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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación
Universitaria
Centro Regional de Apoyo Tecnológico Valles del Tuy
Universidad Bicentenaria de Aragua (CREATEC)
Profesora: Josbelys Fernández
Charallave: 16/06/19
Alumna: Carrasquero Yaniris.
C.I. 13224408
Introducción
El sistema nervioso se compone de
una unidad primordial llamada
neurona, un tipo de célula altamente
especializada cuya principal
característica es su incapacidad para
reproducirse. Esto significa que el ser
humano nace con una cantidad
determinada de neuronas, las que, si
bien no pueden duplicarse, han
demostrado ser unidades muy
plásticas y capaces de generar
reacciones en situaciones bastante
desfavorables.
Son las células más características y
estudiadas del sistema nervioso. Se
componen de tres partes: las dendritas,
situadas en torno al citoplasma; el cuerpo
celular o soma, y el axón. El axón tiene una
doble misión: por una parte, une a las
neuronas entre sí (proceso denominado
sinapsis) y, por otra, al reunirse con cientos o
miles de otros axones, da origen a los nervios
que conectan al sistema nervioso con el resto
del cuerpo.
Las neuronas miden menos de
0.1 milímetro; no obstante,
como en el sistema nervioso
periférico cada fibra nerviosa en
toda su longitud es una
prolongación de una sola célula
nerviosa, ellas pueden llegar a
medir más de un metro.
Las neuronas
La transmisión nerviosa
La sinapsis es el proceso que
permite la comunicación entre
los aproximadamente 28 mil
millones de neuronas de nuestro
sistema nervioso. Se produce
mediante señales químicas y
eléctricas y se lleva a cabo en los
botones sinápticos, situados en
cada extremo de las
ramificaciones del axón
• La actividad sináptica de pervivencia
• Entre dos neuronas: al estímulo lo
transportan los neurotransmisores de tipo
aminoácido.
• Entre una neurona y una célula muscular: al
estímulo lo transportan los neurotransmisores
de tipo éster.
• Entre una neurona y una célula secretora: al
estímulo lo transportan los neurotransmisores
de tipo neuroléptico.
La actividad sináptica de pervivencia se
desarrolla en estos contextos:
Las sinapsis permiten a las neuronas del sistema
nervioso central formar una red de circuitos neuronales.
Son cruciales para los procesos biológicos que subyacen
bajo la percepción y el pensamiento. También son el
sistema mediante el cual el sistema nervioso conecta y
controla todos los sistemas del cuerpo.
•En la actividad neuroprocreadora.
•En la actividad de consumo alimenticio.
•En la actividad de conservación homeostática extrema
• La actividad sináptica de supervivencia
La actividad sináptica de supervivencia se
desarrolla en estos contextos:
La sinapsis se produce en el momento en que se registra
actividad químico-eléctrica pre sináptica y otra pos
sináptica. Si esta condición no se da, no se puede hablar
de sinapsis. "En dicha acción se liberan
neurotransmisores" ionizados con base química, cuya
cancelación de carga provoca la activación de receptores
específicos que, a su vez, generan otro tipo de
respuestas químico-eléctricas.
Tipos de sinapsis
Es aquella en la que la transmisión entre la primera
neurona y la segunda no se produce por la secreción de
un neurotransmisor, como en las sinapsis químicas
(véase más abajo), sino por el paso de iones de una
célula a otra a través de uniones gap, pequeños canales
formados por el acoplamiento de complejos proteicos,
basados en conexiones, en células estrechamente
adheridas.
Sinapsis eléctrica
1
• Las sinapsis eléctricas poseen una transmisión
bidireccional de los potenciales de acción, en cambio la
sinapsis química solo posee la comunicación
correccional.
• En la sinapsis eléctrica hay una sincronización en la
actividad neuronal lo cual hace posible una coordinada
acción entre ellas.
Ventajas
La sinapsis química se establece
entre células que están separadas
entre sí por un espacio de unos
20-30 nanómetros(nm), la llamada
hendidura sináptica.
La liberación de
neurotransmisores es iniciada por
la llegada de un impulso nervioso
(o potencial de acción), y se
produce mediante un proceso muy
rápido de secreción celular: en el
terminal nervioso pre sináptico, las
vesículas que contienen los
neurotransmisores permanecen
ancladas y preparadas junto a la
membrana sináptica.
