ˈak.son ˈtmmnnəl
El terminal del axón es importante en la comunicación de célula a célula a través de los neurotransmisores que libera en la hendidura sináptica. Los neurotransmisores que salen de la neurona transmiten señales a la siguiente célula objetivo.

tabla de contenidos

un terminal de axón es cualquiera de las terminaciones tipo botón de los axones a través de las cuales los axones hacen contactos sinápticos con otras células nerviosas o con células efectoras., En el terminal del axón, las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores están acopladas. Tras la activación por un potencial graduado o por un potencial de acción de la neurona presináptica, la célula permite la entrada de iones de calcio. Esto desencadena una reacción en cascada que resulta en que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana del terminal del axón. Las proteínas de la vesícula sináptica que son activadas por los iones de calcio forman poros de fusión a través de los cuales los neurotransmisores pueden salir. Los neurotransmisores ejercen sus efectos sobre la célula diana en un lapso de tiempo limitado., Poco después, los neurotransmisores son absorbidos de nuevo a la neurona presináptica o degradados metabólicamente por enzimas. El terminal del axón es por lo tanto esencial en la comunicación de la célula a la célula. Es crucial para proporcionar un medio para que los neurotransmisores salgan de la neurona y transmitan señales a la célula objetivo.

definición de terminal de axón

un terminal de axón se refiere a las terminaciones de axón que son algo agrandadas y a menudo en forma de club o botón., Los terminales axonales son la parte de una célula nerviosa que hace conexiones sinápticas con otra célula nerviosa o con una célula efectora (por ejemplo, célula muscular o glandular).

Etimología

El plazo de los axones vino de la Antigua grecia, ἄξων, que significa «áxōn» o «eje». El término terminal es del latín terminalis, que pertenece a un límite o a un extremo., Viene del latín terminus, que significa «un límite»o» un fin». Sinónimos: axon terminal bouton; bouton terminaux;
pieds terminaux; synaptic bouton; synaptic knob; synaptic ending; synaptic terminal; terminal bouton.

estructura Neuronal

esta es una ilustración de una neurona o una célula nerviosa con partes indicadas: soma, dendritas y axón. La porción distal del axón es el terminal del axón.

una neurona (también llamada célula nerviosa) es una célula excitable en el cuerpo de animales superiores, incluidos los humanos., La célula se puede distinguir de otros tipos de células en tener partes distintivas, como soma, dendritas y axones. El soma es el cuerpo celular que contiene los orgánulos, como el núcleo. Tanto las dendritas como los axones son procesos citoplasmáticos. Mientras que las dendritas son las proyecciones ramificadas en forma de hilo, el axón es una fibra única, delgada y más larga de una neurona. También se llama fibra nerviosa. La función del axón es llevar potenciales de acción eferentes (salientes) y conducir el impulso nervioso lejos del cuerpo celular a una sinapsis., Por el contrario, las dendritas reciben el impulso nervioso de otra neurona (a través de una sinapsis), y luego propagan la estimulación electroquímica al cuerpo celular. Al final de un axón, hay un terminal llamado axón que es como un botón y es responsable de proporcionar sinapsis entre las neuronas. El terminal del axón contiene químicos especializados llamados neurotransmisores que inicialmente están contenidos dentro de las vesículas sinápticas. En los seres humanos, el axón puede ser más de un pie de largo., En el sistema nervioso periférico, los axones más grandes (mielinizados) están rodeados por una vaina de mielina formada por capas concéntricas de membrana plasmática de la célula de Schwann. Un montículo de axón es la región que se estrecha entre el cuerpo celular y su axón. Esta región es responsable de sumar las entradas graduadas de las dendritas y producir potenciales de acción si se supera el umbral.,

terminal del Axón y la sinapsis

Un axón terminal contiene varios neurotransmisores que se liberan en el pequeño espacio entre los dos la comunicación de las neuronas. Esta brecha se llama sinapsis. La neurona que envía impulsos nerviosos liberando neurotransmisores a través del terminal axonal en la sinapsis se llama neurona presináptica., En contraste, la neurona que recibe el impulso se llama neurona postsináptica. La sinapsis que sirve como unión entre dos neuronas puede ser de dos tipos: una sinapsis química o una sinapsis eléctrica. Una sinapsis química es aquella que está involucrada en la transmisión de impulsos nerviosos de una neurona a otra neurona o de una neurona a una célula efectora (por ejemplo, una célula muscular o una célula glandular). Una sinapsis eléctrica es la unión entre dos neuronas que están en yuxtaposición. Este tipo de sinapsis proporciona una transmisión más rápida del impulso nervioso.,

actividad sináptica

un diagrama esquemático de una sinapsis química típica. Observe que las vesículas sinápticas se fusionan con la membrana en el terminal axonal de la neurona presináptica. Esto se desencadena por una afluencia de iones de calcio. Los neurotransmisores se liberan en la hendidura sináptica (sinapsis) por exocitosis. Se unen a los receptores en la superficie de la dendrita de la neurona postsináptica.

