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martes, 9 de septiembre de 2008

Neruohistología con la Profra. Diamond


Axón: 
Neurotubulos y neurofilamentos: dan estructuras al axón, y proveen el fluido axoplasmico directo.
Mielina: se forma de dos tipos de células :
1) Sistema nervioso periférico: de las células de Schuann. Muchas células de estas pueden mielinizar un solo axón. La distancia entre estas sustancias es muy importante, que se conoce como nodo de Ranvier, el cual no está mielinizado, es importante en el impulso nervioso, ya que salta entre los nodos de ranvier. Lo que nos da que entre más nodos más rápido se conduce el impulso
2) Sistema nervioso central: de los oligodendrocitos. Un solo oligodendrocito puede mielinizar muchos axones.
Dendritas: Puedes haber una ó miles. Pueden incrementar su superficie gracias a unos estructuras llamadas espinas, puede haber una ó muchas sinapsis en una solo espina. Al nacer se tiene pocas dendritas y en un niño de 2 años se observan miles de dendritas.
Células Gliales:
Son el soporte metabólico y estructural celular para las neuronas.
Se dividen en:
Macroglia:
Que la forman la Astrocitos y la oligodendroglia. Se desarrolla del ectodermo embriológicamente hablando.
Los Astrocitos: tienen muchos procesos de diferentes tipos y todos son diferentes (protoplásmicos) . Sus funciones son:
1) Inician la formación de la barrera hematoenceálica(BBB). La cual equilibra la articulación de las células capilares del cerebro.
2) Ayudan a formar la formar la formar la pía madre. Que son los procesos de los astrocitos, para la protección del SNC.
3) Recogen el exceso de potasio. En la neuronal firing
4) Sirven de andamio para la migración durante el desarrollo.
La oligodendroglia (pocos procesos), sus funciones:
1) Forman mielina.
2) Sirven de células satélites
Microglia:
Se desarrolla del mesodermo. Migra de la medula del fémur al SNC. Son muy pequeñas y son activadas durante una lesión y se convierten el fagocitos.
Durante una lesión se activan actuando como fagocitos. En la enfermedad del alzheimer ahí mucha microglia

Sinapsis:
Es la unidad estructural y funcional del Sistema nervioso. Las sinapsis se hacen más fuertes con el uso. Que funciona de la siguiente manera:
1) El impulso eléctrico viene hacia abajo hacia el axón.
2) Llega a la región presináptica.
3) Y estimula a las vesículas que contienen los neurotransmisores, que se forman el la membrana presináptica. Y también contienen neuromoduladores, los cuales se forman en el soma de la neurona
4) Cuando el impulso eléctrico llega a la región presináptica, se libera calcio y guía a las vesículas hacia la membrana presináptica, los cuales descargan su contenido para liberar neurotransmisores al espacio sináptico. Los neurotransmisores van a reaccionar con los receptores de la membrana postsináptica, abriendo canales iónicos. Entonces cuando los canales se abren y entra el ión calcio a la terminal postsináptica, para la formación de proteínas, para formar estructuras neurales.
Los neurotransmisores en el espacio sinápticos se pueden hidrolizar ó se pueden reciclar. Para reciclar el neurotransmisor, se tienen acarreadores los cuales los devuelven a la terminal presináptica

Clasificación de las fibras nerviosas


Componentes funcionales del SN y la clasificación de las fibras nerviosas

Raíz ventral del los nervios espinales: Es la parte sensitiva que forma a los nervios raquídeos. 

Ramo comunicante blanco: Son pequeños nervios que se encuentran entre el nervio espinal y el correspondiente ganglio de la cadena laterovertebral del ortosimpático. Los ramos comunicantes blancos existen solo en el tórax. El ramo comunicante blanco es la expresión de una correlación entre la zona intermedia-lateral de la sustancia gris espinal y los ganglios vertebrales.

Ramo comunicante gris: Son pequeños nervios que se encuentran entre el nervio espinal y el correspondiente ganglio de la cadena laterovertebral del ortosimpático.

Ganglio de la raíz dorsal: Cada uno de los ganglios situados en la raíces nerviosas de la médula espinal.

Motoneuronas del asta ventral: Las neuronas motoras o motoneuronas se encuentran entre las más grandes de nuestras células nerviosas. Parten del cerebro hasta la médula espinal y desde la médula van hacia los músculos. Su función es la de transmitir las señales y las órdenes del cerebro a los músculos.

Dolor: es una experiencia emocional (subjetiva) y sensorial (objetiva), generalmente desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera.

Temperatura: Calentamiento anormal del cuerpo humano o animal a consecuencia de una afección o enfermedad.

Propiocepción: Es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos, articulaciones, etc. para conocer inconcientemente la posición del cuerpo en el espacio.

Audición: Son los procesos psico-fisiológicos proporcionan al hombre la capacidad de escuchar.

Visión: Es un sentido que consiste en la habilidad de detectar la luz y de interpretarla (ver). La visión es propia de los animales teniendo éstos un sistema dedicado a ella llamado sistema visual. La visión artificial extiende la visión a las máquinas.

Equilibrio: Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan.

Gusto: Consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva por medio de algunas de sus cualidades químicas.

Olfato: Sentido corporal que permite percibir y distinguir los olores.

