neurona (postsináptica). Las ramificaciones de un único axón (postsináptica). Las ramificaciones de un único axón pueden formar sinapsis con otras mil neuronas.pueden formar sinapsis con otras mil neuronas.

Capa de mielina:Capa de mielina: Sustancia grasa que ayuda a los Sustancia grasa que ayuda a los axones a axones a

transmitir mensajes con mayor rapidez.transmitir mensajes con mayor rapidez.

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Estructura de la NeuronaEstructura de la Neurona

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Cuerpo Celular de la NeuronaCuerpo Celular de la Neurona Núcleo:Núcleo: - Está recubierto de una membrana y en él se encuentra el - Está recubierto de una membrana y en él se encuentra el

material genético (cromosomas) y la información para el material genético (cromosomas) y la información para el desarrollo de la célula y la síntesis de las proteínas necesarias desarrollo de la célula y la síntesis de las proteínas necesarias para su sustento y supervivencia.para su sustento y supervivencia.

Nucléolos:Nucléolos: - Producen ribosomas (organelas compuestas de ácido - Producen ribosomas (organelas compuestas de ácido

ribonucleico y proteínas) necesarios para que el material ribonucleico y proteínas) necesarios para que el material genético sea transcrito en las proteínas.genético sea transcrito en las proteínas.

Cuerpos de Nissl:Cuerpos de Nissl: - Son grupos de ribosomas utilizados para la producción de - Son grupos de ribosomas utilizados para la producción de

proteínas.proteínas.

Aparato de Golgi:Aparato de Golgi: - Estructura celular responsable de la segregación de - Estructura celular responsable de la segregación de

glicoproteínas y mucopolisacáridos.glicoproteínas y mucopolisacáridos.

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Cuerpo Celular de la NeuronaCuerpo Celular de la Neurona Retícula endoplasmática:Retícula endoplasmática: - Sistema de tubos utilizados para el transporte dentro del - Sistema de tubos utilizados para el transporte dentro del

citoplasma (todo lo que existe dentro de la célula, fuera del citoplasma (todo lo que existe dentro de la célula, fuera del núcleo). La presencia o no de ribosomas caracteriza el tipo de núcleo). La presencia o no de ribosomas caracteriza el tipo de retícula endoplasmática: si hay ribosomas, se trata de la retícula endoplasmática: si hay ribosomas, se trata de la retícula endoplasmática rugosa, importante para la síntesis de retícula endoplasmática rugosa, importante para la síntesis de las proteínas; si no los hay, se trata de la retícula las proteínas; si no los hay, se trata de la retícula endoplasmática lisa.endoplasmática lisa.

Microfilamentos/microtúbulos:Microfilamentos/microtúbulos:

- Sistema responsable del transporte de materiales dentro de - Sistema responsable del transporte de materiales dentro de la neurona y que también puede ser utilizado en la estructura la neurona y que también puede ser utilizado en la estructura de la célula.de la célula.

Mitocondria:Mitocondria:

- Es una organela que produce la energía necesaria para las - Es una organela que produce la energía necesaria para las actividades celulares. Es la fuente generadora de ATP actividades celulares. Es la fuente generadora de ATP (energía).(energía).

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Cuerpo Celular de la NeuronaCuerpo Celular de la Neurona

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Clasificación de las NeuronasClasificación de las Neuronas Una forma de clasificar las neuronas es según el número de Una forma de clasificar las neuronas es según el número de

extensiones que salen del soma (cuerpo celular):extensiones que salen del soma (cuerpo celular):

Neuronas Bipolares:Neuronas Bipolares: - Tienen dos procesos que se extienden desde el soma (ejemplos: - Tienen dos procesos que se extienden desde el soma (ejemplos:

células de la retina, células del epitelio olfativo). células de la retina, células del epitelio olfativo).

Neuronas Pseudounipolares: Neuronas Pseudounipolares: - (ejemplo: células del ganglio basal dorsal). En realidad, estas - (ejemplo: células del ganglio basal dorsal). En realidad, estas

células tienen dos axones en lugar de un axón y una dendrita. Un células tienen dos axones en lugar de un axón y una dendrita. Un axón se extiende centralmente hacia la médula espinal, y el otro lo axón se extiende centralmente hacia la médula espinal, y el otro lo hace hacia la piel o el músculo. hace hacia la piel o el músculo.

Neuronas Multipolares:Neuronas Multipolares: - Tienen muchos procesos que salen del soma. Sin embargo, cada - Tienen muchos procesos que salen del soma. Sin embargo, cada

neurona sólo tiene un axón (ejemplos: neuronas motoras medulares, neurona sólo tiene un axón (ejemplos: neuronas motoras medulares, neuronas piramidales, células de Purkinje). neuronas piramidales, células de Purkinje).

