Sistema Nervioso Taller PDF

Title Sistema Nervioso Taller
Author Hector Gabriel Ballestas Consuega
Course Histologia
Institution Universidad Metropolitana Colombia
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Summary

TALLER N° 5: TEJIDO NERVIOSO Aspectos generales del sistema nervioso, función y distribución del tejido. El sistema nervioso permite al organismo reaccionar frente a los continuos cambios que se produce en el medio ambiente y en el medio interno. Además, controla e integra las diversas actividades d...


Description

TALLER N° 5: TEJIDO NERVIOSO

1. Aspectos generales del sistema nervioso, función y distribución del tejido. El sistema nervioso permite al organismo reaccionar frente a los continuos cambios que se produce en el medio ambiente y en el medio interno. Además, controla e integra las diversas actividades del organismo, como la circulación y la respiración. Desde el punto de vista estructural, el sistema nervioso está dividido de la siguiente manera: Sistema nervioso central (SNC): Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, contenidos en la cavidad craneana y el conducto vertebral. Sistema nervioso periférico (SNP): Está compuesto por los nervios craneales, espinales y periféricos que conducen impulsos desde el SNC (nervios eferentes o motores) y hacia él (nervios aferentes o sensitivos) Desde el punto de vista funcional el sistema nervioso se divide en: Sistema nervioso somático (SNS) Son las partes somáticas del SNC y del SNP. El SNS controla las funciones que están bajo el control voluntario consciente, con excepción de los arcos reflejos. Proporciona inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo, excepto las vísceras, los músculos lisos y cardíacos y las glándulas. Sistema nervioso autónomo (SNA) que está compuesto por las partes autónomas del SNC y del SNP. El SNA provee inervación motora involuntaria eferente al músculo liso, al sistema de conducción cardíaca y a las glándulas. También proporciona inervación sensitiva aferente desde las vísceras (dolor y reflejos autónomos). El tejido nervioso se compone de dos tipos principales de células: las neuronas, las cuales son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que se encuentran

especializadas para una rápida comunicación y las neuroglias, las cuales son células no neuronales ni excitable que constituyen un componente principal del tejido nervioso, con las funciones de apoyar, aislar o nutrir las neuronas, además son aproximadamente cinco veces más abundantes que las neuronas.

2. Definición y función de las neuronas Las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Están especializadas para recibir estímulos desde otras células y para conducir impulsos eléctricos hacia otras partes del sistema a través de sus evaginaciones. Una neurona se compone de un cuerpo celular con prolongaciones denominados dendritas y un axón, que poseen la capacidad de llevar los impulsos hacia el cuerpo celular, y a la vez estas pueden recibir impulsos de otras neuronas. Estas contienen una sustancia denominada mielina, la cual es una capa de sustancias lipídicas y proteicas, forman una vaina de mielina en torno a algunos axones, lo que aumenta considerablemente la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. 3. Estructura, partes y tipos de neuronas esquematizar. El cuerpo humano está compuesto por 37 billones de células, gran parte de las células del sistema nervioso son las células gliales, las cuales son las más abundantes en el cerebro. Las células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas, es decir, las neuronas, se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. Las neuronas están compuestas por las siguientes estructuras:

Los cuerpos celulares o soma: presentan tamaños y morfologías variadas, si bien la mayoría de ellos tiende a mostrar una forma poligonal en el SNC y una morfología esférica en los ganglios sensoriales. El cuerpo celular alberga al núcleo y diversos orgánulos, entre los que destacan el retículo endoplásmico rugoso (RER), un gran aparato de Golgi perinuclear, mitocondrias abundantes, y un sistema bien desarrollado de microtúbulos, microfilamentos y neurofilamentos. Las dendritas: Son proyecciones celulares encargadas de la recepción de estímulos tanto externos como internos, suelen ramificarse y pueden arborizarse para recibir estímulos de diverso origen de manera simultánea, que transmiten en forma de impulso hacia el cuerpo celular. Una misma neurona suele poseer varias dendritas, cada una de las cuales contiene orgánulos, aunque carece del aparato de Golgi, en sus regiones proximales.

Los axones: Son evaginaciones efectoras que transmiten estímulos a otras neuronas o a células efectoras. Muchos axones están cubiertos con una sustancia aislante especial llamada mielina, que les ayuda a transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. La mielina nunca se encuentra en dendritas. El cono axonal: Es una región especializada del cuerpo celular del que parten las dendritas. El citoplasma del interior de esta región carece de RER, aparato de Golgi, ribosomas y corpúsculos de Nissl. Los tipos de neuronas pueden ser los siguientes: 1. Según la transmisión del impulso nervioso Neurona presináptica: Es la contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica: En la unión sináptica, ésta es la neurona que recibe el neurotransmisor 2. Según su función Neuronas sensoriales: Estas envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central (SNC). Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en tu mano, las neuronas sensoriales envían el mensaje de tu mano a su sistema nervioso central que interpreta que el hielo es frío. Neuronas motoras: Este tipo de neuronas envían información desde el SNC a los músculos esqueléticos (motoneuronas somáticas), para efectuar movimiento, o a al músculo liso o ganglios del SNC (motoneuronas viscerales).