Las sinapsis eléctricas tienen tres ventajas
muy importantes
Sinapsis química
Se distinguen tres tipos principales de
transmisión sináptica; los dos
primeros mecanismos constituyen las
fuerzas principales que rigen en los
circuitos neuronales:
• Transmisión excitadora: aquella que
incrementa la posibilidad de producir
un potencial de acción.
• Transmisión inhibidora: aquella que
reduce la posibilidad de producir un
potencial de acción.
• Transmisión moduladora: aquella
que cambia el patrón y/o la frecuencia
de la actividad producida por las
células involucradas.
Transmisión sináptica
La fuerza de una sinapsis viene dada por el cambio del potencial de
membrana que ocurre cuando se activan los receptores de
neurotransmisores postsinápticos. Este cambio de voltaje se
denomina potencial postsináptico, y es resultado directo de los flujos
iónicos a través de los canales receptores postsinápticos.
Los cambios en la fuerza sináptica pueden ser a corto plazo y sin
cambios permanentes en las estructuras neuronales, con una
duración de segundos o minutos, o de larga duración (potenciación a
largo plazo o LTP), en que la activación continuada o repetida de la
sinapsis implica que los segundos mensajeros inducen la síntesis
proteica en el núcleo de la neurona, alterando la estructura de la
propia neurona
El aprendizaje y la memoria podrían ser resultado de cambios a largo
plazo en la fuerza sináptica, mediante un mecanismo de plasticidad
sináptica.
El neurotransmisor se libera por las
vesículas en la extremidad de la neurona
presináptica durante la propagación del
impulso nervioso, atraviesa el espacio
sináptico y actúa cambiando el potencial de
acción en la neurona siguiente (denominada
postsináptica) fijándose en puntos de su
membrana plasmática.
Neurotransmisores
Un neurotransmisor al ser liberado solo
comunica a una neurona inmediata,
mediante la sinapsis. En cambio una
hormona se comunica con otra célula sin
importar lo lejos que esté, viajando a través
del torrente sanguíneo.
Una hormona es cualquier sustancia que
liberada por una célula actuase sobre otra
célula, tanto cercana como lejana, e
independientemente de la singularidad o
ubicuidad de su origen y sin tener en cuenta
la vía utilizada para su transporte, sea
circulación sanguínea, flujo axoplasmático o
espacio intersticial.
Diferencia entre neurotransmisor y hormona
La neurona que libera el
neurotransmisor se le llama
neurona presináptica. A la neurona
receptora de la señal se le llama
neurona postsináptica.
Dependiendo del tipo de receptor,
las neuronas postsinápticas son
estimuladas (excitadas) o
desestimuladas (inhibidas).
Cada neurona se comunica con
muchas otras al mismo tiempo.
Puesto que una neurona puede
enviar o no un estímulo, su
comportamiento siempre se basa
en el equilibrio de influencias que la
excitan o la inhiben en un momento
dado. Las neuronas son capaces
de enviar estímulos varias veces
por segundo.
Cuando llega un impulso
nervioso al extremo de
los axones, se produce
una descarga del
neurotransmisor, en la
hendidura sináptica, que
es captado por los
receptores específicos
situados en la
membrana de la célula
postsináptica, lo que
provoca en esta la
despolarización, y en
consecuencia, un
impulso nervioso nuevo.
Su funcionamiento
• Acetilcolina (ACh). Se localizan en:
Neuronas motoras en médula espinal → (unión
neuromuscular). Proscencéfalo basal → (numerosas
áreas de la corteza). Interneuronas en el cuerpo estriado.
Sistema nervioso autónomo → (neuronas
preganglionares del SNA simpático y parasimpático, y
postganglionares del parasimpático).
• Dopamina. Se localizan en:
Sustancia negra →(vía central del cuerpo estriado,
sistema límbico y numerosas áreas de la corteza).
Núcleo arcuato del hipotálamo → (hipófisis anterior a
través de las venas portales).
• Noradrenalina (NE). Se localizan en:
Locus Ceruleus de la protuberancia →(sistema límbico,
hipotálamo, corteza). Bulbo raquídeo →(locus coeruleus,
médula espinal). Neuronas posganglionares del sistema
nervioso simpático.
