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Mostrando las entradas de agosto, 2022

La síntesis de la sustancia transmisora

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  Los neurotransmisores de tamaño chico se sintetizan normalmente en el citoplasma y son ingresados en vesículas sinápticas en el complejo de Golgi. Una vez que se encuentran rellenas en el neurotransmisor, las vesículas se almacenan en conjuntos, justo a un lado de la membrana presináptica. Por otra parte los neurotransmisores peptídicos, al igual que otras proteínas, se sintetizan en los ribosomas del citoplasma. Posteriormente, se cubren en vesículas en el complejo de Golgi y son transmitidas por microtúbulos a los botones terminales, a una velocidad de aproximadamente, 40 centímetros al día. (Pinel, 2001) Ejemplo de la síntesis de un neurotransmisor: Dopamina. De acuerdo a los autores Bahena-- Trujillo et al. (2000), "la síntesis del neurotransmisor sucede en las terminales nerviosas dopaminérgicas en donde se haya una gran concentración de las enzimas que son las encargadas de ello: la tirosina hidroxilasa (TH) y la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos o L -Dopa descarbox...

Consideraciones funcionales del sistema circulatorio

  La función principal de la circulación, consiste en atender las necesidades del organismo. Tales como: llevar nutrientes hacia los tejidos del organismo, llevar los productos de desecho, llevar las hormonas de una parte del organismo a otra y, en general, conservar un entorno adecuado en todas los líquidos tisulares del organismo para conseguir supervivencia y funcionalidad óptima de las células. Aunque la función circulatoria es muy compleja, existen tres principios básicos que subyacen en todas las funciones del sistema (Guyton y Hall, 2013): 1. El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular. Cuando  los tejidos son activos necesitan un aporte mucho mayor de nutrientes y, por tanto, un flujo sanguíneo  mucho mayor que en reposo, en ocasiones hasta 20 o 30 veces el nivel de reposo, a pesar de que el  corazón normalmente no puede aumentar su gasto cardíaco en más de 4-7 veces su gasto cardíaco por  encima del nivel e...

Sistema circulatorio: irrigación arterial y drenaje venoso

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Sistema circulatorio:   Desde un punto de vista fisiológico, el sistema circulatorio se define como aquél que contiene al corazón (el órgano de la vida por excelencia) y los vasos sanguíneos, lo que le permite mover la sangre por el cuerpo y todos los órganos y tejidos que lo componen.  Este conglomerado de tubos y fluidos  permite que los órganos reciban oxígeno y nutrientes y a la vez que se deshagan de sustancias de desecho metabólicas , potencialmente tóxicas si se almacenan en exceso. Guyton y Hall (2001) definen el flujo sanguíneo como "la cantidad de sangre que va de un punto dado de la circulación en un período de tiempo determinado" (p.160). Irrigación arterial: Estos autores también nos indican que la función principal de las arterias, consiste en llevar la sangre con una presión alta hacia los tejidos. Esto es provocado cuando una oleada de sangre llena las arterias con cada latido cardíaco. Si no fuera por la distensibilidad del sistema arterial, toda la sangr...

Tipos de neurotransmisores

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Acetilcolina: Tiene la función de activar el cuerpo, fomentar la memoria, la motivación y el movimiento. Asimismo ayuda en el movimiento muscular. Un problema en la producción de este NT, puede ocasionar en la persona alguna clase de enfermedad degenerativa como el Alzheimer. Aminas biogénicas: De acuerdo al autor Pinel (2001), las monoaminas o aminas biogénicas conforman otra clase de NT de tamaño pequeño. Se sintetizan a partir de un solo aminoácido. Asimismo Guyon y Hall (2011) nos indican que estas se encuentran presentes en pequeños grupos de neuronas cuyos cuerpos celulares están en su gran mayoría ubicados en el tronco encefálico y son de acción rápida. Frecuentemente estas neuronas tienen axones ramificados con muchas terminales. Dopamina: Se relaciona con diferentes conductas y emociones. Se considera el NT del placer y también tiene relación con enfermedades degenerativas el Mal del Parkinson y mentales como la esquizofrenia.  Noradrenalina o Norepinefrina: Está relacio...