Músculo estriado: Es un tipo de músculo que tiene como unidad fundamental el sarcómero, y que presenta, estrías que están formadas por las bandas claras y oscuras alternadas del sarcómero. Está formado por fibras musculares en forma de huso, estas fibras poseen la propiedad de la plasticidad, es decir, cambian su longitud cuando son estiradas, y son capaces de volver a recuperar la forma original. Para mejorar la plasticidad de los músculos, sirven los estiramientos. Es el encargado del movimiento de los esqueletos axial y apendicular y del mantenimiento de la postura o posición corporal. Además, el músculo esquelético ocular ejecuta los movimientos más precisos de los ojos.

Glándulas: Órgano que se encarga de elaborar y segregar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo o que han de ser eliminadas por éste.

Músculo liso: también conocido como visceral o involuntario, se compone de células en forma de huso que poseen un núcleo central que asemeja la forma de la célula que lo contiene, carecen de estrías vitrasales aunque muestran ligeramente estrías longitudinales. El estímulo para la contracción de los músculos lisos está mediado por el sistema nervioso vegetativo autónomo. El músculo liso se localiza en los aparatos reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos, en la piel, y órganos internos.


Raiz ventral del los netvios esplnales ASG

Ramo comunicante bianco AV y EV

Ramo comunicante gris EV

Ganglio de la raiz dorsal EVG

Motoneuronas del asta ventral Aferente propiocepcion

Dolor ASG

Temperature ASG

Propiocepcion ASG

Audicion ASE

Vision ASE

Equilibrio APE

Gusto AVE

Olfato AVE

Musculo estriado ESG

Glandulas EVG

Musculo liso EVG

viernes, 5 de septiembre de 2008

Development of Nervous System



Clasifiasion Neuronal

Estructural
-unipolar: solo un proceso.
-pseudounipolar: Ganglio de la raiz dorsal 
-bipolar: dos procesos, en retina, el epitelio olfativo y ganglio auditivo
-multipolar: todo lo demás

Funsional
-Motora:celula de el asta ventral
-Sensitiva: ganglio de la raiz dorsal
-Interneurona: conecta a la motora y sensitiva
Quimica
-Colinergicas: ach
-Adrenergicas: adrenalina
-Gabaergicas: GABA


Nucleo: Gupo de celulas con una misma funsion dentro del SNC
Ganglio: Grupo de cuerpos neuronales fuera del SNC




DESARROLLO DEL SN
Un tubo neural con un canal central, el canal central va a formar los ventriculos del cerebro.
Surco limitante divide a la medula en placa alar(dorsal) y placa basal (ventral)
La placa del techo une a la placa alar, y la placa del piso une a la placa basal.

Divisiones del tubo neural
prosencefalo
-telencéfalo
-diencéfalo
mesencefalo: Coliculos superiores e inferiores, pedunculos cerebelosos.
rombencefalo
-metencefalo: cerebelo y puente
-mielencefalo: medula oblongada 1'' centro de control cardiovascular y respiratorio. nervios VIII a XII, IV ventriculo.


link del video
http://video.google.es/videoplay?docid=3874804885975996954&ei=c9qxsmn5e4sgqwpt08msda&q="marian+Diamond"&hl=es

lunes, 25 de agosto de 2008

Neurohistología

Nurona: Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso, están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas o con otros tipos celulares.

Existen tres tipos básicos de neuronas:

1.- Unipolares: Tienen un cuerpo celular esférico con un sólo proceso que se bifurca.

2.- Bipolares: Son fusiformes, con un proceso a cada lado de la célula.

3.- Multipolares: Son la mayor población de células en el SNC.


Pericarion: O cuerpo celular contiene el núcleo y un conjunto de organitos. Tambien llamado soma.

Núcleo: Es redondo y de localización central.

Cuerpos de Nissl: Están compuestos de ribonucleoproteinas fijas a una membrana. Son el RER de las neuronas, se encuentran en el soma y dendritas pero no en el axón.

Mitocondrias: Dsempeñan un importante papel en la actividad metabolica de la neurona.

Aparato de Golgi: Sistema de vesículas aplanadas y pequeños sacos membranosos, recibe los productos formados de los cuerpos de Nissl.

Neurofibrillas: Se roconocen en todas las neuronas y son continuas por todos sus procesos.

Axón: Se origina del cuerpo celular, de diametro variable, puede llegar a medir hasta 120cm.

Mielina: Compone un número variable de envolturas ajustadas de la membrana celular alrededor de los axones, es un comlejo lipoproteico.

Nervio periférico: Esta rodeado de endoneuro, perineruo y epineuro dependiendo de la localización de este.

Dendritas: Las neuronas poseen mas de una dendrita (aunque hay excepciones), incrementan el area receptiva del cuerpo celular, tienen todos los organelos menos el aparato de Golgi.

Astrositos: Son las células más grandes de la neuroglia, células estrelladas ramificadas cuyos núcleos son ovoides. Se fijan a la superficie externa de los capilares, a la que cubren por completo asi como a la piamadre.

-Fibrosos: Los pies forman una vaina glial llamada membrana limitante perivascular, que rodea los vasos sanguineos. Se relacionan con la transferencia de metabolitos y la reparación del tejido dañado (cicatrización).

-Protoplasmáticos: Tambien llamadas células satélite, su localización principal es la sustancia gris, sirven como intermediarios metabólicos para las células nerviosas.

Oligodendroglia: Comparados con los astrocitos, son mas pequenos, tienen menos ramificaciones y estas son mas cortas. Sus núcleos son redondos y tienen nucleoplasma condensado. tenible (heterocromatina). El citoplasma esta lleno en forma densa de mitocondrias, microtubulos y ribosomas, pero carece de neurofilamentos. Las células de oligodendroglia se encuentran tanto en la sustancia gris como en la blanca.

