¿Explica cómo se termina la transmisión de impulsos desde la neurona a la neurona?

La transmisión entre las neuronas es de naturaleza química.

Imagina un grifo. lo enciendes y salgas viene el agua. No hay razón para detenerse siempre que el depósito esté allí. Ahora, si el grifo estaba conectado a un suministro más limitado (imagine un grifo en un enfriador de agua), se detendrá una vez que la jarra en la parte superior esté fuera del agua.

Una neurona tiene un suministro limitado de transmisor, así que como el enfriador de agua se detiene. Pero espere, imagine que el grifo puede invertir su flujo y hacer retroceder el agua (reputación del transmisor presináptico) y, además, había una esponja para absorber el agua (inactivación del transmisor postsináptico). Estos dos mecanismos pueden estar presentes en muchas neuronas, pero no en todas. Ambos mecanismos detendrán la transmisión. Ah, y qué pasaría si el agua que recoge el vidrio pudiera apagar el grifo al volver al grifo una vez que el agua comenzó a fluir (transmisión retrógrada). Esa forma de control hacia atrás también ocurre.

Los procesos de parada específicos y con frecuencia múltiples variarán entre los tipos de nervios, pero todos conservarán y reciclarán los transmisores, que pueden ser metabólicamente costosos de sintetizar

Ocurre de dos maneras en el cuerpo humano.

  1. Químico
  2. Eléctrico

La forma eléctrica está presente en muy pocas partes del cuerpo. Entonces, principalmente, la parte química se usa para transferir los impulsos.

Cuando los impulsos entran en el camino cemático, se detienen al final de la dendrita. Que la cantidad del producto químico aumenta y el vaso se descompone y que estos impulsos pasaron en las sinapsis y luego al final del axón.

¿Explica cómo se termina la transmisión de impulsos desde la neurona a la neurona?

Inhibición (potencial postsináptico inhibitorio). Alrededor del 25% de las neuronas cerebrales son interneuronas y la mayoría de ellas son inhibidoras. Cuando se activa, una neurona inhibidora detiene la actividad en otras neuronas. La función cerebral adecuada depende de las interacciones precisas entre las neuronas excitadoras e inhibidoras.