1. Señal eléctrica dentro de la neurona:
* Cuando una neurona recibe una señal, genera un impulso eléctrico llamado potencial de acción . Esta señal viaja por el axón de la neurona, una fibra larga y delgada que se extiende desde el cuerpo celular.
2. Señal química en la sinapsis:
* Al final del axón, la señal eléctrica alcanza una unión especializada llamada Synapse . Aquí, la señal se convierte en una señal química.
* La neurona libera pequeños paquetes de mensajeros químicos llamados neurotransmisores En la hendidura sináptica, la brecha entre el axón de una neurona y la dendrita de otra neurona.
3. Activación del receptor en la neurona postsináptica:
* Los neurotransmisores liberados viajan a través de la hendidura sináptica y se unen a proteínas del receptor específicas en la membrana de la neurona postsináptica.
* Esta unión activa los receptores, desencadenando una serie de eventos que pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica.
4. Señal eléctrica en la neurona postsináptica:
* La activación de los receptores en la neurona postsináptica puede conducir a la generación de una nueva señal eléctrica (potencial de acción) en esa neurona.
* Esta nueva señal puede viajar a otras neuronas, continuando con la cadena de comunicación.
5. Recaptación y degradación de los neurotransmisores:
* Para garantizar una señalización adecuada, los neurotransmisores son reabsorbidos por la neurona presináptica ( recaptación ) o desglosado por enzimas en la hendidura sináptica ( degradación ).
Tipos de neurotransmisores:
Hay muchos tipos diferentes de neurotransmisores, cada uno con sus propios efectos específicos en la neurona postsináptica. Algunos neurotransmisores comunes incluyen:
* acetilcolina: involucrado en el movimiento muscular, el aprendizaje y la memoria
* dopamine: asociado con el placer, la recompensa y la motivación
* serotonina: regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito
* Norepinefrina: involucrado en alerta, atención y respuesta al estrés
* glutamate: el neurotransmisor excitador primario en el cerebro
* GABA: el neurotransmisor inhibitorio primario en el cerebro
La red de comunicación del cerebro:
Este intrincado proceso de neurotransmisión permite que miles de millones de neuronas en el cerebro se comuniquen entre sí, formando una vasta red que subyace en todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.