Impulso
Se pueden agrupar en neurotrasmisores
propiamente dichos, y en
neuromoduladores. Estos últimos son
sustancias que actúan de forma similar a
los neurotransmisores; la diferencia radica
en que no están limitados al espacio
sináptico, sino que se difunden por el
fluido extra neuronal, interviniendo
directamente en la fase post sináptica de
la neurotransmisión.
• Colinérgicos: acetilcolina.
• Adrenérgicos: que se dividen a su vez en
catecolaminas, ejemplo adrenalina o
epinefrina, noradrenalina o norepinefrina y
dopamina; e indolaminas serotonina,
melatonina e histamina.
• Aminoacidérgicos: GABA, taurina,
ergotioneina, glicina, beta alanina, glutamato
y aspartato.
Teniendo en cuenta su composición
química se pueden clasificar en:
Los neurotransmisores
Qué son los neurotransmisores y sus funciones
son biomoléculas que se encargan de transmitir la información
de una neurona a otra que se encuentran unidas mediante una
sinapsis (unión intercelular que se encarga de la transmisión de
la información entre una célula y otra mediante impulsos
eléctricos), en la cual la neurona presináptica es la que se
encarga de emitir la información y la neurona postsináptica se
encarga de recibirla.
La función principal que tienen los neurotransmisores es la de
inhibir o excitar la actividad de la célula postsináptica, es decir,
dependiendo del tipo de receptor, los neurotransmisores
pueden potenciar o disminuir su funcionamiento. Es importante
mencionar que el efecto que ejercen los neurotransmisores en
las neuronas puede ser a corto plazo (durante pocos segundos)
o a largo plazo (durante meses e incluso años).
Las investigaciones que
se realizan acerca de
los neurotransmisores
son sumamente
importantes, ya que
gracias a ellas podemos
conocer más acerca de
varios de los procesos
cognitivos superiores en
los que están implicados
como, por ejemplo, la
memoria, el
pensamiento, la
atención, el lenguaje, el
aprendizaje
Tipos de neurotransmisores
Dopamina
La dopamina es uno de los tipos de
neurotransmisores más populares, y es
que está relacionado directamente con
la sensación de bienestar, placer y
relajación. La dopamina se origina en
una zona del cerebro a la que se le
conoce como sustancia negra y cumple
con una función muy importante en el
control de nuestro sistema musculo-
esquelético, por lo que coordina el
movimiento. Al ser también esencial
para el correcto funcionamiento del
sistema nervioso central, lleva a cabo
un papel que es clave en la conducta
humana, es por esto que se le da el
nombre de neurotransmisor de la
felicidad. favorece el aprendizaje, la
atención y la memoria.
Serotonina
Este tipo de neurotransmisor
también cumple una función como
hormona. Se encuentra ubicado en
diferentes secciones del sistema
nervioso central y su función
principal es la de regular la actividad
de otros neurotransmisores.
La serotonina está implicada
directamente en diversos procesos
como en la digestión, la regulación
de los niveles de ansiedad y estrés,
la regulación térmica corporal, el
sueño, el apetito, el estado de
ánimo y el deseo sexual.
Noradrenalina
Este tipo de
neurotransmisor es también
conocido como la hormona
del estrés y, al igual que la
serotonina, cumple una
doble función
(neurotransmisor y
hormona). La noradrenalina
se encarga de activar el
sistema nervioso simpático
y se asocia con la
frecuencia cardíaca y
ciertos procesos
encargados de la atención
y de la generación de una
respuesta al estrés.
Adrenalina
Este neurotransmisor que es
sumamente similar a la
noradrenalina, se encarga de
desarrollar mecanismos de
supervivencia cuando nos
encontramos en peligro real o
incluso imaginario. También
cumple con algunas reacciones
fisiológicas, como la respiración y
la presión arterial.
Ácido gamma
aminobutírico (GABA)
Este tipo de neurotransmisor
es el encargado de detener o
inhibir la acción de algunos
neurotransmisores
excitatorios. El objetivo de
hacerlo es evitar que
tengamos ciertas reacciones
de miedo y ansiedad
exageradas y que solo nos
producen malestar.
Glutamato
Es el principal neurotransmisor
excitatorio del sistema
nervioso central. El glutamato
está relacionado con el
neutransmisor GABA y tiene
un papel muy importante en
los procesos de memoria y su
recuperación, entre otros
procesos mentales.
