Neurona presináptica
Neurona presináptica | |
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Diagrama de una neurona presináptica y el proceso de transmisión sináptica. A la izquierda, se observa un axón con vesículas que contienen neurotransmisores (NT) y la entrada de iones calcio (Ca++) marcada como "Potencial de acción". Estos elementos indican que el axón está enviando una señal eléctrica. En el centro, se muestra la hendidura sináptica, el espacio por donde los neurotransmisores son liberados hacia la neurona postsináptica. A la derecha, se encuentra la membrana postsináptica con un receptor etiquetado y una flecha que indica "Respuesta", sugiriendo que los neurotransmisores han interactuado con el receptor generando una respuesta en la neurona postsináptica. [1] | |
La imagen muestra una neurona presináptica en detalle. Se observa el terminal axónico de la neurona presináptica liberando neurotransmisores desde vesículas hacia la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores se dirigen hacia los receptores en la célula postsináptica, facilitando la comunicación entre neuronas. Además, se destacan otras partes de la neurona como el cuerpo celular (soma), dendritas, axón y mielina. [2] | |
| Latín | Neuron praesynaptica |
| Sistema | Sistema nervioso |
| Precursor | Neuroblasto |
| Sinónimos | |
La neurona presináptica es la célula nerviosa encargada de enviar impulsos nerviosos a otra neurona a través de una sinapsis. Se sitúa en el lado emisor de la sinapsis y libera neurotransmisores que se unen a los receptores de la neurona postsináptica.[3][4] [5]
Sumario
- 1 Estructura
- 2 Función
- 3 Neurofisiología de la neurona presináptica
- 4 Trastornos relacionados con la neurona presináptica
- 5 Trastornos relacionados con la neurona presináptica
- 6 Historia y evolución del estudio de la neurona presináptica
- 7 Importancia clínica
- 8 Véase también
- 9 Enlaces externos
- 10 Referencias
- 11 Fuentes
Estructura
Poseen vesículas llenas de neurotransmisores en su terminal axónica. Estas vesículas se fusionan con la membrana presináptica para liberar los neurotransmisores en el espacio sináptico.[6]
Función
Su principal función es liberar neurotransmisores en respuesta a un potencial de acción. Estos neurotransmisores cruzan el espacio sináptico y se unen a los receptores en la neurona postsináptica, facilitando la transmisión del impulso nervioso.
Neurofisiología de la neurona presináptica
Potenciales de acción
Cuando un potencial de acción llega a la terminal presináptica de una neurona, desencadena la liberación de neurotransmisores almacenados en vesículas. Estos mensajeros químicos son liberados en la hendidura sináptica y se unen a receptores específicos en la membrana postsináptica.
Transmisión sináptica
La transmisión sináptica es el proceso mediante el cual una neurona se comunica con otra célula a través de la sinapsis. En este proceso, los neurotransmisores son liberados desde la neurona presináptica y se unen a los receptores en la neurona postsináptica, lo que puede desencadenar una respuesta en la célula receptora.
Plasticidad sináptica
La plasticidad sináptica se refiere a la capacidad de las sinapsis para fortalecerse o debilitarse con el tiempo, en respuesta a la actividad neuronal. Esto es fundamental para la formación de recuerdos y el aprendizaje, y puede involucrar cambios en la liberación de neurotransmisores y la sensibilidad de los receptores postsinápticos.
Importancia
La neurona presináptica es crucial para la comunicación neuronal y el funcionamiento eficiente del sistema nervioso. Sin esta comunicación, las funciones corporales coordinadas y las respuestas a estímulos no serían posibles.
Trastornos relacionados con la neurona presináptica
Las disfunciones en las neuronas presinápticas pueden estar relacionadas con diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas.
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Trastornos relacionados con la neurona presináptica
Enfermedad de Alzheimer: Enfermedad neurodegenerativa se caracteriza por la pérdida progresiva de memoria y otras funciones cognitivas. Se ha observado que las neuronas presinápticas pueden verse afectadas, lo que contribuye a la disfunción sináptica.[7]
Depresión: Los desequilibrios en los neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, pueden estar relacionados con la depresión. Las neuronas presinápticas juegan un papel crucial en la liberación y recaptación de estos neurotransmisores.[8]
Esquizofrenia: Este trastorno psiquiátrico se asocia con alteraciones en la neurotransmisión, especialmente en los sistemas dopaminérgico y glutamatérgico. Las neuronas presinápticas pueden estar implicadas en estas disfunciones.[7]
Enfermedad de Parkinson: La degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra afecta la transmisión sináptica y provoca los síntomas motores característicos de esta enfermedad.[7]
Epilepsia: Las alteraciones en la liberación de neurotransmisores y la excitabilidad neuronal pueden contribuir a la aparición de crisis epilépticas. Las neuronas presinápticas juegan un papel importante en la regulación de la actividad sináptica.[7]
Enfermedad de Huntington: Esta enfermedad genética provoca la degeneración de neuronas en ciertas áreas del cerebro, afectando la transmisión sináptica y causando síntomas motores y cognitivos.[7]
Miastenia gravis: Este trastorno autoinmune afecta la comunicación entre las neuronas presinápticas y las células musculares, lo que provoca debilidad muscular y fatiga.[7]
Historia y evolución del estudio de la neurona presináptica
El estudio de las neuronas y sus funciones ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. A continuación, se presentan algunos hitos clave en la historia del estudio de la neurona presináptica:
Siglo XIX: los inicios de la neurociencia
En el siglo XIX, el fisiólogo alemán Johannes Müller publicó su obra "Elementos de fisiología humana" en 1848, donde describió el sistema nervioso de manera detallada. Este trabajo sentó las bases para el estudio sistemático del sistema nervioso.
Descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal
A finales del siglo xix y principios del siglo xx, el neuroanatomista español Santiago Ramón y Cajal realizó investigaciones pioneras sobre la estructura de las células nerviosas. Sus estudios revelaron la existencia de las sinapsis y la comunicación entre neuronas, lo que le valió el Premio Nobel de Medicina en 1906.
Avances en la neurofisiología
En el siglo XX, se realizaron importantes avances en la comprensión de la actividad eléctrica del cerebro y la transmisión sináptica. El fisiólogo canadiense Wilder Penfield llevó a cabo estudios pioneros sobre la localización de las funciones cerebrales. Además, se descubrieron los neurotransmisores y su papel en la comunicación neuronal.
Desarrollo de la sinapsis química y eléctrica
A lo largo del siglo XX, se descubrieron las sinapsis químicas y eléctricas, y se logró descifrar la actividad neuronal y registrar la actividad eléctrica de las neuronas. Estos avances permitieron una mejor comprensión de la transmisión sináptica y la función de las neuronas presinápticas.
Siglo xxi: nuevas fronteras en la neurociencia
En el siglo xxi, la neurociencia ha continuado avanzando con el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías, como la visualización en tiempo real de la sinapsis y la plasticidad sináptica. Estos avances han permitido una comprensión más profunda de la función y disfunción de las neuronas presinápticas en diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas.
Estos hitos han sido fundamentales para el desarrollo del conocimiento actual sobre las neuronas presinápticas y su importancia en la comunicación neuronal y el funcionamiento del sistema nervioso.
Importancia clínica
Las disfunciones en las neuronas presinápticas pueden estar relacionadas con diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas, como la esquizofrenia, la depresión y la epilepsia.
Véase también
- Sinapsis
- Neurona
- Sistema neuromuscular
- Vesícula sináptica
- Neurotransmisor
- Dendritas
- Comunicación intraneuronal
- Impulso nervioso
- Axón
Enlaces externos
- Padial, J. (2017, octubre 27). Recuperado 14 de noviembre de 2024. ¿Cuáles son las células del sistema nervioso? Curiosoando.
- Tejido Nervioso y Células Gliales. (s. f.). Mindomo.com. Recuperado 16 de noviembre de 2024.
- Esquema de la neurona. (2020, septiembre 16). Esquema.net. Recuperado 14 de noviembre de 2024.
Referencias
- ↑ La sinapsis. (s. f.). Khan Academy. Recuperado 16 de noviembre de 2024, de [1]
- ↑ Función y estructura de la neurona. (s. f.). Khan Academy. Recuperado 16 de noviembre de 2024, de [2]
- ↑ Transmisión sináptica. (s. f.). McGraw Hill Medical. Recuperado 15 de noviembre de 2024, de [3]
- ↑ lifeder.Recuperado 15 de noviembre de 2024, de [4]
- ↑ explainedy. Recuperado 15 de noviembre de 2024, de [5].
- ↑ khanacademy. Recuperado 15 de noviembre de 2024, de [6]
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Kenhub. (2024, 16 de noviembre). Neurotransmisores. Recuperado de [7]
- ↑ Kibbutz Psicología. (2024, 16 de noviembre). Neurona presináptica. Recuperado de [8]
Fuentes
- Kenhub. (n.d.). Neurophysiology. Retrieved November 14, 2024, from [9]
- Frontiers in Synaptic Neuroscience. (2019). Introduction to Neurophysiology. Retrieved November 14, 2024, from [10]
- Megías, M., Molist, P., & Pombal, M. Á. (s. f.). Tipos celulares. Neurona. Atlas de Histología Vegetal y Animal. Uvigo.es. Recuperado 14 de noviembre de 2024, de [11]
- Explainedy. (2023, enero 2). ¿Qué es presináptico y postsináptico? Explainedy. Recuperado 14 de noviembre de 2024, de [12]
- Sinapsis neuronal: estructura, tipos y cómo funciona. (2020, febrero 28). Lifeder. Recuperado 14 de noviembre de 2024, de [13]
- Mimenza, O. C. (2018, febrero 12). Sinapsis: qué son, tipos y funciones. Psicologiaymente.com. Recuperado 14 de noviembre de 2024, de [14]
- Función y estructura de la neurona. (s. f.). Khan Academy. Recuperado 15 de noviembre de 2024, de [15]
- Tresguerres, J. A. F. (s. f.). Anatomía y fisiología del cuerpo humano. Consultado 15 de noviembre de 2024. ISBN: 978-84-481-6890-2.
- Koeppen, B. M., & Stanton, B. A. (Eds.). (2018). Berne & Levy physiology (Seventh edition). Elsevier.Consultado 15 de noviembre de 2024. ISBN: 978-0-323-39394-2 - 978-0-323-44338-8.
- Neurona presinu00e1ptica. (2024, October 29). Kibbutz Psicología. [16]
- Neurotransmisores. (s. f.). Kenhub. Recuperado 16 de noviembre de 2024, de [17]