La desaparición del transmisor en la hendidura sináptica

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Existe un tipo de receptores metabotrópicos llamado autorreceptores. Éstos son receptores que se unen a las moléculas de NT de su propia neurona y se encuentran ubicados en la membrana presináptica. De acuerdo a Pinel (2001), la principal función de estos receptores es la de vigilar el número de moléculas de neurotransmisor que hay en la sinapsis, reducir la liberación posterior cuando los niveles son elevados e incrementar la liberación posterior cuando los niveles son bajos. Si no existieran estos autorreceptores, un NT estaría activo en la sinapsis obstruyendo el canal de comunicación. Existen dos mecanismos que terminan los mensajes sinápticos y evitan que eso pase (Pinel, 2001): "Recaptación: es el más común. La mayor parte de los NT, una vez que son liberados, retroceden casi inmediatamente a los botones presinápticos y son empaquetados de nuevo en vesículas sinápticas en el complejo de Golgi y liberados de nuevo, una y otra vez. Degradación enzimática: las enzimas son susta...

La interacción del transmisor con el receptor postsináptica

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De acuerdo con Pinel (2001), una vez que las moléculas de NT se liberaron, generan señales en las neuronas postsinápticas al unirse a los receptores de la membrana postsináptica. Cada receptor es una proteína que contiene únicamente sitios de una unión por ciertos neurotransmisores. Así que un NT puede actuar solamente en ciertas células que contengan su tipo de receptor o receptores compatibles. Cualquier molécula que se una a otras se conoce como ligando . Originalmente, se creía que únicamente existía un tipo de receptor para cada NT, sin embargo, gracias a diversas investigaciones, se ha encontrado lo opuesto. Por medio de decenas de estudios, se ha encontrado la existencia de nuevos receptores, por lo que ha sido muy clara la idea de que la mayoría de los neurotransmisores se unen a varios tipos diferentes de receptores. Pinel (2001) también nos dice que "los diversos tipos de receptores a los que pueden unirse determinados neurotransmisores se llaman  subtipos de receptor pa...

El almacenamiento y liberador del transmisor

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El proceso de la liberación del neurotransmisor es conocido como exocitosis. De acuerdo a Pinel (2001) cuando la neurona se encuentra en reposo, las vesículas sinápticas que almacenan neurotransmisores de moléculas pequeñas, se juntan cerca de los lugares de la membrana sináptica que son abundantes en canales de iones de calcio (CA). Asimismo nos indica que "cuando se estimulan por los potenciales de acción, los canales de calcio, activados por el volteja, se abren y los iones de CA++ entran en el botón. La entrada de dichos iones provoca que las vesículas sinápticas se fundan con la membrana presináptica y vacíen sus contenidos a la hendidura sináptica" (p.106). La exocitosis de los NT (NeuroTransmisores) de moléculas pequeñas es diferente a la exocitosis de la moléculas peptídicas (las moléculas de mayor tamaño). Esto es debido a que las pequeñas se liberan generalmente en un impulso cada vez que el potencial de acción desencadena la entrada temporal de iones de Ca++ por me...

Neurotransmisores

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La mayor parte de la comunicación entre neuronas se lleva a cabo por medio de la sinapsis. Las neuronas no se encuentran conectadas entre sí de forma física, requieren que los neurotransmisores se encarguen de comunicar impulsos nerviosos ( señales electro-químicas ) de una neurona a través de un fenómeno denominado sinapsis. L as moléculas de neurotransmisoras son liberadas desde los botones sinápticos a las hendiduras sinápticas, donde generas los potenciales postsinápticos excitatorios o postsinápticos inhibitorios en otras neuronas al unirse a los receptores de las membranas postsinápticas. De acuerdo a Morris y Maisto (2005) definimos neurotransmisores como aquellas sustancias químicas liberadas por las vesículas sinápticas que se transporten por medio del espacio sináptico y afectan a las neuronas adyacentes. La mayoría de los neurotransmisores tienen efectos inhibidores o excitatorios, es uno u otro, pero nunca ambos efectos. No obstante, Pinel (2001) nos dice que hay algunos...