Acetilcolina
Este neurotransmisor se encuentra en distintas zonas del sistema nervioso central, en las sinapsis de
glándulas y en músculos. Se encarga de estimular los músculos, activar las neuronas motoras,
favorece los procesos de memoria y asociación, así como también el paso del sueño a la vigilia.
Los Neurotransmisores felices se desactivan para que puedan activarse
El sentimiento que denominamos “felicidad” está relacionado con cuatro
neurotransmisores cerebrales especiales: la Dopamina, la Endorfina, la
Oxitocina y la Serotonina.
Estos “neurotransmisores felices” se incrementan cuando su cerebro observa
algo que es bueno para su supervivencia. Luego los desactiva para que estén
preparados para reaccionar nuevamente cuando algo bueno se cruza en su
camino.
Cada “neurotransmisor feliz” desencadena un tipo diferente de sentimiento
positivo:
La Dopamina genera la alegría de encontrar lo que estamos buscando:
sentimiento “¡Eureka, lo encontré!”.
La Endorfina enmascara el dolor, sentimiento que a menudo es denominado
euforia.
La Oxitocina crea la sensación de seguridad con otras personas, también
denominada vinculación afectiva.
La Serotonina genera el sentimiento de que uno es respetado por los otros, o
sea el amor propio.
Clasificación de los neurotransmisores
Aminoácidos: se trata de
compuestos orgánicos que
representan una gran cantidad
de funciones del organismo y se
combinan para formar
proteínas. Se encargan
básicamente de mantener la
energía y el oxígeno, por lo cual
se consideran esenciales para
el procesamiento del
metabolismo.
Esteres: dentro de este
grupo de
neurotransmisores, se
encuentra la acetilcolina,
la cual es un
neurotransmisor de tipo
excitatorio y que, en
ocasiones, puede llevar
a cabo alguna función
inhibitoria.
Purinas: son compuestos químicos que se encargan principalmente de
transportar información actuando como mensajeros químicos.
Gases: es uno de los
compuestos químicos
más importantes, ya
que realiza múltiples
funciones como, por
ejemplo, que es el
compuesto
vasodilatador más
grande de todo el
organismo.
Péptidos: se
encuentran
distribuidos por
toda la
membrana que
cubre el encéfalo
y se encargan de
emitir una
respuesta hacia
el exterior
 http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/neurona
 http://www.innovacd.eu/zona-cerebro/el-proceso-de-pensamiento
 https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis#Sinapsis_qu.C3.ADmica
 http://neuronas-roxana.blogspot.de/2012/01/proceso-sinaptico-y-tipos.html .
 http://www.psicomag.com/neurobiologia/LOS%20NEUROTRANSMISORES%20E
N%20GENERAL.php
 GUYTON Tratado de Fisiología Médica, 8ª Edición. Interamericana -McGraw – Hill. 1993. RUBIN Y
SAFDIEH, Netter Neuroanatomía Esencial, 1ª Edición. Elsevier Masson. 2008
Fuentes Citadas

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Neurociencia ajustado yaniris carrasquero

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria Centro Regional de Apoyo Tecnológico Valles del Tuy Universidad Bicentenaria de Aragua (CREATEC) Profesora: Josbelys Fernández Charallave: 16/06/19 Alumna: Carrasquero Yaniris. C.I. 13224408
  • 2. Introducción El sistema nervioso se compone de una unidad primordial llamada neurona, un tipo de célula altamente especializada cuya principal característica es su incapacidad para reproducirse. Esto significa que el ser humano nace con una cantidad determinada de neuronas, las que, si bien no pueden duplicarse, han demostrado ser unidades muy plásticas y capaces de generar reacciones en situaciones bastante desfavorables.
