O sinapse neuronal Consiste na união dos botões terminais de dois neurônios para transmitir informações. Nesse sentido, um neurônio envia a mensagem, enquanto uma parte da outra a recebe..
Assim, a comunicação geralmente ocorre em uma direção: do botão terminal de um neurônio ou célula para a membrana da outra célula, embora seja verdade que haja algumas exceções. Um único neurônio pode receber informações de centenas de neurônios.
Cada neurônio recebe informações dos botões terminais de outras células nervosas e, por sua vez, os botões terminais destas últimas fazem sinapses com outros neurônios..
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O botão terminal é definido como um pequeno espessamento no final de um axônio, que envia informações para a sinapse. Ao passo que um axônio é uma espécie de "fio" alongado e fino que transporta mensagens do núcleo do neurônio para seu botão terminal..
Os botões terminais das células nervosas podem fazer sinapse com a membrana do soma ou dos dendritos.
O soma ou corpo celular contém o núcleo do neurônio; Possui mecanismos que permitem a manutenção da célula. Em vez disso, os dendritos são ramos do neurônio em forma de árvore que se originam do soma..
Quando um potencial de ação viaja pelo axônio de um neurônio, os botões terminais liberam substâncias químicas. Essas substâncias podem ter efeitos excitatórios ou inibitórios nos neurônios com os quais se conectam. No final de todo o processo, os efeitos dessas sinapses dão origem ao nosso comportamento.
Um potencial de ação é o produto de processos de comunicação dentro de um neurônio. Nele há um conjunto de alterações na membrana do axônio que causam a liberação de produtos químicos ou neurotransmissores.
Os neurônios trocam neurotransmissores em suas sinapses como uma forma de enviar informações uns aos outros.
Os neurônios se comunicam por meio de sinapses e as mensagens são transmitidas pela liberação de neurotransmissores. Esses produtos químicos se difundem no espaço líquido entre os botões terminais e as membranas que estabelecem as sinapses..
O neurônio que libera neurotransmissores por meio de seu botão terminal é chamado de neurônio pré-sináptico. Enquanto aquele que recebe a informação é o neurônio pós-sináptico.
Quando este captura neurotransmissores, são produzidos os chamados potenciais sinápticos. Ou seja, são alterações no potencial de membrana do neurônio pós-sináptico..
Para se comunicar, as células devem secretar produtos químicos (neurotransmissores) que são detectados por receptores especializados. Esses receptores consistem em moléculas de proteínas especializadas.
Esses fenômenos são simplesmente diferenciados pela distância entre o neurônio que libera a substância e os receptores que a capturam..
Assim, os neurotransmissores são liberados pelos botões terminais do neurônio pré-sináptico e são detectados por meio de receptores localizados na membrana do neurônio pós-sináptico. Ambos os neurônios devem estar localizados a uma curta distância para que essa transmissão ocorra..
No entanto, ao contrário da crença popular, os neurônios que fazem sinapses químicas não se unem fisicamente. Na verdade, entre eles existe um espaço conhecido como espaço sináptico ou fenda sináptica..
Este espaço parece variar de sinapse para sinapse, mas geralmente tem cerca de 20 nanômetros de largura. Há uma rede de filamentos na fenda sináptica que mantém os neurônios pré e pós-sinápticos alinhados..
Para que ocorra uma troca de informações entre dois neurônios ou sinapses neuronais, um potencial de ação deve ocorrer primeiro.
Esse fenômeno ocorre no neurônio que envia os sinais. A membrana desta célula possui uma carga elétrica. Na realidade, as membranas de todas as células do nosso corpo são eletricamente carregadas, mas apenas os axônios podem provocar potenciais de ação.
A diferença entre o potencial elétrico dentro e fora do neurônio é chamada de potencial de membrana..
Essas mudanças elétricas entre o interior e o exterior do neurônio são mediadas por concentrações existentes de íons, como sódio e potássio..