Las neuronas transmiten los impulsos nerviosos por medio de señales electroquímicas y neurotransmisores., Los neurotransmisores pertenecen a un grupo de sustancias químicas que se liberan a su debido tiempo. Los neurotransmisores se almacenan en vesículas sinápticas. Estas vesículas están localizadas en el terminal axonal de una neurona presináptica del sistema nervioso central o periférico. Hay muchos tipos de neurotransmisores y pueden ser excitatorios o inhibitorios. Ejemplos de neurotransmisores son acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, glicina, y aminobutirato, ácido glutámico, sustancia P, encefalinas, endorfinas y serotonina., Estos químicos son responsables de transmitir señales de una neurona a la célula objetivo a través de una sinapsis. Se mantienen dentro de las vesículas sinápticas. Las vesículas entonces se mueven abajo del axón y finalmente al terminal del axón donde serán agrupadas cerca de la membrana plasmática.la transmisión del impulso nervioso comienza con un potencial eléctrico gradual o con un potencial de acción que viaja a lo largo de la membrana de la neurona presináptica hasta la sinapsis. La despolarización eléctrica de la membrana en la sinapsis conducirá a una mayor permeabilidad a los iones de calcio., La afluencia de iones de calcio activa las proteínas sensibles al calcio en la liberación de los neurotransmisores en la hendidura sináptica.la liberación de neurotransmisores es por exocitosis. Los iones de calcio que se unen a las proteínas de la vesícula sináptica resultan finalmente en la fusión de las vesículas secretoras en la membrana presináptica y la formación de un poro de fusión a medida que las proteínas de la vesícula se separan. El poro transitorio proporciona un medio para la liberación de contenidos intravesiculares de la neurona presináptica en la hendidura sináptica. Después de la secreción, el poro finalmente se sella.,
estos neurotransmisores se unen a los receptores de la célula diana. Si la célula diana es otra neurona, los neurotransmisores se unen a los receptores postsinápticos en la membrana dendrítica de la neurona postsináptica. Los neurotransmisores pueden actuar como excitadores o inhibitorios. Un ejemplo es cuando una neurona recibe más excitación que inhibición de las neuronas conectadas a ella, la neurona se activará para generar un nuevo potencial de acción en su montículo axonal para señalar la liberación de neurotransmisores que transmitirán el impulso a la nueva célula diana (por ejemplo, otra neurona).,
Los neurotransmisores en la hendidura sináptica a menudo están disponibles solo por un corto período de tiempo. Aquellos que no se unieron a los receptores post-sinápticos y por lo tanto no se han utilizado para la transmisión sináptica, sus posibles destinos son los siguientes: (1) recaptación por neurona presináptica, (2) degradación metabólica por enzimas.,

Importancia

La terminal del axón es la parte del axón, que libera los neurotransmisores que transmiten señales a través de una sinapsis. Por ejemplo, en una unión neuromuscular, el terminal del axón libera neurotransmisores para transmitir los impulsos nerviosos de la neurona a la célula diana, que puede ser otra neurona, una célula muscular o una célula glandular., La acetilcolina, por ejemplo, es el neurotransmisor que libera una neurona para estimular una célula muscular. Si el terminal del axón no libera acetilcolina, no habrá ningún producto químico para activar el músculo objetivo. Como tal, esto podría conducir a la parálisis. Aparte de la acetilcolina, otros neurotransmisores importantes que el terminal del axón proporciona una manera a través de la sinapsis son dopamina, norepinefrina, epinefrina,serotonina, oxitocina, somatostatina, etc. Estos productos químicos son importantes reguladores químicos de muchas actividades biológicas., Sin un terminal de axones para mediar su liberación desde la neurona, estos químicos, similares a la acetilcolina, no podrán ejercer su papel crucial. Así, la comunicación entre las células será obstruida por un terminal disfuncional del axón. Aparte de eso, la recaptación de neurotransmisores no utilizados de la hendidura sináptica a la neurona presináptica se vería afectada si no hay un terminal axonal funcional.,

Véase también

  • Axón
  • Impulso
  • las células Nerviosas
  • Neurona
  • Neurotransmisor los Neurotransmisores de las vesículas membrana Postsináptica
  • membrana Presináptica
  • vesículas Sinápticas Telodendrion

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