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

Acordeón de Sinapsis

Sinapsis: región especializada en la transmisión o inhibición entre 2 neuronas

Tipos

Morfológico: interneuronal, neuromuscular, neuroglandular, neuroreceptor.

Funcional: Eléctrica, Química y mixta.

Neurotransmisor: Sustancia producida y liberada por una celula nerviosa que puede alterar la función de otra de manera breve o durable, por medio de la ocupación de receptores específicos y por activación de mecanismos iónicos o metabólicos.

Clasificación de sinapsis química:

Funcional: exitadoras e inhibidoras.

Estructural: axodendríticas, axosomaticas, axoaxonicas.

Bioquímica: colinergica, noradrenergica, dopaminergica.

Composición de la sinapsis química

1 región presináptica

2 espacio sináptico

3 región postsináptica

Ciclo biológico del neurotransmisor.

síntesis

2 almacén

3 liberación

4 unión del NT al receptor

5 remoción del NT (inactivación – recaptura – difusión tisular)

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

martes, 2 de septiembre de 2008

Práctica No.3

II.- Diez elementos del video:


1.- En investigación se encontró un neandertal de sexo masculino de 40 años, al encontrar restos de polen de flores da lugar a entender que en ese entonces se dan señales de evolución espiritual.


2.- La evolución espiritual marca el surgimiento de la conciencia humana y esto indica un cerebro en evolución.


3.- El primer cerebro inicia en un pez con rastros mínimos de un cerebro actual, pero las primeras células nerviosas están en el mar con el desarrollo de estas en especies acuáticas como la asila.


4.-El cerebro fue evolucionando de un cerebro de los anfibios, al cerebro de un reptil y después a el cerebro humano el cual esta compuesto por los 2 anteriores y estas partes son llamadas cerebro límbico, cerebro reptiliano y corteza.


5.- En 5 millones de años después de los primeros mamíferos apareció la corteza en el primer hombre primitivo, organizada en columnas de 1mm. de ancho que albergaban las neuronas que construyeron fibras de comunicación.


6.- El almacén de memoria, aprendizaje y planeación q apareció gracias a las fibras de comunicación con esto incrementó la superficie de la corteza lo cual permitió plegarse haciendo las circunvoluciones conocidas solo en los humanos.


7.- Con el paso del tiempo se encontró que el hombre fue evolucionando al igual q su cerebro puesto que apareció el homo habilis (hacedor de herramientas), el homo erectus (incremento de cerebro al doble), hasta llegar al homo sapiens (con un cerebro 4 veces mas grande).


8.- Las partes viejas del cerebro que regulan la emoción los impulsos, etc son reguladas por las partes mas nuevas para poder así hacer conexiones mas precisas para nuestros pensamientos y actos.


9.- La corteza es la gorra para pensar del humano, contiene neuronas que se comunican una con otra por medio de sinapsis que es el espacio donde se lleva acabo la comunicación la cual puede se química o eléctrica.


10.- El humano es el animal que nace con menos madurez en cuanto al cerebro pero somos los responsables de llevar a cabo el desarrollo de las neuronas a lo largo de nuestra vida, esto lo podemos comprobar con una RMI que nos da como resultado una película casera de la acción de nuestro cerebro obteniendo así mapas neurales que se dividen en las áreas del cerebro encargadas de una actividad en especial o de asociación.




III.- Cuestionario:


A) Cuál es el mecanismo de acción de la xilocaína sobre un nervio.
Bloquea el inicio y la conducción del impulso nervioso, por disminución de la permeabilidad de la membrana a los iones Sodio, estabilizando la membrana en forma reversible e inhibiendo la despolarización. Del sitio de aplicación difunde rápidamente a los axones neuronales, si la fibra nerviosa es mielinizada penetra por los nodos de Ranvier a la membrana citoplasmática, bloqueando a los canales de sodio y evitando la despolarización de membrana.