  • 3. Son las células más características y estudiadas del sistema nervioso. Se componen de tres partes: las dendritas, situadas en torno al citoplasma; el cuerpo celular o soma, y el axón. El axón tiene una doble misión: por una parte, une a las neuronas entre sí (proceso denominado sinapsis) y, por otra, al reunirse con cientos o miles de otros axones, da origen a los nervios que conectan al sistema nervioso con el resto del cuerpo. Las neuronas miden menos de 0.1 milímetro; no obstante, como en el sistema nervioso periférico cada fibra nerviosa en toda su longitud es una prolongación de una sola célula nerviosa, ellas pueden llegar a medir más de un metro. Las neuronas
  • 4. La transmisión nerviosa La sinapsis es el proceso que permite la comunicación entre los aproximadamente 28 mil millones de neuronas de nuestro sistema nervioso. Se produce mediante señales químicas y eléctricas y se lleva a cabo en los botones sinápticos, situados en cada extremo de las ramificaciones del axón
  • 5. • La actividad sináptica de pervivencia • Entre dos neuronas: al estímulo lo transportan los neurotransmisores de tipo aminoácido. • Entre una neurona y una célula muscular: al estímulo lo transportan los neurotransmisores de tipo éster. • Entre una neurona y una célula secretora: al estímulo lo transportan los neurotransmisores de tipo neuroléptico. La actividad sináptica de pervivencia se desarrolla en estos contextos: Las sinapsis permiten a las neuronas del sistema nervioso central formar una red de circuitos neuronales. Son cruciales para los procesos biológicos que subyacen bajo la percepción y el pensamiento. También son el sistema mediante el cual el sistema nervioso conecta y controla todos los sistemas del cuerpo.
  • 6. •En la actividad neuroprocreadora. •En la actividad de consumo alimenticio. •En la actividad de conservación homeostática extrema • La actividad sináptica de supervivencia La actividad sináptica de supervivencia se desarrolla en estos contextos: La sinapsis se produce en el momento en que se registra actividad químico-eléctrica pre sináptica y otra pos sináptica. Si esta condición no se da, no se puede hablar de sinapsis. "En dicha acción se liberan neurotransmisores" ionizados con base química, cuya cancelación de carga provoca la activación de receptores específicos que, a su vez, generan otro tipo de respuestas químico-eléctricas.
  • 7. Tipos de sinapsis Es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de un neurotransmisor, como en las sinapsis químicas (véase más abajo), sino por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones gap, pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos, basados en conexiones, en células estrechamente adheridas. Sinapsis eléctrica 1 • Las sinapsis eléctricas poseen una transmisión bidireccional de los potenciales de acción, en cambio la sinapsis química solo posee la comunicación correccional. • En la sinapsis eléctrica hay una sincronización en la actividad neuronal lo cual hace posible una coordinada acción entre ellas.
  • 8. Ventajas La sinapsis química se establece entre células que están separadas entre sí por un espacio de unos 20-30 nanómetros(nm), la llamada hendidura sináptica. La liberación de neurotransmisores es iniciada por la llegada de un impulso nervioso (o potencial de acción), y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular: en el terminal nervioso pre sináptico, las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. Las sinapsis eléctricas tienen tres ventajas muy importantes
  • 9. Sinapsis química Se distinguen tres tipos principales de transmisión sináptica; los dos primeros mecanismos constituyen las fuerzas principales que rigen en los circuitos neuronales: • Transmisión excitadora: aquella que incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. • Transmisión inhibidora: aquella que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. • Transmisión moduladora: aquella que cambia el patrón y/o la frecuencia de la actividad producida por las células involucradas. Transmisión sináptica La fuerza de una sinapsis viene dada por el cambio del potencial de membrana que ocurre cuando se activan los receptores de neurotransmisores postsinápticos. Este cambio de voltaje se denomina potencial postsináptico, y es resultado directo de los flujos iónicos a través de los canales receptores postsinápticos. Los cambios en la fuerza sináptica pueden ser a corto plazo y sin cambios permanentes en las estructuras neuronales, con una duración de segundos o minutos, o de larga duración (potenciación a largo plazo o LTP), en que la activación continuada o repetida de la sinapsis implica que los segundos mensajeros inducen la síntesis proteica en el núcleo de la neurona, alterando la estructura de la propia neurona El aprendizaje y la memoria podrían ser resultado de cambios a largo plazo en la fuerza sináptica, mediante un mecanismo de plasticidad sináptica.
  • 10. El neurotransmisor se libera por las vesículas en la extremidad de la neurona presináptica durante la propagación del impulso nervioso, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona siguiente (denominada postsináptica) fijándose en puntos de su membrana plasmática. Neurotransmisores Un neurotransmisor al ser liberado solo comunica a una neurona inmediata, mediante la sinapsis. En cambio una hormona se comunica con otra célula sin importar lo lejos que esté, viajando a través del torrente sanguíneo. Una hormona es cualquier sustancia que liberada por una célula actuase sobre otra célula, tanto cercana como lejana, e independientemente de la singularidad o ubicuidad de su origen y sin tener en cuenta la vía utilizada para su transporte, sea circulación sanguínea, flujo axoplasmático o espacio intersticial.
