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La sinapsis química son cruces biológicos a través de los cuales las señales neuronales puedan intercambiarse entre sí con las células no neuronales, tales como los músculos o glándulas. Las sinapsis químicas permiten que las neuronas puedan formar circuitos dentro del sistema nervioso central. Son cruciales para los cálculos biológicos que subyacen en la percepción y pensamiento. Permiten que el sistema nervioso pueda conectarse y controlar otros sistemas del cuerpo.
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Nicholls Karp
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Llinás R, Sugimori M, Simon SM Llinás R, Steinberg IZ, Walton K
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Sinauer Associates McGraw-Hill Lippincott Williams & Wilkins John Wiley & Sons
prop-es:fecha
abril de 1982 marzo de 2004
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Thomas M. R Eric R. Michael A. A.R. H James H. MA P.A. SG Mark F. Barry W. G B.G.
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J.G. Gerald
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prop-es:título
Relationship between presynaptic calcium current and postsynaptic potential in squid giant synapse Neuroscience: Exploring the Brain From Neuron to Brain Transmission by presynaptic spike-like depolarization in the squid giant synapse Electrical synapses: a dynamic signaling system that shapes the activity of neuronal networks Cell and Molecular Biology: concepts and experiments dbpedia-es:Principles_of_Neural_Science
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La sinapsis química son cruces biológicos a través de los cuales las señales neuronales puedan intercambiarse entre sí con las células no neuronales, tales como los músculos o glándulas. Las sinapsis químicas permiten que las neuronas puedan formar circuitos dentro del sistema nervioso central. Son cruciales para los cálculos biológicos que subyacen en la percepción y pensamiento. Permiten que el sistema nervioso pueda conectarse y controlar otros sistemas del cuerpo. En una sinapsis química, una neurona libera moléculas neurotransmisoras en un pequeño espacio (la hendidura sináptica) que está adyacente a otra neurona. Los neurotransmisores son mantenidos en pequeños sacos llamados vesículas, y son liberadas en la hendidura sináptica por exocitosis. Luego estas moléculas se unen a los receptores en la célula postsináptica del lado de la hendidura sináptica. Por último, los neurotransmisores deben borrarse de la sinapsis a través de uno o de varios posibles mecanismos, incluyendo la degradación enzimática o re-absorción por transportadores específicos en la célula presináptica o posiblemente por neuroglia para terminar la acción del transmisor. Se calcula que el cerebro humano contiene desde 1014 a 5 × 1014 (100-5000 billones) de sinapsis.​ Cada milímetro cúbico de corteza cerebral contiene aproximadamente un billón (corta escala, es decir, 109).​ La palabra "synapse" proviene de "synaptein", que Sir Charles Scott Sherrington y sus colegas le acuñaron, del griego "syn-" ("Juntos") y "haptein" ("abrazar"). Las sinapsis químicas no son el único tipo de sinapsis biológicas, también existe. la eléctrica y la sinapsis inmunitaria. Sin embargo, "sinapsis" comúnmente .Se refiere a sinapsis química....
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dbpedia-es:Sinapsis_química
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