martes, 2 de noviembre de 2021

Fisiología: Axón amielínico, características, conducción continua y más




Para que el sistema nervioso pueda llevar a cabo todas sus funciones de forma precisa y en el momento adecuado necesita que cada una de las señales eléctricas que son generadas por las neuronas se produzca, se envíe y reciba en el instante exacto. La velocidad de conducción del potencial de acción oscila entre extremos muy amplios, los axones amielínicos conducen el potencial de acción a velocidades menores de 3 metros por segundo tienen características únicas, estos axones son empleados para funciones básicas de nuestro organismo.

Como hemos visto el axón o también llamado fibra nerviosa es una extensión de la neurona que tiene su origen en el cono del axón o botón axonal, que después de unas micras origina el segmento inicial o zona inicial de vital importancia para la polaridad neuronal y la excitabilidad.

Después de que se da la integración de la actividad eléctrica generada en las dendritas y el soma, se podrá generar el potencial de acción, en el segmento inicial, desde donde se propagará a todo el axón desplazándose hasta alcanzar a la o las células objetivo.


En el video del enlace podrás observar diversas animaciones y la narración completa correspondiente a este tema, en nuestro canal además podrás encontrar una gran cantidad de videos especialmente hechos para ti que pueden ser de utilidad, visítanos y comparte nuestro material, muchas gracias por estar con nosotros y formar parte de esta selecta comunidad de Fisiología DJ, saludos.


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Temas relacionados:

 Neurona.

Glía.

Sistema nervioso: Anatomía básica.

Sistema nervioso: Funciones básicas.

Sistema nervioso y sus divisiones.

Formación del sistema nervioso (vesículas primarias, secundarias y cavidades).

Introducción y clasificación de los neurotransmisores.

Receptores ionotrópicos y metabotrópicos.

Acetilcolina: Síntesis, liberación y receptores (sinapsis colinérgica).

Glutamato: Síntesis (ciclo glutamato glutamina), liberación y receptores (sinapsis glutamatérgica).

GABA y glicina: Síntesis, liberación y receptores (sinapsis gabaérgica y glicinérgica).

GABA: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis gabaérgica).

Glicina: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis glicinérgica).

Dopamina: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis dopaminérgica).

Noradrenalina y adrenalina: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis adrenérgica).

Serotonina: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis serotoninérgica).

Histamina: Síntesis, liberación y receptores (sinapsis histaminérgica).

Péptidos opioides: (endorfinas, encefalinas, dinorfinas),  origen, funciones y sus receptores.

Endocannabinoides (THC, tetrahidrocannabinol y más), origen, funciones y receptores. 

 ATP y adenosina como neurotransmisores: Origen, liberación y receptores. 

Clasificación de las sinapsis.

Potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores.

Integración neuronal, suma espacial y temporal.

Axón estructura y funciones generales.

Axón amielínico, características, conducción continua y más.

Axón mielínico, características, conducción saltatoria y más.










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Fisiología: Axón mielínico, características, conducción saltatoria y más



Para que el sistema nervioso pueda llevar a cabo todas sus funciones de forma precisa y en el momento adecuado necesita que cada una de las señales eléctricas que son generadas por las neuronas se produzca, se envíe y reciba en el instante exacto. La velocidad de conducción del potencial de acción oscila entre extremos muy amplios, los axones mielínicos conducen el potencial de acción a velocidades de entre 2 y más de 100 metros por segundo, estos axones son empleados para todo tipo de funciones de nuestro organismo.

Como hemos visto el axón o también llamado fibra nerviosa es una extensión de la neurona que tiene su origen en el cono del axón o botón axonal, que después de unas micras origina el segmento inicial o zona inicial de vital importancia para la polaridad neuronal y la excitabilidad.

Después de que se da la integración de la actividad eléctrica generada en las dendritas y el soma, se podrá generar el potencial de acción, en el segmento inicial, desde donde se propagará a todo el axón desplazándose hasta alcanzar a la o las células objetivo.

Los axones mielínicos los podemos encontrar tanto en el sistema nerviosos central como el periférico, el axón mielínico toma este nombre gracias a la de envolturas de mielina en intervalos regulares sobre la membrana del axón las cuales son formadas por células gliales especializadas.