  • 11. Diferencia entre neurotransmisor y hormona La neurona que libera el neurotransmisor se le llama neurona presináptica. A la neurona receptora de la señal se le llama neurona postsináptica. Dependiendo del tipo de receptor, las neuronas postsinápticas son estimuladas (excitadas) o desestimuladas (inhibidas). Cada neurona se comunica con muchas otras al mismo tiempo. Puesto que una neurona puede enviar o no un estímulo, su comportamiento siempre se basa en el equilibrio de influencias que la excitan o la inhiben en un momento dado. Las neuronas son capaces de enviar estímulos varias veces por segundo. Cuando llega un impulso nervioso al extremo de los axones, se produce una descarga del neurotransmisor, en la hendidura sináptica, que es captado por los receptores específicos situados en la membrana de la célula postsináptica, lo que provoca en esta la despolarización, y en consecuencia, un impulso nervioso nuevo. Su funcionamiento
  • 12. • Acetilcolina (ACh). Se localizan en: Neuronas motoras en médula espinal → (unión neuromuscular). Proscencéfalo basal → (numerosas áreas de la corteza). Interneuronas en el cuerpo estriado. Sistema nervioso autónomo → (neuronas preganglionares del SNA simpático y parasimpático, y postganglionares del parasimpático). • Dopamina. Se localizan en: Sustancia negra →(vía central del cuerpo estriado, sistema límbico y numerosas áreas de la corteza). Núcleo arcuato del hipotálamo → (hipófisis anterior a través de las venas portales). • Noradrenalina (NE). Se localizan en: Locus Ceruleus de la protuberancia →(sistema límbico, hipotálamo, corteza). Bulbo raquídeo →(locus coeruleus, médula espinal). Neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático. Impulso
  • 13. Se pueden agrupar en neurotrasmisores propiamente dichos, y en neuromoduladores. Estos últimos son sustancias que actúan de forma similar a los neurotransmisores; la diferencia radica en que no están limitados al espacio sináptico, sino que se difunden por el fluido extra neuronal, interviniendo directamente en la fase post sináptica de la neurotransmisión. • Colinérgicos: acetilcolina. • Adrenérgicos: que se dividen a su vez en catecolaminas, ejemplo adrenalina o epinefrina, noradrenalina o norepinefrina y dopamina; e indolaminas serotonina, melatonina e histamina. • Aminoacidérgicos: GABA, taurina, ergotioneina, glicina, beta alanina, glutamato y aspartato. Teniendo en cuenta su composición química se pueden clasificar en: Los neurotransmisores
  • 14. Qué son los neurotransmisores y sus funciones son biomoléculas que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra que se encuentran unidas mediante una sinapsis (unión intercelular que se encarga de la transmisión de la información entre una célula y otra mediante impulsos eléctricos), en la cual la neurona presináptica es la que se encarga de emitir la información y la neurona postsináptica se encarga de recibirla. La función principal que tienen los neurotransmisores es la de inhibir o excitar la actividad de la célula postsináptica, es decir, dependiendo del tipo de receptor, los neurotransmisores pueden potenciar o disminuir su funcionamiento. Es importante mencionar que el efecto que ejercen los neurotransmisores en las neuronas puede ser a corto plazo (durante pocos segundos) o a largo plazo (durante meses e incluso años). Las investigaciones que se realizan acerca de los neurotransmisores son sumamente importantes, ya que gracias a ellas podemos conocer más acerca de varios de los procesos cognitivos superiores en los que están implicados como, por ejemplo, la memoria, el pensamiento, la atención, el lenguaje, el aprendizaje
  • 15. Tipos de neurotransmisores Dopamina La dopamina es uno de los tipos de neurotransmisores más populares, y es que está relacionado directamente con la sensación de bienestar, placer y relajación. La dopamina se origina en una zona del cerebro a la que se le conoce como sustancia negra y cumple con una función muy importante en el control de nuestro sistema musculo- esquelético, por lo que coordina el movimiento. Al ser también esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, lleva a cabo un papel que es clave en la conducta humana, es por esto que se le da el nombre de neurotransmisor de la felicidad. favorece el aprendizaje, la atención y la memoria. Serotonina Este tipo de neurotransmisor también cumple una función como hormona. Se encuentra ubicado en diferentes secciones del sistema nervioso central y su función principal es la de regular la actividad de otros neurotransmisores. La serotonina está implicada directamente en diversos procesos como en la digestión, la regulación de los niveles de ansiedad y estrés, la regulación térmica corporal, el sueño, el apetito, el estado de ánimo y el deseo sexual. Noradrenalina Este tipo de neurotransmisor es también conocido como la hormona del estrés y, al igual que la serotonina, cumple una doble función (neurotransmisor y hormona). La noradrenalina se encarga de activar el sistema nervioso simpático y se asocia con la frecuencia cardíaca y ciertos procesos encargados de la atención y de la generación de una respuesta al estrés.