B)Cuál es la importancia de la tiamina en el funcionamiento del nervio.
La tiamina se requiere para el metabolismo final de los carbohidratos y de muchos aminoácidos. El sistema nervioso central depende de los carbohidratos para obtener energía. La carencia de tiamina reduce la utilización del acido pirúvico y de algunos aminoácidos al tiempo que aumenta la de las grasas (cuerpos cetonicos). Las neuronas del SNC presentan con frecuencia cromatólisis y tumefacción durante la carencia de tiamina. Así mismo, la carencia de tiamina induce la degeneración de las vainas de mielina de las fibras nerviosas, tanto nervios periféricos como del SNC, afectando así la conducción del impulso nervioso. A menudo las lesiones de los nervios periféricos producen una irritabilidad extrema y polineuritis, que se caracteriza por dolor que se irradia en el trayecto de uno de varios nervios periféricos.

sábado, 30 de agosto de 2008

Práctica No.1


CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA

LABORATORIO DE NEUROANATOMIA

MEDICO CIRUJANO


PRACTICA 1 : GENERALIDADES


ALUMNO: Miguel Angel Cervantes




Aguascalientes, Ags; 18 de Agosto de 2008



Objetivo:
Resaltar los cambios evolutivos que han conducido al desarrollo del sistema nervioso humano. Identificar los organos que forman el SNC y SNP.


Material Didactico.
1.- Video: La persistencia de la memoria.
2.- Modelos y esquemas anatómicos del sistema nervioso.


1.- Resalte 5 puntos del video.

a) El ADN es la biblioteca de toda la información basica innata para la supervivencia de todos los seres vivos.

b) Los bits son una forma metaforica de referirnos a ciertas cosas a modo de preguntas simples, por ejemplo mientras que un virus conciste de 10 mil bits, un humano necesita 5 mil millones de bits.

c) El encefalo del humano mantiene todos los cerebros que han existido a lo largo de su desarrollo evolutivo, contando con 3 cerebros- El cerebro reptiliano: Define nuestra conducta de territorialidad.- El cerebro limbico: El cual define el comportamiento emocional basico de los mamiferos.- El neocerebro: Consiste en la corteza y es el que distingue al humano de las demas especies, es el encargado del razonamientoLos 3 cerebros conviven constantemente en una “Triada Incomoda”, dominando generalmente el neocerebro.

d) El cerebro tiene la capacidad de almacenar información extra que es adquirida por medio del aprendizaje para asi complementarse de la que no contiene en el ADN para asi tener una mejor adaptabilidad con el medio que lo rodea.

e) El hemisferio izquierdo es en donde se realizan los procesos matematicos y de razonamiento cientifico, mientras que el hemisferio derecho se encarga del pensamiento creativo y artistico. Ambos se encuentran comunicados por medio del cuerpo calloso, constituido por sustancia

Práctica No.2




CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS


DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA


LABORATORIO DE NEUROANATOMIA


MEDICO CIRUJANO






DESARROLLO DEL SN.








ALUMNO: Miguel Angel Cervantes.










Aguascalientes, Ags; 25 de Agosto de 2008





Objetivo:
Identificar al microscopio, las estructuras embrionarias que dan origen a los organos del sistema nervioso.
Material Didactico:
a) Preparacion histologica de embrión de pollo “Vesiculas Cerebrales”
b) Tubo neural
c) Video la evolucion de la mente.
1.- Comentar 10 aspectos relevantes del video:
a) Cuando por alguna alteración en la fisiologia del SN. Deja de producirse dopamina se genera Parkinson
b) En el bulbo raquideo se encuentran los núcleos que controlan las funciones vitales.
c) Mientras que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, el hemisferio izquierdo la parte derecha.
d) El cerebelo y el bulbo raquideo son autonomos.
e) Las circunvoluciones en la corteza sirven para que exista una mayor area de sustansia gris.
f) El mapeo cerebral se realiza estimulando ciertas partes del cerebro para ver que acciones desencadena.
g) Aunque a lo largo de la vida mueren neuronas, una perdida repentina y excesiva de estas puede manifestarse con problemas neurologicos.
h) Las neuronas no tienen la capacidad de realizar mitosis.
i) Pineas Gaje es la mas clara muestra de que al dañar ciertas zonas del cerebro se pueden presentar cambios de personalidad.
2.- Conteste las siguientes preguntas.
a) ¿Cual es la importancia del acido fólico en el desarrollo del tubo neural y como actúa?
El ácido fólico es una vitamina del complejo B que ayuda a un correcto desarrollo del tubo neural evitando la anemia, y por lo tanto previniendo males como la anencefalia, espina bifida y meningocele.
Encefalocele: defecto de nacimiento en que el cerebro, meninges y su liquido cefalorraquideo quedan fuera del carneo y forman una protuberancia en la frente o a lo largo de la parte de atras de la cabeza cerca del cuello.
Meningocele: Las meninges se proyectan fuera de la piel por un defecto en el cierre del tubo neural.
Diastematomielia: Hendidura de la medula espinal asociado con espina bifida.
Lisencefalia: Trastorno embriologico en el que no se forman las circunvoluciones de la corteza.

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
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