Celulas ependimarias: Limitan el canal central de la medula espinal y los ventriculos del encéfalo. Varian de forma cuboidal a columnar y pueden poseer cilios. Su citoplasma contiene mitocondrias, un complejo de Golgi y granulos pequeños. Estas células estan relacionadas con la formación del liquido cerebrospinal (LCE).

Microglia: A diferencia de otras células nerviosas y gliales, son de origen mesodermico. En condiciones normales, la función de la microglia es incierta pero, cuando ocurren lesiones destructivas en el sistema nervioso cenltral, estas células se agrandan y se vuelven móviles y fagociticas. De esta manera, se convierten en macrofagos o células de limpieza del sistema nervioso central. Se describe a las celulas gliales como elementos electricamente pasivos del sistena nervioso central. Sin embargo, esta demostrado que las celulas de la glia en cultivos pueden expresar una variedad de ligandos y canales ionicos regulados por voltaje considerados hasta ahora como propiedades de las neuronas.

Ganglios: Se definen como acumulaciones de cuerpos de células nerviosas localizadas fuera del SNC.

Ganglios espinales: Se localizan en las raíces dorsales de los 31 pares de los nervios raquídeos y las raíces sensoriales de los nervios trigémino, facial, vestibulococlear, glosofaríngeo y vago. Varían de tamaño de 15 a 100 micrómetros.

Ganglios autónomos: Son grupos de neuronas que se hallan desde la base del cráneo hasta la pelvis, en nexo estrecho con cuerpos vertebrales y dispuestos de manera bilateral adyacentes a ellos (ganglios simpáticos) o localizados dentro del órgano que inerva (ganglios parasimpáticos).

Tipos de fibras nerviosas:

1.- Alfa

2.- A Beta

3.- A gama

4.- A delta

5.- B

6.- C

Conducción del impulso nervioso: En fibras amielínicas el impulso eléctrico se conduce por movimiento de iones a través de una membrana celular iónica desestabilizada. El cambio de la permeabilidad membranosa permite la entrada de iones de sodio y la salida de iones potasio, lo que da por resultado una reversión localizada de la carga de la membrana celular.En fibras mielínizadas sólo se observan cambios de la permeabilidad en los nodos de Ranvier.

Transporte axónico: Fluye en dos direcciones: anterógrada, o hacia la Terminal del axón, y retrógrada o de la Terminal de axón al cuerpo celular. Retrógrado: Es muy importante para el reciclamiento de proteínas y neurotransmisores intraaxónicos y el movimiento de sustancias extracelulares de las terminaciones nerviosas de la neurona. Es rápido y ocurre casi a la mitad de la velocidad (50 a 200 nm / día)

Sinapsis: Puede ser excitadoras o inhibitorias: la transmisión suele ser direccional y no obligatoria, excepto en la unión neuromuscular. Algunas llamadas sinápsis eléctricas carecen de vesículas sinápticas y las membranas celulares adyacentes están fusionadas.

Neurotransmisores sinápticos:

1.- Acetilcolina

2.- Monoaminas (noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina)

3.- Glicina

4.- GABA

5.- Ácido glutámico.

Unión neuromuscular: Es una sinápsis entre la Terminal de un nervio motor y la parte subyacente de la fibra muscular. Son exitatorias obligadas.

Órganos receptores de las neuronas sensoriales: Pueden clasificarse según su función: Por ejemplo nociceptores (dolor) mecanorreceptores; estructura, como encapsulados y sin cápsula (llamados libres): una combinación de la estructura y la función; o localización anatómica; por ejemplo exteroceptores (receptores cutáneos), propioceptores (receptores musculares, tendinosos y articulares) y visceroceptores (receptores en órganos internos del cuerpo).

Terminales nerviosas libres (sin cápsula): Son las terminales axónicas diseñadas para la recepción sensorial. Tiene la distribución más amplia en la totalidad del cuerpo y se encuentran en mayor número en la piel. Las localizaciones adicionales incluyen mucosa, fascia profunda, músculos y órganos viscerales.

Terminales nerviosas encapsuladas: Este grupo de receptores incluye los corpúsculos de Meissner, Vater-Pacini, Golgi- Mazzoni y Ruffini: los llamados bulbos terminales, los husos neuromusculares y el órgano tendinoso de Golgi.

Corpúsculos táctiles de Meissner: Son cuerpos redondeados y alargados de espirales de terminaciones receptoras ajustados en papilas dérmicas debajo de la epidermis. Posee una vaina de tejido conjuntivo que encierra los conjuntos espirales de las células epitelioides dispuestas en sentido horizontal. La modalidad dependiente de éstos es la vibración aleteante de baja frecuencia (30 a 40 hz).

Corpúsculos de Vater-Pacini: Son los órganos receptores más grandes y de mayor distribución. Pueden alcanzar hasta 4 mm de longitud. La cápsula es de forma elíptica y se compone de láminas concéntricas de células aplanadas apoyadas por tejido colágeno que recubre el segmento distal no mielinizado de un axón mielinizado grande. Son mecanorreceptores sensibles a la vibración. Responden al máximo a 250 a 300 hz.

