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Unidad 1 1-32:M media - Yo estudio

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9<br />

Sinapsis<br />

Las neuronas se comunican a través de una<br />

señal eléctrica que fluye desde los receptores<br />

neuronales, habitualmente las dendritas<br />

y el soma, hasta el terminal presináptico, el<br />

cual establece un punto de comunicación<br />

con la neurona siguiente. El impulso nervioso<br />

se propaga de una neurona a otra a través<br />

de un proceso llamado sinapsis. La neurona<br />

que conduce el impulso nervioso se denomina<br />

neurona presináptica y la que se encuentra<br />

a continuación de la sinapsis se llama<br />

neurona postsináptica. De acuerdo al mecanismo<br />

de propagación del impulso nervioso,<br />

existen dos tipos de sinapsis; la sinapsis eléctrica<br />

yla sinapsis química.<br />

<strong>Unidad</strong> 1 Sistema nervioso<br />

ACTIVIDAD 11 INTERPRETAR<br />

Analiza los grá fi cos y res pon de las siguien tes pre gun tas:<br />

9.1 Sinapsis eléc tri ca<br />

En la sinapsis eléctrica el impulso nervioso<br />

fluye directamente desde la neurona presináptica<br />

hasta la postsináptica, a través de<br />

conexones o canales proteicos de unión íntima.<br />

La despolarización de la neurona presináptica<br />

provoca la apertura de los canales<br />

iónicos de la membrana de la neurona postsináptica,<br />

generando un potencial de acción.<br />

La transmisión rápida del impulso nervioso<br />

permite respuestas in<strong>media</strong>tas, prácticamente<br />

instantáneas, como, por ejemplo, el<br />

movimiento de la cola del cangrejo de mar<br />

para escapar de situaciones peligrosas. Las<br />

sinapsis eléctricas son bidireccionales, ya que<br />

pueden transmitir una despolarización tanto<br />

desde la neurona presináptica a la postsináptica,<br />

como en sentido contrario.<br />

GRÁFICO Nº 2:<br />

POTENCIAL PRE SI NÁP TI CO<br />

mV (milivolt)<br />

+ 30<br />

Célula presináptica<br />

GRÁFICO Nº 4:<br />

TRANSMISIÓN<br />

mV (milivolt)<br />

+ 30<br />

Célula presináptica<br />

EN UNA TRANS MI SIÓN<br />

SINÁP TI CA QUÍ MI CA<br />

0<br />

EN LA SINAP SIS<br />

ELÉC TRI CA 0<br />

GRÁFICO Nº 3:<br />

POTENCIAL POS TSI NÁP TI CO<br />

EN UNA TRANS MI SIÓN<br />

SINÁP TI CA QUÍ MI CA<br />

a. ¿Cuál de los grá fi cos repre sen ta la res pues ta más rápi da en la neu ro na pos tsi náp ti ca?<br />

b. ¿Cómo expli ca rí as el poten cial sub umbral repre sen ta do en el gráfico N o 3?<br />

c. ¿Cuál de los grá fi cos repre sen ta una des po la ri za ción de la mem bra na pos tsi náp ti ca?,¿por qué?<br />

Biodatos<br />

– 55<br />

– 70<br />

–55<br />

– 70<br />

Fuente: Archivo editorial<br />

Umbral<br />

Célula postsináptica<br />

Umbral<br />

ms<br />

(milisegundos)<br />

GRÁFICO Nº 5:<br />

TRANSMISIÓN<br />

EN LA SINAP SIS<br />

ELÉC TRI CA<br />

La sinap sis quí mi ca más rápi da es más lenta que cual quier trans mi sión sináp ti ca eléc tri ca; sin embar go, de acuer do con las<br />

inves ti ga cio nes, la mayor parte de la trans mi sión sináp ti ca en los mamí fe ros es de carác ter quí mi co. ¿Por qué ocu rre esto?<br />

Porque la trans mi sión quí mi ca es más “modi fi ca ble” y “regu la ble” que la eléc tri ca, lo cual cons ti tu ye un meca nis mo fun da -<br />

men tal para pro ce sos tan com ple jos como, por ejem plo, el apren di za je.<br />

–70<br />

+ 30<br />

0<br />

– 70<br />

(milisegundos)<br />

Célula postsináptica<br />

Sistema nervioso<br />

ms<br />

29

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