Resumen de Bases Biológicas del Comportamiento
Bases Biológicas del Comportamiento: Guía Completa para Estudiantes
Introducción
La neurociencia celular y molecular estudia las propiedades, la estructura y los mecanismos que permiten a las neuronas y células gliales recibir, procesar y transmitir información. Entender estas bases celulares es crucial para interpretar cómo funcionan redes neuronales, cómo se comunican señales y cómo se mantienen y reparan las células del sistema nervioso.
Definición: Una neurona es la unidad funcional del sistema nervioso especializada en recibir, integrar y transmitir información mediante señales eléctricas y químicas.
1. Estructura general de la neurona
Partes principales
- Dendritas: prolongaciones que reciben señales sinápticas de otras neuronas.
- Soma (cuerpo celular): centro metabólico que contiene núcleo y orgánulos.
- Axón: prolongación que conduce los impulsos hacia las terminales axónicas.
- Terminales axónicos: liberan neurotransmisores en la sinapsis.
Definición: Terminal axónica es la región final del axón donde se liberan neurotransmisores para comunicar con la célula objetivo.
Organización subcelular y funciones de orgánulos
- Núcleo: almacena ADN y regula la actividad génica.
- Nucléolo: produce ribosomas.
- Retículo endoplásmico liso (REL): síntesis de lípidos y detoxificación.
- Retículo endoplásmico rugoso (RER): síntesis de proteínas con ribosomas.
- Aparato de Golgi: empaqueta y distribuye proteínas.
- Lisosomas: degradan desechos y componentes dañados.
- Mitocondrias: generan ATP para procesos energéticos.
- Membrana plasmática: regula intercambio iónico y molecular.
- Citoesqueleto: mantiene forma, organiza orgánulos y soporta transporte intracelular.
Definición: Citoesqueleto es la red de filamentos que da soporte estructural a la célula y facilita el transporte intracelular.
2. Propiedades funcionales de las neuronas
Las neuronas cumplen tres funciones esenciales:
- Recepción de estímulos (excitación)
- Conducción del impulso (conductividad)
- Comunicación con otras células (secreción)
Estas funciones dependen de mecanismos eléctricos (generación y propagación de potenciales de acción) y químicos (liberación de neurotransmisores en la sinapsis).
Definición: Potencial de acción es una onda de despolarización y repolarización rápida que se propaga a lo largo del axón permitiendo la transmisión eléctrica de la señal.
Mecanismos básicos
- Excitabilidad: la capacidad de generar un potencial de acción en respuesta a un estímulo.
- Conductividad: propagación del potencial de acción a lo largo del axón.
- Secreción: liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica para transmitir la señal.
3. Transporte axonal: por qué y cómo
¿Por qué se necesita transporte?
El axón puede ser muy largo y requiere llevar materiales (proteínas, vesículas, orgánulos) desde el soma hasta los terminales y viceversa.
Definición: Transporte axonal es el movimiento regulado de materiales a lo largo del axón, esencial para la supervivencia y funcionamiento neuronal.
Mecanismos de transporte
- Proteínas motoras (p. ej., kinesina y dineína) actúan como “camiones” que recorren microtúbulos (las “carreteras”) del citoesqueleto.
- Transporte anterógrado (hacia la terminal): suele usar kinesinas.
- Transporte retrógrado (hacia el soma): suele usar dineínas.
Práctico: la entrega de vesículas sinápticas y mitocondrias a la terminal axónica es crítica para la transmisión sináptica eficiente; una falla en kinesina puede causar disfunción sináptica.
4. Mielina, nodos de Ranvier e internodos
- Vaina de mielina: cap
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Neurona y glía esencial
Klíčové pojmy: Neurona: unidad funcional que recibe, integra y transmite señales, Partes clave: dendritas, soma, axón y terminales axónicas, Orgánulos neuronales sostienen síntesis, energía y degradación, Transporte axonal usa kinesina (anterógrado) y dineína (retrógrado), Mielina aumenta la velocidad mediante conducción saltatoria, Oligodendrocitos mielinizan en SNC; células de Schwann en SNP, Astrocitos, microglía, oligodendrocitos y Schwann cumplen soporte esencial, Clasificación morfológica: pseudounipolar, unipolar, bipolar, multipolar, anaxónica, Neurona es amitótica y de larga vida en muchos casos, Señal unidireccional: dendritas → soma → axón → terminales, Pérdida de mielina o fallo en transporte causa disfunción neuronal, Microglía participa en defensa y remodelado sináptico