Corpúsculos de Golgi Mazzoni: Son órganos receptores de adaptación rápida laminados, pero en lugar de una Terminal receptora, el receptor amielínico está ramificado con varicosidades y expansiones terminales. Se distribuyen en el tejido subcutáneo de las manos, la superficie de los tendones, el periostio adyacente a las articulaciones en alguna otra parte.

Corpúsculos de Ruffini: Alargados y complejos se localizan en la dermis de la piel, en especial en las yemas de los dedos, poseen una amplia distribución en particular en cápsulas articulares. Depende de la temperatura y aumentan con el enfriamiento de la piel y disminuye cuando se calienta.

Bulbos terminales: Tienen una cápsula de tejido conectivo que encierra su centro gelatinoso en el que se ramifican de manera extensa las terminales amielínicas finales. Se vinculan con las sensaciones de temperatura (frío), se localizan de manera apropiada y poseen una distribución amplia.

Órganos tendinosos de Golgi: Son receptores de adaptación lenta, localizados en los tendones cerca de la unión con las fibras de músculo esquelético y se encuentran en serie junto con las fibras musculares extrafusales. Responden a la tensión de fibras musculares esqueléticas que se desarrollan por estiramiento o del músculo o contracción activa de éste.

Reacción de las neuronas a una lesión: Las respuestas pueden dividirse en las que ocurren proximales al sitio de la lesión y dístales. Si no mueren las células nerviosas, puede iniciarse la actividad regenerativa en forma de brotes neurales que surgen que surgen del muñón proximal tan pronto como 24 horas después de la lesión.

Factores de crecimiento neural: Para el crecimiento optimo de un nervio son esenciales cuatro clases de factores de cremiento:

1.- Los NTF o factores de supervivencia.

2.- Factores promotores de la neurita (NPF) que controlan el avance axónico e influyen en el ritmo, coincidencia y dirección del cremiento de la neurita.

3.- Precursores formadores de matriz (MFP), tal ves fibrinógeno y fibronectina, que contribuyen con productos de fibrina a la brecha neural y proporcionan un soporte para el crecimiento de lsa células hacia el interior.

4.- factores metabólicos y otros.


Plasticidad neuronal: Se ha probado que después de una lesión puede reorganizarse por si mismo el circuito neuronal y hacer nuevas sinápsis para compensar las pérdidas por las anomalías. Es más notable después de una desnervación parcial. Se enfoca en la capacidad de regeneración del SNC después de una lesión. Esta diferencia conductual refleja la plasticidad del cerebro para adaptarse a su ambiente.


Afifi A.K. Bergman R.A. Neuroanatomia funcional. 2° edicion 2005 Edit: Mc. Graw Hill

Desarrollo del SNC

PRIMERA PARTE

Embriogenesis: Acontesimientos del desarrollo que consisten en inducción, neurulación y formación de las vesiculas.

Inducción: Proceso mediante el cual el mesodermo iduce al ectodermo a formar la placa neural, que da origen a la mayor parte del SNC.

Neurulación primaria: Proceso mediante el cual se forma el cerebro y la médula espinal, se lleva a cabo cuando la notocorda induce al ectodermo a formar la capa.

-Proliferación celular del ectoderfo, formación de la placa neural.
-Formación de surco neural y pliegues neurales
-Cierre de surco y formación de tubo neural.
-Conducto neural delimitado por neuroporos caudal y rostral.

Neurulación secundaria: Se forman las porciones caudales de la médula espinal, se inicia el dia 26 de la vida intrauterina.

Cavidades o pliegues: Capa de células ectodermicas que van a dar origen a las crestas neurales.

Cavidades cerebrales: Espacios comprendidos entre las tres veciculas primarias y que contienen LCR.

Veciculas primarias: Derivados de los pliegues neurales, da origuen al prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo.

Veciculas secundarias: Derivados de las veciculas primarias, dan origen al telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo.

Histogenesis: Proceso mediante el cual se forman neuroblastos y glioblastos.

Diferenciación Celular: Consiste en proliferación celular, migración a posiciones caracteristicas y maduración celular con interconecciones especificas.

Maduración celular: Se compone de evaginación y alargamiento de axones, elavoracion de procesos dendriticos, expreción de propiedades bioquímicas apropiadas y formación de conexiones sinápticas.

Placa alar y basal: Son surcos limitantes que dividen longitudinalmente al tubo neural.
Alar: Será el area sensitiva.
Basal: Será el area motora
Juntas forman la médula espinal, médula oblongada, puente de verolio y mesencéfalo.


SEGUNDA PARTE

Bulbo raquideo: Mielencéfalo
Puente de Varolio: Metencéfalo
Cerebelo: Metencéfalo
Mesencéfalo: Del Mesencéfalo (Vesicula primitiva)
Diencéfalo: Prosencéfalo
Médula espinal: Porción caudal del tubo neural
Ganglios neurales: Telencéfalo
Comisuras cerebrales: Prosencéfalo

Afifi A.K. Bergman R.A. Neuroanatomia funcional. 2° edicion 2005 Edit: Mc. Graw Hill Pag. 326-336

domingo, 24 de agosto de 2008

Desarrollo, composicion y evolución del sistema nervioso

1) IP: Todos los organismos vivos responden a estímulos químicos y físicos. Estas funciones receptoras, motoras y secretoras están combinadas en una sola célula.
IS: Existen células especializadas conocidas como neuronas que transfieren la información de una región del cuerpo a otra.

