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Nuerofisiología y comunicación neuronal

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Jugadas 31

Sobre esta actividad

Actividad de completar las frases que describen el proceso de sinapsis.

Creada por

Argentina

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Nuerofisiología y comunicación neuronal
 

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Nuerofisiología y comunicación neuronalVersión en línea

Actividad de completar las frases que describen el proceso de sinapsis.

por Oriana
1

La neurona no transmite impulsos y mantiene una / polarización a ambos lados de su membrana ( interior mas negativo ? - 70 mV , exterior mas positivo ) debido a :

La distribución desigual de iones ( ? y ? más concentrados afuera , ? y más concentrados adentro )

La salida lenta de K ? a través de canales de fuga siempre abiertos

La retención de proteínas negativas que no pueden salir ,

Los canales voltaje - dependientes de Na ? y K ? cerrados

La actividad constante de la ? / ? ATP , que utiliza energía para expulsar Na ? al exterior e introducir K ? al interior , manteniendo así la polarización de la membrana .

Esta estado de la neurona se llama :

2

Un estímulo ( químico , mecánico o eléctrico ) modifica localmente el potencial de membrana . Se generan ( postsinápticos ) que pueden ser :

( ) : despolarizan ( acercan al umbral ) .

( ) : hiperpolarizan ( alejan del umbral ) .

3

En la zona de se suman todos los potenciales locales excitatorios e inhibitorios ( EPSP + IPSP ) que llegan , y si el voltaje alcanza el umbral de aproximadamente - 55 mV , se dispara un .

4

La comienza cuando el potencial de membrana alcanza el umbral ( alrededor de - 55 mV ) , lo que provoca la de canales de ?

Como el Na ? está más concentrado en el exterior de la neurona y el interior es negativo , este ion entra a la célula siguiendo su gradiente químico y eléctrico ; como resultado , una gran cantidad de cargas positivas entra , haciendo que el interior de la neurona se vuelva , alcanzando valores de aproximadamente + 30 a + 40 mV , lo cual marca el inicio del .

5

Tras la despolarización , cuando el interior de la neurona alcanza un voltaje alto ( alrededor de + 30 a + 40 mV ) , este cambio activa la apertura de los canales de ( ? ) voltaje - dependientes y causa el cierre o inactivación de los canales de ( ? ) . Dado que hay una mayor concentración de K ? dentro de la célula y que el interior ahora es positivo , el potasio ? que también es un ion positivo ? ya no es atraído , sino repelido por el ambiente eléctrico interno . Por eso , el ? comienza a salir rápidamente hacia el exterior , arrastrando consigo cargas positivas , lo que reduce la carga interna y restaura gradualmente la del potencial de membrana .
A este proceso lo llamamos

6

Durante la , los canales de potasio ( K ? ) voltaje - dependientes permanecen abiertos por unos milisegundos más de lo necesario después de la repolarización , lo que provoca que continúe saliendo ? del interior de la célula . Esta salida prolongada de iones positivos hace que el interior neuronal se vuelva aún más negativo que durante el estado de reposo , alcanzando valores aproximados de - 80 a - 90 mV . Aunque ya no es necesario que salga tanto K ? , el intensifica la negatividad interna más allá de lo normal , dificultando momentáneamente la generación de un nuevo .

7

Cuando el potencial de acción llega a la del axón , se abren canales de ( ? ) sensibles al voltaje , lo que permite la de Ca² ? al interior de la terminal . Esta elevación del calcio intracelular desencadena la fusión de las con la membrana presináptica , liberando neurotransmisores ( NT ) hacia la , donde podrán actuar sobre la neurona siguiente .

8

El neurotransmisor ( NT ) liberado en la hendidura sináptica difunde hasta alcanzar la , donde se une específicamente a , funcionando como una llave que abre una cerradura ; esta unión provoca la apertura de canales iónicos selectivos para Na ? , K ? o Cl ? , lo que modifica la permeabilidad de la membrana postsináptica y altera el potencial eléctrico de la célula receptor a

9

Cuando el neurotransmisor ( NT ) se une a su receptor , provoca la apertura de canales específicos , como los canales de Na ? , permitiendo que estos iones positivos entren al interior de la célula , lo que genera un ; si este es lo suficientemente fuerte para alcanzar el umbral en el cono axónico , se desencadena un nuevo potencial de acción ( PA ) que continúa la señal nerviosa .

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