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Acetilcolina: Síntesis, liberación y receptores (sinapsis colinérgica).

Glutamato: Síntesis (ciclo glutamato glutamina), liberación y receptores (sinapsis glutamatérgica).

GABA y glicina: Síntesis, liberación y receptores (sinapsis gabaérgica y glicinérgica).

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Histamina: Síntesis, liberación y receptores (sinapsis histaminérgica).

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Endocannabinoides (THC, tetrahidrocannabinol y más), origen, funciones y receptores. 

 ATP y adenosina como neurotransmisores: Origen, liberación y receptores. 

Clasificación de las sinapsis.

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Integración neuronal, suma espacial y temporal.

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Axón amielínico, características, conducción continua y más.

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Fisiología: Axón estructura y funciones generales

 


Para que el sistema nervioso pueda llevar a cabo todas sus funciones de forma precisa y en el momento adecuado necesita que cada una de las señales eléctricas que son generadas por las neuronas se produzca, se envíe y reciba en el instante exacto. De esto van a depender funciones sensitivas, integradoras y motoras. El trabajo de generar y enviar la señal eléctrica o potencial de acción está a cargo del axón, su estructura y propiedades son de gran importancia para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo.

El axón o también llamado fibra nerviosa es una extensión de la neurona que está compuesto principalmente de membrana, citoplasma, mitocondrias, vesículas, microtúbulos y sus proteínas asociadas como cinesina, dineína, actina, miosina, clatrina y calmodulina entre otras.

El diámetro del axón es variable a lo largo de su trayecto, es común que tenga diversas divisiones o ramas denominadas colaterales del axón, que a su vez pueden dividirse y establecer sinapsis con múltiples neuronas. La rama principal del axón termina formando múltiples ramificaciones que llegan a las células objetivo ya sea otra neurona, una célula muscular o una glándula, a estas ramas terminales se les denomina terminal del axón, botón terminal, o terminal presináptico, en donde se lleva a cabo la liberación del neurotransmisor o procesos más complejos que permiten la regulación de la comunicación entre las células con las que se establece contacto.


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Fisiología: Integración neuronal, suma espacial y temporal





Con gusto ponemos a tu disposición nuestros diferentes libros que podrán complementar tus estudios y tu curiosidad, con ellos puedes estudiar, aprender o repasar desde lo básico del cuerpo humano, la célula, o aspectos básicos de la fisiología y del electrocardiograma, ya sea leyendo y coloreando o disfrutando de una lectura con figuras a todo color. Puedes encontrar todos nuestros libros en AMAZON.




Fisiología: Integración neuronal, suma espacial y temporal

Cada neurona tiene decenas de miles de sinapsis que pueden ser tanto excitadoras como inhibidoras, de esta forma la actividad eléctrica representada por los potenciales postsinápticos que se generan debe ser suficiente ya sea para alcanzar el valor umbral necesario para generar el potencial de acción o en caso contrario lograr alejar el potencial de membrana del umbral para inhibir la generación del potencial de acción, el proceso que lleva a cabo la neurona para procesar esta información es denominado integración neuronal.

La suma de potenciales postsinápticos que se lleva a cabo en las neuronas permite que se integre la información eléctrica excitadora e inhibidora generada en cada momento, de esta forma si al integrarse la información generada en el cuerpo de la neurona se alcanza el umbral dará como resultado un potencial de acción, mientras que, si el resultado es que el potencial de membrana permanezca por debajo del umbral, la neurona permanecerá en reposo, cada neurona forma parte de circuitos especializados diseñados para diferentes propósitos, su excitación o inhibición dependerá de la integración de toda la actividad que se genera en las neuronas que establecen sinapsis con ella.


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GABA y glicina: Síntesis, liberación y receptores (sinapsis gabaérgica y glicinérgica).

GABA: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis gabaérgica).

Glicina: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis glicinérgica).

Dopamina: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis dopaminérgica).

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Serotonina: Síntesis, liberación y receptores (Sinapsis serotoninérgica).

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