2) IP: Una neurona tiene dos actividades para la comunicación: conducción de impulsos y transmisión sináptica.
IS:Las neuronas tienen prolongaciones conocidas como axones y otras llamadas dendritas.

3) IP: El S. N. se desarrolla del ectodermo dorsal. El primer indicio del futuro neural es el neuroectodermo de la placa neural, la cual aparece a los 16 días de desarrollo.
IS:La placa neural se transforma en un surco neural y después en un tubo neural, el cuál es el precursor del encéfalo y la médula espinal.

4) IP:Primaria: Otras células forman las crestas neurales de las cuales se derivan los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales, de ganglios sensoriales de los nervios craneales, ganglios autónomos, la neuroglia de los nervios periféricos y células secretorias de la médula de los ganglios suprarrenales.

5) IP:Las placodas son engrosamientos del ectodermo en la superficie de la cabeza.Las células neurosensoriales olfatorias, sensoriales de los ganglios del oído interno y de los de nervios craneales derivan de placodas.

6)IP: Es describen tres vesículas encefálicas primarias que aparecen a la 4 semana: Procencefalo, Mesencefalo y Rombencefalo.
IS: En la 5ta semana la primera y tercera vesículas forman 5 vesículas secundarias: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo.

7) IP: Los neuroblastos son los precursores de las neuronas. La cantidad de neuroblastos del tubo neural es mayor que el número de neuronas en el encéfalo y médula espinal adulta.
IS:Gran cantidad de neuroblastos no logran hacer conexiones sinápticas y mueren.

8) IP:La fusión de los pliegues neurales resultan en malformaciones del S. N.En la anencefalia, los pliegues no se fusionan en el extremo del tubo neural, faltando los derivados del Procencefalo y la ausencia de la bóveda craneal.

9) IP: Distintas estructuras cerebrales se derivan de las vesículas secundarias.Del mielencéfalo se deriva el bulbo raquídeo, del metencéfalo surge el puente y cerebelo. Al mesencéfalo se le denomina cerebro medio. El diencéfalo y telencéfalo derivan de la vesícula cerebral anterior. El tálamo se desarrolla en el Diencefalo, también el epitálamo, hipotálamo y subtálamo. El telencéfalo incluye el sistema olfatorio, el cuerpo estriado y la corteza cerebral.

10) IP:El bulbo, puente y mesencéfalo forman el tronco encefálico. El diencéfalo y telencéfalo forman el cerebro, en el cual se integran los hemisferios cerebrales.

11) IP:La medula espinal es el componente menos diferenciado del SNC. Tiene una serie de partes de nervios espinales.
IS:La sustancia blanca ocupa la periferia de la médula espinal. Hay conexiones nerviosas de los reflejos espinales.

12)IP: Los tractos de las fibras de la médula espinal continúan hacia el bulbo que contiene núcleos. Son notables los núcleos olivares inferiores, que envían fibras hacia el cerebelo.

13)IP: El puente formado por la porción dorsal y la porción basal. La porción dorsal incluye tractos sensoriales y motores.
IS:La porción basal provee numerosas conexiones entre el hemisferio cerebral y el hemisferio cerebral contra lateral.

14)IP: Contiene vías sensoriales y motoras. Incluye también el núcleo rojo y la sustancia negra, dos importantes núcleos motores.

15) IP: El cerebelo es especialmente grande en el encéfalo humano. Capta información de la mayoría de los sistemas sensoriales y la corteza cerebral y tiene influencia motora en los músculos esqueléticos.
IS:Determina el tono muscular en relación con el equilibrio, locomoción y postura. Opera en el nivel subconsciente.

16)IP: El diencéfalo forma la parte central del cerebro.El tálamo se forma de varios núcleos que proyectan información de los sistemas sensoriales hacia la corteza. Otras partes participan en las emociones.IS: El epitálamo incluye tractos y núcleos y el cuerpo pineal. El hipotálamo es el principal centro autónomo del cerebro y tiene control sobre sistemas simpático y parasimpático. El subtálamo comprende tractos sensoriales hacia el tálamo.

17)IP: En los hemisferios cerebrales incluye la corteza cerebral, cuerpo estriado y sustancia blanca. Partes antiguas de la corteza tienen que ver con las funciones olfatorias y forman parte del rinencéfalo o cerebro olfatorio.
IS: A algunas partes de la corteza (arquicorteza) se incluyen en el sistema límbico.

18) IP: El desarrollo de la neocorteza del cerebro reptil fue un paso grande en la evolución y grandes cantidades de ella son comunes en mamíferos. Tiene área suficiente para todas las modalidades de la sensación, excepto el olfato y áreas motoras especiales. También efectúa altos niveles de función neural.

19)IP: El cuerpo estriado tiene funciones motoras, situadas en la base de cada hemisferio. Consiste del núcleo caudado y el núcleo lentiforme, subdividido en putamen y globo pálido.

20)IP: El peso del cerebro desarrollado en un hombre adulto es de 1360 g. Las cifras menores para la mujer adulta son de 1275 g.

21)IP: Los celenterados más simples son animales tubulares con ramificaciones. Un estímulo aplicado a cualquier parte del animal disemina los pulsos entre las neuronas de le red nerviosa y produce la contracción o flexión del cuerpo tubular y sus tentáculos.

22)IP: En celenterados más complicados las neuronas no están distribuidas de manera uniforme, sino que presentan agrupamientos conocidos como ganglios.Algunos animales llevan una cabeza que contiene los órganos sensoriales especiales para percibir la luz o recibir estímulos químicos.
IS:Esta acumulación de funciones importantes en la cabeza, va aunada a la presencia de ganglios de mayores dimensiones y más complejos que los de la parte posterior.