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Comunicación neuronalComunicación neuronal Una neurona capta determinada información y la Una neurona capta determinada información y la

transforma en impulsos nerviosos que son trasmitidos a transforma en impulsos nerviosos que son trasmitidos a otra neurona, estableciendo una cadena de comunicación otra neurona, estableciendo una cadena de comunicación en la red neuronal.en la red neuronal.

El impulso nervioso después se propia también al axón, El impulso nervioso después se propia también al axón, que es la terminal transmisora de la neurona en que se que es la terminal transmisora de la neurona en que se encuentra. De ahí en adelante, y como no hay continuidad encuentra. De ahí en adelante, y como no hay continuidad celular entre una neurona y otra, la transmisión del impulso celular entre una neurona y otra, la transmisión del impulso nervioso tendrá lugar en la sinapsis, que es un lugar nervioso tendrá lugar en la sinapsis, que es un lugar especialmente destinado a la propagación de información especialmente destinado a la propagación de información entre neuronas. entre neuronas.

Una vez en la sinapsis, la neurona trasmisora libera el Una vez en la sinapsis, la neurona trasmisora libera el impulso nervioso en la cavidad presináptica, pero necesita impulso nervioso en la cavidad presináptica, pero necesita de un “empujoncito” para llegar a la terminal receptora de de un “empujoncito” para llegar a la terminal receptora de otra neurona, denominada dendrita, y este “empujoncito” otra neurona, denominada dendrita, y este “empujoncito” es dado por los neurotransmisores, que bien podemos es dado por los neurotransmisores, que bien podemos llamar “mensajeros del cerebro”.llamar “mensajeros del cerebro”.

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Elementos de comunicación neuronalElementos de comunicación neuronal Sinapsis:Sinapsis: - Estructura en la cual acontece el cambio de información entre las neuronas.- Estructura en la cual acontece el cambio de información entre las neuronas.

Neurona presináptica o transmisor:Neurona presináptica o transmisor: - Neurona que va a transmitir una información- Neurona que va a transmitir una información

Neurona postsináptica o receptor:Neurona postsináptica o receptor: - Neurona que a recibir la información- Neurona que a recibir la información

Impulso Nervioso:Impulso Nervioso: - Información recibida por la neurona y que, codificada, se propaga dentro de la neurona - Información recibida por la neurona y que, codificada, se propaga dentro de la neurona

a través de fenómenos eléctricos. a través de fenómenos eléctricos.

Cavidad presináptica:Cavidad presináptica: - Espacio de la sinapsis que separa las membranas de las células transmisoras y - Espacio de la sinapsis que separa las membranas de las células transmisoras y

receptoras. Está lleno de fluido sináptico. La señal eléctricamente liberada por la receptoras. Está lleno de fluido sináptico. La señal eléctricamente liberada por la neurona presináptica en este espacio no puede traspasar sus límites.neurona presináptica en este espacio no puede traspasar sus límites.

Neurotransmisores:Neurotransmisores: - Sustancias químicas especiales liberadas por la membrana emisora presináptica que - Sustancias químicas especiales liberadas por la membrana emisora presináptica que

se difunden hasta los receptores de la membrana de la neurona receptora se difunden hasta los receptores de la membrana de la neurona receptora postsináptica. Los neurotransmisores permiten que los impulsos nerviosos de una postsináptica. Los neurotransmisores permiten que los impulsos nerviosos de una célula influyan en los impulsos nerviosos de otra y, así, las células del cerebro pueden célula influyan en los impulsos nerviosos de otra y, así, las células del cerebro pueden dialogar, por así decirlo.dialogar, por así decirlo.

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Tipos de SinapsisTipos de Sinapsis Eléctrica:Eléctrica:

Permite la transferencia directa de la corriente iónica de una Permite la transferencia directa de la corriente iónica de una célula a otra y tiene lugar en localizaciones especiales llamadas célula a otra y tiene lugar en localizaciones especiales llamadas uniones, que son canales que permiten a los iones pasar uniones, que son canales que permiten a los iones pasar directamente del citoplasma de una célula al citoplasma de otra, directamente del citoplasma de una célula al citoplasma de otra, proporcionando una transmisión muy rápida. proporcionando una transmisión muy rápida.