Quando há uma reversão muito rápida do potencial de membrana, ocorre um potencial de ação. Consiste em um breve impulso elétrico, que o axônio conduz do soma ou núcleo do neurônio aos botões terminais.
Deve-se acrescentar que o potencial de membrana deve exceder um certo limiar de excitação para que o potencial de ação ocorra. Esse impulso elétrico é traduzido em sinais químicos que são liberados por meio do botão do terminal..
Os neurônios contêm sacos chamados vesículas sinápticas, que podem ser grandes ou pequenas. Todos os botões terminais têm pequenas vesículas que carregam moléculas de neurotransmissores em seu interior..
As vesículas são produzidas em um mecanismo localizado no soma denominado aparelho de Golgi. Eles são então transportados para perto do botão do terminal. No entanto, também podem ser produzidos no botão do terminal com material "reciclado"..
Quando um potencial de ação é enviado ao longo do axônio, ocorre a despolarização (excitação) da célula pré-sináptica. Como resultado, os canais de cálcio do neurônio se abrem, permitindo que os íons de cálcio entrem nele..
Esses íons se ligam a moléculas nas membranas das vesículas sinápticas que estão no botão terminal. A referida membrana quebra, fundindo-se com a membrana do botão terminal. Isso produz a liberação do neurotransmissor no espaço sináptico..
O citoplasma da célula captura os pedaços remanescentes da membrana e os carrega para as cisternas. Lá eles são reciclados, criando novas vesículas sinápticas com eles..
O neurônio pós-sináptico possui receptores que capturam substâncias que estão no espaço sináptico. Eles são conhecidos como receptores pós-sinápticos e, quando ativados, fazem com que os canais iônicos se abram..
Quando esses canais se abrem, certas substâncias entram no neurônio, causando um potencial pós-sináptico. Isso pode ter efeitos excitatórios ou inibidores na célula, dependendo do tipo de canal iônico que foi aberto.
Normalmente, os potenciais pós-sinápticos excitatórios ocorrem quando o sódio entra na célula nervosa. Enquanto os inibidores são produzidos pela saída de potássio ou entrada de cloro.
A entrada de cálcio no neurônio causa potenciais pós-sinápticos excitatórios, embora também ative enzimas especializadas que produzem mudanças fisiológicas nesta célula. Por exemplo, ele desencadeia o deslocamento de vesículas sinápticas e a liberação de neurotransmissores.
Também facilita mudanças estruturais no neurônio após o aprendizado..
Potenciais pós-sinápticos são geralmente muito breves e terminam por meio de mecanismos especiais.
Um deles é a inativação da acetilcolina por uma enzima chamada acetilcolinesterase. As moléculas de neurotransmissores são removidas do espaço sináptico por recaptação ou reabsorção por transportadores que estão na membrana pré-sináptica.
Assim, tanto os neurônios pré-sinápticos quanto os pós-sinápticos têm receptores que captam a presença de substâncias químicas ao seu redor..
Existem receptores pré-sinápticos chamados autoreceptores que controlam a quantidade de neurotransmissor liberado ou sintetizado pelo neurônio.
Neles ocorre uma neurotransmissão elétrica. Os dois neurônios estão fisicamente conectados por meio de estruturas de proteínas conhecidas como junções comunicantes..
Essas estruturas permitem que mudanças nas propriedades elétricas de um neurônio influenciem diretamente o outro e vice-versa. Dessa forma, os dois neurônios agiriam como se fossem um..
A neurotransmissão química ocorre nas sinapses químicas. Neurônios pré e pós-sinápticos são separados pelo espaço sináptico. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico causaria a liberação de neurotransmissores.
Estes chegam à fenda sináptica, ficando disponíveis para exercer seus efeitos nos neurônios pós-sinápticos..
Um exemplo de sinapse neuronal excitatória seria o reflexo de retirada quando queimamos. Um neurônio sensorial detectaria o objeto quente, uma vez que estimularia seus dendritos.