23)IP: Los biólogos consideran que los vertebrados evolucionaron de animales más simples carentes de esqueleto dorsal. Sus ancestros pueden tener parecido con otros animales actuales como cordados primitivos.

24)IP: Todos los animales vertebrados tienen una configuración semejante, por lo tanto existe un sistema nervioso central compuesto por el encéfalo y médula espinal, un sistema nervioso periférico de nervios espinales y pares craneales y un sistema autónomo.

25)IP: El patrón estructural de la médula espinal y los nervios y ganglios es el mismo en todos los vertebrados.
IS:Las diferencias más notables en el sistema nervioso de los vertebrados se encuentran en el tamaño relativo de las diversas partes del encéfalo.

26)IP: El rombencéfalo y mesencéfalo contienen grupos de neuronas en relación con la mayor parte de sus nervios craneales.
IS:Los nervios craneales inervan a las estructuras en la cabeza, sistema cardiopulmonar y alimentario.

27)IP: El aumento en importancia del cerebelo va de acuerdo con el volumen mayor en animales más avanzados en la escala evolutiva.
IS:La conexión indirecta extensa con la corteza cerebral adquiere su mayor desarrollo en los humanos.

28)IP: En los peces con esqueleto óseo y anfibios la parte dorsal del mesencéfalo alcanza su mayor grado de desarrollo.
IS: El colículo superior es un centro visual muy importante para los mamíferos inferiores como los roedores, pero no es importante para los humanos.

29)IP: Las cuatro partes del diencéfalo se encuentran en todos los vertebrados.El epitálamo es la porción mayor entre los peces. El hipotálamo es la parte de mayor importancia en peces. Es igualmente importante en animales más avanzados, pero más pequeño debido al crecimiento del tálamo.
IS:El subtálamo es la parte más pequeña del diencéfalo.

30)IP: El telencéfalo lo constituyen dos hemisferios cerebrales, cada uno contiene un ventrículo lateral, derivado de la bifurcación del tubo neural.

31)IP: En los mamíferos los hemisferios cerebrales son aún mayores. La superficie de la corteza es también más amplia en primates, incluyendo a humanos.


Kiernan J.A. Barr "El sistema nervioso humano" 8° edicion 2006 Edit. Mc. Graw Hill Pag 2-12

lunes, 18 de agosto de 2008

Generalidades del Sistema Nervioso

INTRODUCCIÓN
El sistema nervio es una de las estructuras más complicadas pero fascinantes de nuestro cuerpo, y en este pequeño trabajo se abordarán sus generalidades, tales como división, organización, entre otros.

PROPIEDADES GENERALES DEL SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso es una red de tejidos altamente especializada, que tiene como componente principal a las neuronas, células que se encuentran conectadas entre sí de manera compleja y que tienen la propiedad de conducir, usando señales electroquímicas, una gran variedad de estímulos dentro del tejido nervioso y hacia la mayoría del resto de los tejidos, coordinando así múltiples funciones del organismo. En el caso del homo sapiens el sistema nervioso constituye el 70% del cuerpo, por lo general los nervios van conectados desde ligamentos hasta pequeñísimas arterias y conexiones.

DIVISIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

· El Sistema Nervioso central: Está formado por el Encéfalo y la Médula espinal.
· El Sistema Nervioso Periférico: Está formado por los nervios, craneales y espinales.

Una división menos anatómica, pero mucho más funcional, es la que divide al sistema nervioso de acuerdo al rol que cumplen las diferentes vías neurales, sin importar si éstas recorren parte del sistema nervioso central o el periférico:

El Sistema nervioso somático: También llamado sistema nervioso de la vida de relación.
El Sistema nervioso autónomo: También llamado sistema nervioso vegetativo o (incorrectamente) sistema nervioso visceral


ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

A nivel celular el tejido nervioso se organiza en:

· La sustancia gris (o materia gris) esta formada por la reunión de somas y dendritas, corresponde a aquellas zonas del sistema nervioso central en las que existe un predominio de las neuronas que se reúnen.

· La sustancia blanca(o materia blanca) es una parte del Sistema Nervioso Central compuesta de fibras nerviosas mielinizadas.


DIVISIONES DEL ENCÉFALO

El encéfalo humano tiene los siguientes componentes estructurales: el cerebro, con sus dos hemisferios; el diencéfalo; el tronco cerebral que a su vez dividido en mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo; y el cerebelo.
El encéfalo consta de tres partes:
Prosencéfalo: que consta de otras dos partes
Telencéfalo
Cerebro: Corteza de sustancia gris.
Lóbulo occipital: La visión.
Lóbulo parietal: Órganos de la sensación y kinésicos.
Lóbulo temporal: Audición y cerca al hipocampo la olfación.
Lóbulo frontal: El juicio, la percepción y la zona motora.
Lóbulos frontal, parietal y temporal se encargan del aprendizaje.
Todo el córtex se encarga del lenguaje.
Diencéfalo:
Tálamo: Zona de control máximo de las sensaciones.
Hipotálamo: Segrega dos hormonas: Oxitocina y Vasopresina; es el centro regulador de las emociones (Sistema Límbico) y control físico.
Epitálamo: Con funciones no muy importantes.
Mesencéfalo (Cerebro Medio): Posee los tubérculos cuadrigéminos que son cuatro, 2 ópticos y 2 auditivos y es aquel que filtra la información entre rombencéfalo y prosencéfalo
Rombencéfalo
Metencéfalo
Cerebelo: Control movimiento, energía muscular, postura.
Mielencéfalo
Protuberancia o Puente de Varolio.
Bulbo Raquídeo: Control de las funciones básicas como digestión y respiración.

