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Neuromanejo, Como se aprende a manejar.




link: https://www.youtube.com/watch?v=1iCKApGLKgE

La neurociencia cognitiva procrea una original tendencia explicativa sobre las formas para aprender y perfeccionar el manejo de automotores. Ésta nos orienta hacia el Neuromanejo como un modelo que complementa y supera el clásico arquetipo del manejo defensivo, al fundamentar científicamente el comportamiento humano en la conducción de vehículos.

El conocimiento de los fundamentos neurobiológicos que intervienen en el proceso del aprendizaje, la enseñanza y el entrenamiento de un conductor, surge entonces como uno de los aportes más relevantes dentro de las herramientas disponibles para la capacitación.

Hoy veremos la SINAPSIS I (Ver Video) como mecanismo funcional altamente dinámico con una capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Su lado brillante es que posibilita todos nuestros aprendizajes (Ver video).



Neurofisiología de las Sinapsis I.

Abreviaturas:

• NT: Neurotransmisores.

• SN: Sistema Nervioso.

• SNC: Sistema Nervioso Central.

• SNP: Sistema Nervioso Periférico.

Contenidos

• Definición de Sinapsis.

• Clasificación.

• Características generales de Sinapsis Eléctrica.

• Características generales de Sinapsis Química.

• Síntesis del Neurotransmisor (NT).

• Almacenamiento de NT.

• Liberación de NT.

• Interacción del NT con el Receptor.

• Desactivación del NT.

La palabra Sinapsis viene del griego “Sinaptein” que significa “Estar juntos” Definición de Sinapsis: Zona de contacto funcional entre dos células excitables especializadas en la transmisión de impulsos bioeléctricos. Por lo tanto una sinapsis puede establecerse, por ejemplo, entre:

• Dos Neuronas.

• Una Neurona y una célula muscular.

• Una Neurona y una célula endocrina.

Diversos Fármacos y Enfermedades Mentales modifican el funcionamiento de las Sinapsis. El Aprendizaje mismo es fundamentalmente un aumento de la eficacia Sináptica.

Clasificación: Hay diversos criterios para clasificar una Sinapsis:

Según el tipo de Neurotransmisor:

1. Aminas Biógenas: Noradrenalina, Serotonina, Acetilcolina, Dopamina, Histamina.

2. Péptidos: Endorfinas, Sustancia P, etc.

3. Aminoácidos: Glutamato, Aspartato, GABA, Glicina.

Según el tipo de Transmisión:

1. Química (Rápida o Lenta).

2. Eléctrica.

3. Mixta.

Según las zonas neuronales que entran en contacto:

1. Axo-Dendrítica.

2. Axo-Somática.

3. Axo-Axónica.

4. Dendrodendrítica.

Sinapsis Eléctrica: En este tipo de Sinapsis ambas porciones de las neuronas en contacto están muy cercanas entre sí y están unidas por espacios de interconexión denominados Conexones que conforman canales iónicos que intercomunican ambas células.

Las Sinapsis eléctricas:

•Son Bidireccionales o sea que el estímulo eléctrico puede ser transmitido desde la neurona A hacia la B y desde la neurona B a la A.

• La transmisión es Infalible, o sea que siempre logra generarse un Potencial de Acción en la Neurona Postsináptica.

• Transmiten el Potencial de Acción a gran velocidad.

Son poco frecuentes:

• Se observan en el Sistema Nervioso fetal donde cumplirían con la función de coordinar la maduración de diferentes grupos neuronales.

• En el Sistema Nervioso adulto se las encuentra relacionadas con los reflejos de Huida y en el Hipotálamo con el objetivo de sincronizar las descargas neuronales.

• Son el primer tipo de Sinapsis que apareció en la escala Filogenética.

Sinapsis Química: Dos ejemplos típicos de una Sinapsis Química son las uniones entre dos neuronas y las de una neurona con una fibra muscular (Sinapsis neuromuscular). Las Sinapsis Químicas se caracterizan por ser Unidireccionales o sea que las señales bioeléctricas sólo pueden transmitirse de la neurona A a la neurona B. En la Sinapsis química se lleva a cabo una doble traducción. Lo que llega al terminal axonal es una señal eléctrica (un potencial de acción) que es traducida en una señal química (liberación de neurotransmisores hacia la hendidura sináptica). La señal química (el neurotransmisor), luego de interactuar con los receptores postsinápticos, es nuevamente traducida a una señal eléctrica (los potenciales postsinápticos). Estos potenciales al arribar al cono axonal, si llegan a su valor umbral, generarán un potencial de acción que viajará hacia el terminal axonal de la neurona postsináptico para ser nuevamente “traducido”.

¿Cuál es el sentido de esta doble traducción (que además endentece la transmisión sináptica)? ¿Por qué el Sistema Nervioso prefiere las sinapsis químicas a las eléctricas que son mucho más rápidas? Porque esta doble traducción permite una modulación, plasticidad y aprendizaje que son imposibles de lograr en una sinapsis eléctrica.



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