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Sinapse: Comunicação entre Neurônios

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Sinapse
*** A bainha de mielina impede o escape de Na+ e K+, gerando um impulso chamado de saltatório e quanto maior for a bainha mais rápido será a propagação do potencial de ação
· Sinapse – processo pelo qual as células nervosas se comunicam com outras células, envolvendo uma célula pré-sináptica e uma célula pós-sináptica, sendo a fenda sináptica a região localizada entre as duas células
· Elétrica – comum na musculatura lisa e musculatura estriada cardíaca, através de junções comunicantes e proteínas conexinas que propagam o potencial de ação 
· Química – utiliza neurotransmissores
· Sinapse Elétrica
· Transmissão ultra rápida.
· Não processa a informação apenas transmite, importante no desenvolvimento neuronal.
· Acoplamento entre as células e pode ser alterado e interrompido pela variação de pH (os conexons das células ligadas abrem – se com pH baixo), concentração de cálcio (elevado nível de cálcio)
· Também são encontradas em músculos cardíaco e liso, em células não excitáveis que usam sinais elétricos (células β - pancreáticas).
· Sinapse Química
· Componentes:
- Célula pré-sináptica (terminal axonal);
- Grânulos secretores e vesículas sinápticas (encontrados nas zona ativas –regiões especializadas para liberação de neurotransmissores);
- Fenda sináptica;
- Receptores de membrana;
- Célula pós sináptica. 
· Potencial excitatório pós sináptico → entrada de Na+
· Potencial inibitório pós sináptico → entrada de Cl-
· Potencial inibitório pós sináptico → saída de K+
*** A entrada de Na+ vai permitir a despolarização, já a entrada de Cl- ou a saída de K+ irão permitir a hiperpolarização
*** Neurônios contém receptores não só nos dendritos, mas também na região do corpo e do axônio, permitindo assim sinapses em outras regiões, por exemplo sinapse axodendrítica – entre um axônio e um dendrito, sinapse axossomática – entre o axônio para o corpo, sinapse axoaxônica – entre axônio para outro axônio.
	Tipos de comunicação
	Neurotransmissores 
	Receptores Ionotrópicos
	Geram potenciais sinápticos rápidos e de curta duração
	Canais iônicos ativados por ligantes
	Neuromoduladores 
	Receptores Metabotrópicos
	Geram potenciais sinápticos lentos e efeitos de longo prazo
	Receptor acoplado à proteína G
· Proteína Cinesina leva o neurotransmissor para o botão axonal 
· Proteína Dineína recapta o neurotransmissor para a célula
· Liberação dos Neurotransmissores
1) Potencial de ação chega na região do botão axonal, ocorre a ativação dos canais de Ca+ voltagem dependente
2) Ca+ entra na célula se liga às proteínas de ancoragem nas vesículas 
3) As vesículas se fundem com a membrana promovendo a exocitose dos neurotransmissores
4) Neurotransmissor na fenda sináptica se liga ao seu receptor gerando uma resposta celular, podendo ser um Peps ou Pips
· Inibição dos Neurotransmissores
· Integração da transferência de informação na transferência neural
· Divergente – quando as informações se espalham, ou seja a mesma informação vai para vários locais diferentes, exemplo córtex → medula, núcleos da base e cerebelo
· Convergente – quando as informações se juntam, ou seja quando várias informações vão para um mesmo local, exemplo medula, núcleos da base e cerebelo → córtex
· Somação 
· Temporal – Ocorre quando dois potenciais de ação de um neurônio pré-sináptico ocorrem em um curto intervalo de tempo, ou seja, se ocorre dois estímulos fracos e lentos o limiar não é atingido, porém quando ocorre dois estímulos fracos porém rápidos a célula pode atingir o limiar e disparar o potencial de ação
***Vem de tempo, pois recebe estímulos seguidos
· Espacial – Ocorre quando as correntes de potenciais graduados quase simultâneas se combinam, ou seja, quando vários neurônios enviam estímulo para um mesmo neurônio / espaço que somando todos os estímulos é possível atingir o limiar e disparar o potencial de ação
*** Vem de espaço, onde a mesma informação vem de vários neurônios para um neurônio em comum
*** A somação também pode levar a anulação / inibição, sendo ela de acordo com o estímulo que chega

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