ANATOMÍA MACROSCÓPICA DEL ENCÉFALO

El encéfalo se puede dividir en cerebro, tronco cerebral y cerebelo:

cerebro
El término "cerebro" (supratentorial o parte frontal) se suele utilizar incorrectamente para referirse a la totalidad del contenido del cráneo, que en realidad se llama encéfalo; el cerebro propiamente dicho se compone de dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Las funciones del cerebro incluyen: el inicio y la coordinación de los movimientos, la temperatura, el tacto, la vista, el oído, el sentido común, el razonamiento, la resolución de problemas, las emociones y el aprendizaje.

tronco cerebral
El tronco cerebral (línea media o porción media del encéfalo) está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y la médula. Las funciones de esta área incluyen: el movimiento de los ojos y de la boca, la transmisión de los mensajes sensoriales (calor, dolor, ruidos estridentes, etc.), el hambre, la respiración, la consciencia, la función cardíaca, la temperatura corporal, los movimientos musculares involuntarios, los estornudos, la tos, los vómitos y la deglución.

cerebelo
El cerebelo (infratentorial o la parte posterior del encéfalo) está situado en la parte posterior de la cabeza. Su función consiste en coordinar los movimientos musculares voluntarios y en mantener la postura, la estabilidad y

CAPITULO 1 Snell pág 1-16

Introducción y organización del sistema nervioso.

1) IP: El sistema nervioso y el sistema endocrino controlan las funciones del organismo.

IS: está compuesto básicamente por células especializadas, cuya función es recibir estímulos sensitivos y transmitirlos a los órganos efectores.

2) IP: El sistema nervioso se divide en dos partes principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

3) IP: En el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal son los centros principales donde ocurre la correlación e integración de la información nerviosa.

IS: Tanto el encéfalo como la médula espinal están cubiertos por membranas, las meninges, y están suspendidos en el líquido cefalorraquídeo; están protegidos además por los huesos del cráneo y la columna vertebral.

4) IP: El sistema nervioso central está compuesto por gran cantidad de células nerviosas y sus prolongaciones, denominadas neuronas.

IS: Están sostenidas por tejido especializado denominado neuroglia.

5) IP: El sistema nervioso central está organizado en sustancia gris y sustancia blanca.

6) IP: El sistema nervioso periférico, conduce información hacia el sistema nervioso central y desde éste.

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

7) IP: El sistema nervioso autónomo proporciona inervación a las estructuras involuntarias, puede dividirse en dos partes, el simpático y el parasimpático.

IS: Las actividades de la división simpática preparan al cuerpo para una emergencia. Las actividades de la división parasimpática están dirigidas a conservar y restablecer energía.


PRINCIPALES DIVISIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

8) IP: Es esencial conocer las principales características dé estas estructuras y su relación general entre sí.

Médula espinal
9) IP: Situada dentro del conducto raquídeo de la columna vertebral y está rodeada por tres meninges: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.

IS: El líquido cefalorraquídeo, que rodea la médula espinal en el espacio subaracnoideo proporciona protección adicional.

10) IP: La médula espinal es aproximadamente cilíndrica y comienza por arriba en el agujero occipital en el cráneo, donde se continúa con el bulbo raquídeo del encéfalo.

IS: Termina por debajo en la región lumbar. En su extremo inferior, la médula espinal se ahúsa en el cono medular, desde cuyo vértice desciende una prolongación de la piamadre, el filum terminale, que se inserta en la parte posterior del cóccix.

11) IP: A lo largo de toda la médula espinal hay 31 pares de nervios' espinales unidos por las raíces anteriores o motoras y las raíces posteriores o sensitivas.

IS: Cada raíz nerviosa posterior posee un ganglio de la raíz posterior, cuyas células dan origen a fibras nerviosas periféricas y centrales.

ESTRUCTURA DE LA MÉDULA ESPINAL

12) IP: La médula espinal está compuesta por un centro de sustanda gris, rodeado por una cobertura externa de sustancia blanca. En un corte transversal, la sustancia gris se observa como un pilar con forma de H con cordones grises anteriores y posteriores o astas, unidos por una delgada comisura gris que contiene el conducto central pequeño.

IS: Con propósitos descriptivos, la sustancia blanca puede dividirse en los cordones blancos anteriores, laterales y posteriores.


Encéfalo

13) IP: El encéfalo se sitúa en la cavidad craneana y se continúa con la médula espinal a través del agujero occipital.

IS: El líquido cefalorraquídeo rodea el encéfalo en el espacio subaracnoideo.

14) IP: El encéfalo se divide en tres partes principales. Éstas son, el rombencéfalo o encéfalo posterior, el mesencéfalo o encéfalo medio y el prosencéfalo o encéfalo anterior.

IS: El rombencéfalo puede subdividirse en el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. El prosencéfalo también puede subdividirse en el diencéfalo, y el cerebro.

ROMBENCÉFALO
Bulbo raquídeo

15) IP: El bulbo raquídeo conecta la protuberancia por arriba con la médula espinal por debajo.