  • 16. Adrenalina Este neurotransmisor que es sumamente similar a la noradrenalina, se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia cuando nos encontramos en peligro real o incluso imaginario. También cumple con algunas reacciones fisiológicas, como la respiración y la presión arterial. Ácido gamma aminobutírico (GABA) Este tipo de neurotransmisor es el encargado de detener o inhibir la acción de algunos neurotransmisores excitatorios. El objetivo de hacerlo es evitar que tengamos ciertas reacciones de miedo y ansiedad exageradas y que solo nos producen malestar. Glutamato Es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. El glutamato está relacionado con el neutransmisor GABA y tiene un papel muy importante en los procesos de memoria y su recuperación, entre otros procesos mentales. Acetilcolina Este neurotransmisor se encuentra en distintas zonas del sistema nervioso central, en las sinapsis de glándulas y en músculos. Se encarga de estimular los músculos, activar las neuronas motoras, favorece los procesos de memoria y asociación, así como también el paso del sueño a la vigilia.
  • 17.
  • 18. Los Neurotransmisores felices se desactivan para que puedan activarse El sentimiento que denominamos “felicidad” está relacionado con cuatro neurotransmisores cerebrales especiales: la Dopamina, la Endorfina, la Oxitocina y la Serotonina. Estos “neurotransmisores felices” se incrementan cuando su cerebro observa algo que es bueno para su supervivencia. Luego los desactiva para que estén preparados para reaccionar nuevamente cuando algo bueno se cruza en su camino. Cada “neurotransmisor feliz” desencadena un tipo diferente de sentimiento positivo: La Dopamina genera la alegría de encontrar lo que estamos buscando: sentimiento “¡Eureka, lo encontré!”. La Endorfina enmascara el dolor, sentimiento que a menudo es denominado euforia. La Oxitocina crea la sensación de seguridad con otras personas, también denominada vinculación afectiva. La Serotonina genera el sentimiento de que uno es respetado por los otros, o sea el amor propio.
  • 19. Clasificación de los neurotransmisores Aminoácidos: se trata de compuestos orgánicos que representan una gran cantidad de funciones del organismo y se combinan para formar proteínas. Se encargan básicamente de mantener la energía y el oxígeno, por lo cual se consideran esenciales para el procesamiento del metabolismo. Esteres: dentro de este grupo de neurotransmisores, se encuentra la acetilcolina, la cual es un neurotransmisor de tipo excitatorio y que, en ocasiones, puede llevar a cabo alguna función inhibitoria. Purinas: son compuestos químicos que se encargan principalmente de transportar información actuando como mensajeros químicos. Gases: es uno de los compuestos químicos más importantes, ya que realiza múltiples funciones como, por ejemplo, que es el compuesto vasodilatador más grande de todo el organismo. Péptidos: se encuentran distribuidos por toda la membrana que cubre el encéfalo y se encargan de emitir una respuesta hacia el exterior
  • 20.  http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/neurona  http://www.innovacd.eu/zona-cerebro/el-proceso-de-pensamiento  https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis#Sinapsis_qu.C3.ADmica  http://neuronas-roxana.blogspot.de/2012/01/proceso-sinaptico-y-tipos.html .  http://www.psicomag.com/neurobiologia/LOS%20NEUROTRANSMISORES%20E N%20GENERAL.php  GUYTON Tratado de Fisiología Médica, 8ª Edición. Interamericana -McGraw – Hill. 1993. RUBIN Y SAFDIEH, Netter Neuroanatomía Esencial, 1ª Edición. Elsevier Masson. 2008 Fuentes Citadas