Química:Química:

En este tipo de sinapsis, la señal liberada de entrada es En este tipo de sinapsis, la señal liberada de entrada es transmitida cuando una neurona libera un neurotransmisor en la transmitida cuando una neurona libera un neurotransmisor en la cavidad sináptica, lo cual es detectado por la segunda neurona cavidad sináptica, lo cual es detectado por la segunda neurona a través de la activación de los receptores situados en el lado a través de la activación de los receptores situados en el lado opuesto al lugar de la liberación. Los neurotransmisores son opuesto al lugar de la liberación. Los neurotransmisores son sustancias químicas producidas por las neuronas y son sustancias químicas producidas por las neuronas y son utilizados para transmitir sinapsis (impulsos nerviosos) a otras utilizados para transmitir sinapsis (impulsos nerviosos) a otras neuronas o a células no neuronales, como, por ejemplo, las del neuronas o a células no neuronales, como, por ejemplo, las del músculo del esqueleto, del miocardio o de la glándula epitelial. músculo del esqueleto, del miocardio o de la glándula epitelial.

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NeurotransmisoresNeurotransmisores Las neuronas se comunican entre sí a través de Las neuronas se comunican entre sí a través de

impulsos electroquímicos. El impulso nervioso viaja impulsos electroquímicos. El impulso nervioso viaja desde el cuerpo hacia el axón hasta alcanzar una desde el cuerpo hacia el axón hasta alcanzar una sinapsis, donde desencadena la liberación de sinapsis, donde desencadena la liberación de mensajeros químicos que se unen a receptores mensajeros químicos que se unen a receptores específicos, transfiriendo la información y específicos, transfiriendo la información y continuando su propagación. El cerebro humano continuando su propagación. El cerebro humano contiene decenas de billones de neuronas contiene decenas de billones de neuronas interrelacionadas por un número de seis a la diez interrelacionadas por un número de seis a la diez veces mayor de sinapsis. Existen más de noventa veces mayor de sinapsis. Existen más de noventa neurotransmisores diferentes conocidos actuando neurotransmisores diferentes conocidos actuando en la sinapsis; sin embargo, los seis más en la sinapsis; sin embargo, los seis más destacados son:destacados son:

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AcetilcolinaAcetilcolina

- Es el neurotransmisor más abundante y el principal en la - Es el neurotransmisor más abundante y el principal en la sinapsis neuromuscular, pues es la sustancia química que sinapsis neuromuscular, pues es la sustancia química que transmite los mensajes de los nervios periféricos a los transmite los mensajes de los nervios periféricos a los músculos para que éstos se contraigan. Bajos niveles de músculos para que éstos se contraigan. Bajos niveles de acetilcolina pueden producir falta de atención y el olvido.acetilcolina pueden producir falta de atención y el olvido.

- El cuerpo fabrica acetilcolina a partir de la colina, la lecitina, el - El cuerpo fabrica acetilcolina a partir de la colina, la lecitina, el deanol (DMAE), de las vitaminas C, B1, B5, B6 y de los deanol (DMAE), de las vitaminas C, B1, B5, B6 y de los minerales como el zinc y el calcio.minerales como el zinc y el calcio.

NoradrenalinaNoradrenalina

- También conocida como norepinefrina, estimula la liberación - También conocida como norepinefrina, estimula la liberación de grasas acumuladas y participa en el control de la liberación de grasas acumuladas y participa en el control de la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad, la libido, el apetito y de hormonas relacionadas con la felicidad, la libido, el apetito y el metabolismo corporal, además de estimular el proceso de el metabolismo corporal, además de estimular el proceso de memorización y mantener el funcionamiento del sistema memorización y mantener el funcionamiento del sistema inmunológico. Desempeña un importante papel en las inmunológico. Desempeña un importante papel en las relaciones en situaciones de estrés, manteniéndonos alerta.relaciones en situaciones de estrés, manteniéndonos alerta.

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- Bajos niveles de noradrenalina pueden provocar un cuadro - Bajos niveles de noradrenalina pueden provocar un cuadro depresivo. La noradrenalina se sintetiza a partir de dos depresivo. La noradrenalina se sintetiza a partir de dos aminoácidos (L-fenilalanina y L-tirosina) además de las aminoácidos (L-fenilalanina y L-tirosina) además de las vitaminas C, B3, B6 y del cobre.vitaminas C, B3, B6 y del cobre.