IS: Contiene muchas colecciones de neuronas denominadas núcleos y sirve como conducto para las fibras nerviosas ascendentes y descendentes.


Protuberancia

16) La protuberancia se ubica en la superficie anterior del ce rebelo por debajo del mesencéfalo y por arriba del bulbo raquídeo.

IS: En el puente existe número de fibras transversas sobre su cara anterior que conectan los dos hemisferios cerebelosos.


Cerebelo

17) IP: Consiste en dos hemisferios conectados por una porción mediana, el vermis.

IS: El cerebelo está conectado al mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos superiores, a la protuberancia por los pedúnculos cerebelosos medios y al bulbo raquídeo por los pedúnculos cerebelosos inferiores.

18) IP: La capa superficial de cada hemisferio cerebeloso se denomina corteza y está compuesta por sustancia gris. IS: La corteza cerebelosa presenta pliegues o circunvoluciones, separados por cisuras transversales muy próximas.

19) IP: El bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo rodean una cavidad llena con líquido cefalorraquídeo, denominada el cuarto ventrículo. Éste se conecta por arriba con el tercer ventrículo por medio del acueducto cerebral y por debajo se continúa con el conto central de la medula.


IS: Se comunica con el espacio subaracnoideo a través de tres orificiosen la parte inferior, del techo. Es a través de estos orificios que el líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro del sistema nervioso central puede ingresar en el espacio subaracnoideo.


MESENCÉFALO

20) El mesencéfalo es la parte estrecha del encéfalo que conecta el prosencéfalo con el rombencéfa1o. La cavidad estrecha del mesencéfalo es el acueducto cerebral. que conecta el tercero y el cuarto ventrículos. El mesencéfalo contiene muchos núcleos y haces de fibras nerviosas ascendentes y descendentes.


DIENCÉFALO

21) IP: Consiste en un tálamo dorsal y un hipotálamo ventral.

IS: El tálamo es una gran masa de sustancia gris con forma de huevo que se ubica a cada lado del tercer ventrículo. El extremo anterior del tálamo forma el límite posterior del agujero interventricular el orificio entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. El hipotálamo forma parte inferior de la pared lateral del tercer ventrículo.


CEREBRO
22) IP: El cerebro es la parte más grande del encéfalo.

IS: Sus hemisferios están conectados por una masa de sustancia blanca denominada cuerpo calloso.

23) IP: La corteza, es la capa superficial de cada hemisferio, y está compuesta por sustancia gris.

IS: La corteza aumenta su superficie por medio de pliegues o circunvoluciones, separados por cisuras o surcos.

24) IP: Los lóbulos llevan el nombre de los huesos del cráneo debajo de los cuales se ubican.

25) IP: Dentro de cada hemisferio hay un centro de sustancia blanca que contiene varias masas grandes de sustancia gris, los núcleos o ganglios basales.

26) IP: La cavidad presente dentro de cada hemisferio cerebral se denomina ventrículo lateral.IS: Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares.

27) IP: Durante el proceso de desarrollo el cerebro crece enormemente y sobresale por encima del diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo.
ESTRUCTURA DEL ENCÉFALO

28) IP: El encéfalo esta compuesto por un centro de sustancia blanca, rodeado por una cobertura de sustancia gris.IS: Algunas estructuras importantes de sustancia gris, se encuentran profundamente dentro de la sustancia gris.


PRINCIPALES DIVISIONES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

29) IP: El sistema nervioso periférico consiste en los nervios craneanos y espinales y sus ganglios asociados.

NERVIOS CRANEANOS Y ESPINALES

30) IP: Los nervios craneanos y espinales están formados por haces de fibras nerviosas sostenidos por tejido conectivo.

31) IP: Existen 12 pares de nervios craneanos, y 31 de nervios espinales.IS: Los nervios espinales se denominan de acuerdo con las regiones de la columna vertebral con las cuales se asocian.

32) IP: Cada nervio espinal está conectado a la medula espinal por medio de dos raíces: la raíz anterior y la posterior.

33) IP: La raíz posterior consiste en fibras denominadas aferentes.IS: Los cuerpos celulares de estas fibras nerviosas se ubican en un engrosamiento de la raíz posterior denominado ganglio de la raíz posterior.

34) IP: Las raíces de los nervios espinales se dirigen desde la medula espinal hasta el nivel de sus agujeros intervertebrales, donde se unen para formar un nervio espinal.IS: Aquí las fibras motoras y sensitivas se mezclan.

35) IP: La longitud de las raíces aumenta de arriba abajo.IS: En conjunto las raíces nerviosas inferiores se denominan cola de caballo.

36) IP: Después de emerger por el agujero intervertebral, el nervio se divide en un ramo anterior grande y un ramo posterior más pequeño.

37) IP: Los ramos anteriores se unen en la raíz de las extremidades para formar complicados plexos nerviosos.GANGLIOS

38) IP: Los ganglios pueden clasificarse en sensitivos y autónomos.Ganglios sensitivos

39) IP: Ubicados sobre la raíz posterior de cada nervio espinal.IS: Tambien se conocen como ganglios de las raíces posteriores.Ganglios autónomos

40) IP: Se ubican a lo largo del recorrido de las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo.IS: Se encuentran en las cadenas simpáticas paravertebrales alrededor de las raíces de las grandes arterias viscerales en le abdomen y cerca d elas paredes de diversas vísceras o incluidos en ellas.
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