5. Transmision SináPtica

17
“Transmisión sináptica” Pr. Jéssica Quilodrán Calderón Unidad I Capítulo 2: Neurofisiología

Transcript of 5. Transmision SináPtica

Page 1: 5.  Transmision SináPtica

“Transmisión sináptica”

Pr. Jéssica Quilodrán Calderón

Unidad ICapítulo 2: Neurofisiología

Page 2: 5.  Transmision SináPtica

Qué es la sinápsis?

La sinapsis es una zona de contacto anatómico y funcional entre dos células donde se produce la transmisión de los potenciales de acción de una célula a otra. La transmisión sináptica es un mecanismo altamente sofisticado y eficiente que hace posible la comunicación entre los 100 billones de neuronas en el cerebro humano y con los efectores

Tipos de sinapsis

a) Sinapsis Eléctricasb) Sinapsis Química

Page 3: 5.  Transmision SináPtica

Tipos de Sinápsis

Sinapsis eléctrica

• Sin vesículas sinápticas (NT).

• Presenta uniones nexo en la membrana presináptica y post-sináptica

• Espacio sináptico estrecho 35 nm

• Resistencia eléctrica muy baja

• sinapsis bidireccional• agente transmisor: corriente

iónica.

Sinapsis química • Presenta vesícula sináptica • no hay continuidad

citoplasmática• espacio sináptico amplio 30

a 50 nm• se requiere que la

membrana post-sináptica tenga receptores

• presenta retardo sináptico• sinapsis unidireccional• agente transmisor:

neurotransmisor (transmisor químico)

Corazón, M.Liso y Ep.Hepático

Page 4: 5.  Transmision SináPtica

S.Eléctrica S.Química

Page 5: 5.  Transmision SináPtica

Gap junction o Uniones nexos

M.LisoM.cardíaco

Page 6: 5.  Transmision SináPtica

Partes Sinápsis Química

Page 7: 5.  Transmision SináPtica

Secuencia de fenómenos sinápticos

1.Síntesis de neurotransmisores (NT)Botón sinápticoProteína

SomaPéptido

Lugar síntesisTipo

2.Llegada Pot.Acción Despolarización Apertura Canales Ca+2

3.Movilización vesículas (Mb presináp) Poro Exocitosis NT

4.NT+ Receptor (Mb postsináp) Complejo Abertura Canal iónico

5. Respuesta Post-Sináptica (Potencial Excitatorio o Inhibitorio)

Excitatorio

Inhibitorio

Apertura de canales de Na+

Apertura de canales de K+ o Cl-

Page 8: 5.  Transmision SináPtica

Los potenciales postsinápticos presentan las características de un potencial local, es decir, se pueden sumar, la amplitud depende de la intensidad del estímulo (la cantidad de neurotransmisor liberado en este caso), no se propagan a distancia. Son cambios pasivos y transitorios del potencial de membrana.

Secuencia de eventos involucrados en la transmisión sináptica química.

Page 9: 5.  Transmision SináPtica

El neurotransmisor abre canales para el Na+, la membrana postsináptica se despolariza y se produce un Potencial Postsináptico Excitador (PPSE).

Sinápsis Excitatoria

Page 10: 5.  Transmision SináPtica

El Neurotransmisor abre canales paraCl- o K+, la membrana postsináptica se hiperpolariza y se genera un Potencial Postsináptico Inhibidor (PPSI).

Sinápsis Inhibitoria

Page 11: 5.  Transmision SináPtica

Tipos de sinapsis según el Neurotransmisor

Para ser considerado un neurotransmisor la sustancia debe cumplir al menos las siguientes condiciones:

a) Debe liberarla la neurona presináptica en respuesta a un estímulo.

b) Ser demostrable su presencia en la vecindad de la sinapsisc) Debe producir efectos idénticos a los del estímulo nervioso

presináptico.d) Debe estar localizada en la presinápsise) El efecto debe ser pasajero o transitorio

Ej. de neurotransmisores: Dopamina (DA), Noradrenalina (NA), Adrenalina (AD), Serotonina (5-HT), Acetilcolina (Ach), Glutamato (Glu), GABA, Glicina, Sustancia P, Encefalina (opioide) y muchos otros.

Page 12: 5.  Transmision SináPtica

Suma de potenciales locales

•Sumación espacial: se suman los efectos que ocurren en distintos terminales presinápticos (más de un contacto sináptico aumenta la probabilidad de que se genere un potencial de acción).

•Sumación temporal: Suma de varios potenciales locales sobre un solo terminal presináptico.

•Convergencia: es cuando muchas neuronas presinápticas convergen en una sola neurona postsináptica.

•Divergencia: corresponde a una neurona presináptica que divide su cilindroeje en muchas ramas, que divergen para terminar en muchas neuronas postsinápticas.

Page 13: 5.  Transmision SináPtica

Sinapsis colinérgica

Acetato ATP

Mitocondria

Co-A +Ach Acetil - Co-A + Colina Chac

Ach

Ach

Ach

Colina

Colina + acetatoAchc

Receptor

Terminación axónica

Clasificación de sinápsis según el neurotransmisor liberado

Ach: acetilcolina

Chac: colinoacetiltransferasa

Ache:acetilcolinoesterasa

Page 14: 5.  Transmision SináPtica

Sinapsis Noradrenergica

Receptor

DOPA

DopaminaDC

Mitocondria

MAO

Nad.

DBH

Nad.

Tirosina

TH

Tirosina

Derivados desaminados

Nad.

Recaptación Nad.

NormetanefrinaCOMT

Nad.: Noradrenalina

TH: Tirosinhidroxilasa

DC: Dopadescarboxilasa

DBH: Dopamina Beta - hidroxilasa

Page 15: 5.  Transmision SináPtica

UnidireccionalVi direccionalSentido de la transmisión

0,3 a 1,5Virtualmente ausente

Retraso sináptico (ms)

Transmisor químico

Corriente iónicaAgente de la transmisión

Vesículas presináp y receptores post-sináp.

Canales en la unión íntima

Componentes estructurales

NoSíContinuidad cioplasmática

20-403,5Distancia entre Mb pre y post-sináptica (medido en nm)

QuímicaEléctricaT. Sinápsis

Diferencias entre sinápsis eléctrica y química

Page 16: 5.  Transmision SináPtica

Modulación de la transmisión sináptica por la glía

Page 17: 5.  Transmision SináPtica