DopaminaDopamina

- Químicamente semejante a la noradrenalina y a la L-dopa - Químicamente semejante a la noradrenalina y a la L-dopa (droga usada en el tratamiento de la dolencia del Parkinson), la (droga usada en el tratamiento de la dolencia del Parkinson), la dopamina afecta sobremanera al movimiento muscular, al dopamina afecta sobremanera al movimiento muscular, al crecimiento, a la recuperación de los tejidos y al crecimiento, a la recuperación de los tejidos y al funcionamiento del sistema inmunológico, además de funcionamiento del sistema inmunológico, además de estimular la liberación de hormonas del crecimiento para la estimular la liberación de hormonas del crecimiento para la hipófisis (pituitaria). hipófisis (pituitaria).

- La dopamina tiene un papel excepcionalmente importante en - La dopamina tiene un papel excepcionalmente importante en la parte superior del SNC. Las neuronas dopaminérgicas (que la parte superior del SNC. Las neuronas dopaminérgicas (que funcionan con el auxilio de la dopamina) pueden dividirse en funcionan con el auxilio de la dopamina) pueden dividirse en tres grupos, con diferentes funciones: reguladores de los tres grupos, con diferentes funciones: reguladores de los movimientos, reguladores del comportamiento emocional y movimientos, reguladores del comportamiento emocional y reguladores de las funciones relacionadas con el córtex reguladores de las funciones relacionadas con el córtex prefrontal, tales como la cognición, el comportamiento y el prefrontal, tales como la cognición, el comportamiento y el pensamiento abstracto, así como aspectos emocionales, pensamiento abstracto, así como aspectos emocionales, especialmente relacionados con el estrés.especialmente relacionados con el estrés.

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- Niveles bajos de dopamina causan depresión y - Niveles bajos de dopamina causan depresión y enfermedad de Parkinson y los niveles altos se asocian a enfermedad de Parkinson y los niveles altos se asocian a cuadros de Esquizofrenia.cuadros de Esquizofrenia.

SerotoninaSerotonina

- Neurotransmisor encontrado en altas concentraciones de - Neurotransmisor encontrado en altas concentraciones de plaquetas sanguíneas, en el tracto gastrointestinal y en ciertas plaquetas sanguíneas, en el tracto gastrointestinal y en ciertas regiones del cerebro. Tiene una función importante en ciertas regiones del cerebro. Tiene una función importante en ciertas regiones del cerebro. Tiene una función importante en la regiones del cerebro. Tiene una función importante en la coagulación sanguínea, en la contracción cardiaca y en el coagulación sanguínea, en la contracción cardiaca y en el desencadenamiento del sueño, además de ejercer funciones desencadenamiento del sueño, además de ejercer funciones antidepresivas (los antidepresivos tricíclicos actúan antidepresivas (los antidepresivos tricíclicos actúan aumentando los niveles cerebrales de serotonina).aumentando los niveles cerebrales de serotonina).

Se sintetiza partir del aminoácido L-triptofano y constituye el Se sintetiza partir del aminoácido L-triptofano y constituye el precursor de la hormona pineal, la melatonina, que es un precursor de la hormona pineal, la melatonina, que es un regulador del reloj biológico. regulador del reloj biológico.

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L-GlutamatoL-Glutamato

- Representa la principal vía de biosíntesis del ácido gama-- Representa la principal vía de biosíntesis del ácido gama-amino-butírico (GABA). Existe en altas concentraciones en amino-butírico (GABA). Existe en altas concentraciones en todo el SNC, ejerciendo funciones de excitación e inhibición todo el SNC, ejerciendo funciones de excitación e inhibición de las neuronas. Bajos niveles de L-glutamato implican una de las neuronas. Bajos niveles de L-glutamato implican una disminución del rendimiento, tanto físico como mental.disminución del rendimiento, tanto físico como mental.

GABAGABA

- El ácido gama-amino-butírico, uno de los - El ácido gama-amino-butírico, uno de los neurotransmisores más investigados, tiene una acción neurotransmisores más investigados, tiene una acción predominante inhibitoria sobre el SNC y ejerce un papel predominante inhibitoria sobre el SNC y ejerce un papel importante en los procesos de relajación, sedación y del importante en los procesos de relajación, sedación y del sueño. Los relajantes ansiolíticos del grupo diazepínico sueño. Los relajantes ansiolíticos del grupo diazepínico (Valium, Librium, etc.) se unen a los receptores tipo GABA (Valium, Librium, etc.) se unen a los receptores tipo GABA para efectuar su acción sedante. El GABA está disponible para efectuar su acción sedante. El GABA está disponible como suplemento alimentario.como suplemento alimentario.

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Neurotransmisores más ImportantesNeurotransmisores más Importantes

Noradrenalina

Serotonina

GABA

L - Glutamato

Dopamina

Acetilcolina

NEUROTRANSMISORES