A transmissão química entre células nervosas é o principal meio pelo qual as células nervosas comunicam-se. Os eventos pré e pós-sinápticos são altamente regulados. A transmissão química requer os seguintes passos:
I. Síntese do neurotransmissor na terminação nervosa pré-sináptica;
II. Armazenamento dos neutransmissores em vesículas secretoras;
III. Liberação regulada do neurotransmissor (exocitose) na fenda sináptica entre o neurônios pré e o pós-sináptico;
IV. Receptores específicos para os neurotransmissores presentes na membrana pós-sináptica;
V. Meios que controlem a duração da ação do neurotransmissor no receptor pós-sináptico;
Há vários tipos de diferentes substâncias que atuam como neurotransmissores. Elas têm sido divididos em três categorias:
1) Tipo I: Neurotransmissores que são aminoácidos como glutamato, GABA e glicina. Eles podem estar envolvidos na transmissão de até 90% de todas as sinápses no CNS;
2) Tipo II: Neurotransmissores clássicos como acetilcolina, catecolaminas e 5-hidroxitriptamina(5-HT). Estão presentes na maioria das áreas do cérebro e desempenham um papel modulador no CNS;
3) Tipo III: Neuropeptídeos que estão caracteristicamente presentes em concentrações muitos baixas. Neste grupo estão: somastostatina, vasopressina, substância-P, etc,
O processo de neurotransmissão envolve vários passos que são altamente regulados:
A)Na despolarização da membrana, abre canais de cálcio sensíveis a voltagem no terminal nervoso pré-sináptico. A alta concentração deste íon na zona ativa desencadeia a exocitose de vesículas sinápticas que estocam o neurotransmissor.
B) O neurotransmissor liberado na fenda sináptica interage com receptores na membrana pós-sináptica. Estes receptores podem estar acoplados a canais iônicos e assim, serem abertos ou podem atuar através de segundos mensageiros, tais como receptores acoplados a proteína G.
C) O neurotransmissor deve ser “desligado” do seu receptor. Eles podem ser inativados pela recaptação para dentro do terminal nervoso por proteínas de transporte acopadas a um gradiente de sódio, degradação ou captação e metabolismo pela células da glia.
D) A membrana da vesícula sinápticas que liberou o neurotransmissor é reciclada por endocitose via rede de clatrina.
2007-03-13 08:23:57
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answer #1
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answered by Fláx Metaleiro 1
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Rede neural, é o conceito que tenta idealizar um sistema computacional não da forma digital, como é feito hoje em dia, mas sim baseado no funcionamento do cérebro humano.
O cérebro humano é um computador complexo, não-linear e de processamento paralelo. Ele tem a capacidade de organizar seus neurônios de forma a realizar certos procedimentos como, por exemplo, reconhecimento de padrões, percepção e controle motor, muitas vezes mais rápido que o mais rápido computador digital existente hoje. As redes neurais tentam realizar uma reprodução ou, pelo menos, chegar próximo a esse comportamento, utilizando-se de um maciço processamento distribuído em paralelo que tende a armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para uso.
Redes neurais lembram o funcionamento do cérebro em dois aspectos: o conhecimento é adquirido pela rede a partir de um processo de aprendizagem e conexões neurais são usadas para reter o conhecimento, simulando a forma pela qual o cérebro se utiliza das sinapses para tal fim.
Os maiores benefícios das redes neurais são a não-linearidade, o mapeamento de entrada e saída, adaptabilidade, respostas evidentes, informação contextual, tolerância a falhas, uniformidade de análise e projeto e analogia neurobiológica.
em se tratando de rede neurl e considerando os 7 principais chacras a começar pelo coronario que distribui via rede nurl energais para os demais eu penso que energias vibrcionais são as que causam maior interferncia.
e como tudo se resume ao pensamento é pela qualidade do pensamento qu vamos definir ou não o noso equilibrio;
2007-03-13 15:27:43
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answer #2
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answered by lcmvip 5
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