Interneurona: También conocida como neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Se encarga de realizar funciones más complejas y actúa en los actos reflejos. 3. Según la dirección del impulso nervioso Neuronas aferentes: Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas eferentes: Éstas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. 4. Según el tipo de sinapsis Neuronas excitatorias: Son aquellas en que el resultado de las sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas inhibitorias: Son aquellas en las que el resultado de estas sinapsis provocan una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas moduladoras: Algunos neurotransmisores pueden desempeñar un papel en la transmisión sináptica diferente al excitatorio e inhibitorio, pues no generan una señal transmisora

sino

que

la

regulan.

Estos

neurotransmisores

se

conocen

como

neuromoduladores y su función consiste en modular la respuesta de la célula a un

neurotransmisor principal. Suelen establecer sinapsis axo-axónicas y sus principales neurotransmisores son la dopamina, serotonina y acetilcolina 5. Según el neurotransmisor Neuronas Serotoninérgicas: Este tipo de neuronas transmiten el neurotransmisor llamado Serotonina (5-HT) que está relacionado, entre otras cosas, con el estado de ánimo. Neuronas Dopaminérgicas: Las neuronas dopaminérgicas transmiten Dopamina. Un neurotransmisor relacionado con la conducta adictiva. Neuronas GABAérgicas: El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Las neuronas GABAérgicas transmiten GABA. Neuronas Glutamatérgicas: Este tipo de neuronas transmite Glutamato. El principal neurotransmisor excitatorio. Neuronas Colinérgicas: Estas neuronas transmiten Acetilcolina. Entre otras muchas funciones, la acetilcolina desempeña un rol importante en la memoria a corto plazo y en el aprendizaje. Neuronas

Noradrenérgicas:

Estas

neuronas

se

encargan

de

transmitir

Noradrenalina (Norepinefrina), una catecolamina con doble función, como hormona y neurotransmisor. Neuronas Vasopresinérgicas: Estas neuronas se encargan de transmitir Vasopresina, también llamada la sustancia química de la monogamia o la fidelidad. Neuronas

Oxitocinérgicas:

Estas

neuronas

transmiten

Oxitocina,

neuroquímico relacionado con el amor. Recibe el nombre de hormona de los abrazos.

otro

6. Según su morfología externa Neuronas Unipolares o Pseudounipolares: Son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que sale del soma, y que actúa a la vez como dendrita y como axón (entrada y salida). Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Neuronas bipolares: Tienen dos extensiones citoplasmáticas (prolongaciones) que salen del soma. Una actúa como dendrita (entrada) y otra actúa como axón (salida). Se suelen localizar en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria Neuronas multipolares: Son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada (dendritas) y una sola de salida (axón). Se encuentran en el el cerebro o la médula espinal. 7. Otros tipos de neuronas Neuronas espejo: Estas neuronas se activaban al realizar una acción y al ver a otra persona realizando una acción. Son esenciales para el aprendizaje y la imitación. Neuronas piramidales: Éstas están ubicadas en la corteza cerebral, el hipocampo, y el cuerpo amigdalino. Tienen una forma triangular, por eso reciben este nombre. Neuronas de Purkinje: Se encuentran en el cerebelo, y se llaman así porque su descubridor fue Jan Evangelista Purkyně. Estas neuronas se ramifican construyendo un

intrincado árbol dendrítico y se encuentran alineadas como piezas de dominó colocadas una frente a la otra. Neuronas retinianas: Son un tipo de neurona receptiva que toman señales de la retina en los ojos. Neuronas olfatorias: Son neuronas que envían sus dendritas al epitelio olfatorio, donde contienen proteínas (receptoras) que reciben información de los odorantes. Sus axones no mielinizados hacen sinapsis en el el bulbo olfatorio del cerebro. Neuronas en cesta o canasta: Éstas contienen un único gran árbol dendrítico apical, que se ramifica en forma de cesta. Las neuronas en canasta se encuentran en el hipocampo o el cerebelo. 4. Explicar y esquematizar las células de sostén del Sistema nervioso Las células de sostén son células no conductoras y están ubicadas cerca de las neuronas. Se denominan células gliales o solo glía. El SNC contiene cuatro tipos de células gliales, las cuales en conjunto se denominan glía central: Astrocitos Son

células

de

morfología

heterogénea

que

proporcionan sostén físico y metabólico a las neuronas del SNC.