Este neurônio enviaria mensagens através de seu axônio para seus botões terminais, localizados na medula espinhal. Os botões terminais do neurônio sensorial liberariam substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores que excitariam o neurônio com o qual faz a sinapse. Especificamente, para um interneurônio (aquele que faz a mediação entre os neurônios sensoriais e motores).
Isso faria com que o interneurônio enviasse informações ao longo de seu axônio. Por sua vez, os botões terminais do interneurônio secretam neurotransmissores que excitam o neurônio motor..
Esse tipo de neurônio enviaria mensagens ao longo de seu axônio, que se liga a um nervo para atingir o músculo-alvo. Uma vez que os neurotransmissores são liberados pelos botões terminais do neurônio motor, as células musculares se contraem para se afastar do objeto quente..
Esse tipo de sinapse é um pouco mais complicado. Seria dado no seguinte exemplo: imagine que você tira uma bandeja bem quente do forno. Você usa luvas para não se queimar, porém, elas são um pouco finas e o calor começa a superá-las. Em vez de jogar a bandeja no chão, você tenta aguentar um pouco o calor até colocá-la em uma superfície.
A reação de retração do nosso corpo a um estímulo doloroso teria nos feito largar o objeto, mesmo assim, controlamos esse impulso. Como esse fenômeno é produzido?
O calor que vem da bandeja é percebido, aumentando a atividade das sinapses excitatórias nos neurônios motores (conforme explicado na seção anterior). No entanto, essa excitação é neutralizada pela inibição que vem de outra estrutura: nosso cérebro..
Ele envia informações indicando que, se deixarmos cair a bandeja, pode ser um desastre total. Portanto, mensagens são enviadas para a medula espinhal que impedem o reflexo de retirada..
Para fazer isso, um axônio de um neurônio cerebral atinge a medula espinhal, onde seus botões terminais fazem sinapse com um interneurônio inibitório. Ele secreta um neurotransmissor inibitório que reduz a atividade do neurônio motor, bloqueando o reflexo de retirada..
É importante ressaltar que esses são apenas exemplos. Os processos são realmente mais complexos (especialmente os inibitórios), com milhares de neurônios envolvidos neles.
- Sinapses axodendríticas: neste tipo, o botão do terminal se conecta à superfície de um dendrito. Ou, com espinhos dendríticos, que são pequenas saliências localizadas nos dendritos em alguns tipos de neurônios.
- Sinapses axossomáticas: nestes, o botão terminal sináptica com o soma ou núcleo do neurônio.
- Sinapses axoaxônicas: o botão terminal da célula pré-sináptica se conecta ao axônio da célula pós-sináptica. Esse tipo de sinapse funciona de maneira diferente dos outros dois. Sua função é reduzir ou aumentar a quantidade de neurotransmissor que está sendo liberado pelo botão terminal. Assim, promove ou inibe a atividade do neurônio pré-sináptico.
Sinapses dendrodendríticas também foram encontradas, mas seu papel exato na comunicação neuronal ainda não é conhecido..
Durante a comunicação neuronal, não apenas neurotransmissores como serotonina, acetilcolina, dopamina, norepinefrina, etc. são liberados. Outros produtos químicos, como neuromoduladores, também podem ser liberados.
São assim chamados porque modulam a atividade de muitos neurônios em uma determinada área do cérebro. Eles secretam em maior quantidade e viajam por distâncias mais longas, espalhando-se mais amplamente do que os neurotransmissores.
Outro tipo de substância são os hormônios. Eles são liberados pelas células das glândulas endócrinas, que estão localizadas em diferentes partes do corpo, como estômago, intestinos, rins e cérebro..
Os hormônios são liberados no fluido extracelular (fora das células) e, subsequentemente, são captados pelos capilares. Eles são então distribuídos por todo o corpo através da corrente sanguínea. Essas substâncias podem se ligar a neurônios que possuem receptores especiais para absorvê-los..
Assim, os hormônios podem afetar o comportamento, alterando a atividade dos neurônios que os recebem. Por exemplo, a testosterona parece aumentar a agressividade na maioria dos mamíferos..
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