Oligodendrocitos

Son células pequeñas activas en la formación y el mantenimiento de la mielina del SNC.

Microglia Son células inconspicuas con núcleos pequeños, oscuros y alargados que poseen propiedades fagociticas.

Ependimocitos Son células cilíndricas que revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal.

5. ¿Que comprende el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico? El sistema nervioso central (SNC) se compone del encéfalo y la médula espinal, los cuales se encuentran íntimamente recubiertos en su superficie externa por la capa meníngea más interna, una fina cubierta transparente, la piamadre. Sus funciones principales consisten en integrar y coordinar las señales nerviosas de entrada y salida, y

llevar a cabo las funciones mentales superiores, como lo son el pensamiento y el aprendizaje. El sistema nervioso periférico (SNP) se compone de fibras nerviosas y cuerpos celulares, situados fuera del sistema nervioso central, que conducen los impulsos hacia o desde este. El SNP está organizado en nervios que conectan al SNC con las estructuras periféricas.

6. Explique qué es la sustancia de Nissl Son Cúmulos de retículo endoplásmico rugoso presentes fundamentalmente en él y que contienen gran cantidad de ribosomas, los cuales participan en la creación de proteínas y neurotransmisores. Además de ello son parte fundamental del pericarion, ya que si la célula se daña serán estos elementos los que contribuyan a su regeneración, disolviéndose para mantener el funcionamiento de la neurona (en un proceso conocido como cromatolisis). 7. Clasificación de las células nerviosas según: tamaño y forma; localización y función; longitud de axones; cantidad de dendritas; localización del axón. 1. Neuronas según la distancia entre el axón y el soma. Convergente: En estas neuronas el axón puede estar más o menos ramificado, sin embargo, no se encuentra excesivamente alejado del cuerpo de la neurona (soma). Divergente: A pesar del número de ramificaciones, el axón se extiende a larga distancia y se aleja notablemente del soma neuronal.

2. Neuronas según la morfología de las dendritas

Idiodendríticas: Sus dendritas depende del tipo de neurona que sea (si la clasificamos según su ubicación en el sistema nervioso y su forma característica, ver más abajo). Buenos ejemplos son las células de Purkinje y las piramidales. Isodendríticas: Esta clase de neurona posee unas dendritas que se dividen de forma que las ramas hijas superan en longitud a las ramas madres. Alodendríticas: Poseen rasgos que no son típicos de las dendritas, como poseer muy pocas espinas o dendritas sin ramificaciones.

3. Neuronas según ubicación y forma Neuronas piramidales: Se llaman así porque los somas presentan forma de pirámide triangular y se encuentran en la corteza prefrontal. Células de Betz: Son grandes neuronas motoras de forma piramidal que se localizan en la quinta capa de la sustancia gris en el córtex motor primario. Células en cesta o de canasta: Son interneuronas corticales que se sitúan en la corteza y en el cerebelo. Células de Purkinje: Neuronas en forma de árbol que se encuentran en el cerebelo. Células granulares: Suponen la mayoría de las neuronas en el cerebro humano. Se caracterizan por tener cuerpos celulares muy pequeños (son de tipo Golgi II) y se localizan en la capa granular del cerebelo, giro dentado del hipocampo y bulbo olfatorio, entre otros.

Células lugaro: Llamadas así por su descubridor, son interneuronas sensoriales inhitorias situadas en el cerebelo (justo debajo de la capa de células de Purkinje).

Neuronas espinosas medias: Se consideran un tipo especial de célula GABAérgica que representa, aproximadamente, el 95% de las neuronas del cuerpo estriado en los humanos.

Células de Renshaw: Estas neuronas son interneuronas inhibidoras de la médula espinal que están conectadas en sus extremos con neuronas motoras alfa, neuronas con ambos extremos vinculados a las neuronas motoras alfa.

Células unipolares en cepillo: Consisten en un tipo de interneuronas glutamatérgicas que se localizan en la capa granular de la corteza cerebelosa y en el núcleo coclear. Su nombre se debe a que presenta una única dendrita que termina en forma de cepillo. 4. Neuronas según su forma.

Neuronas poliédricas. Con forma geométrica determinada. Neuronas fusiformes. De apariencia semejante a las células musculares, cilíndricas. Neuronas estrelladas. En forma de estrella o de araña, es decir, con muchas extremidades. Neuronas esféricas. De forma redonda. Neuronas piramidales. Con forma de pirámide.

8. ¿Qué es el pericarion? También conocido como soma neuronal es la parte más central e importante de la célula. El pericarion es la región más dilatada de la neurona en la cual podemos encontrar una gran cantidad de elementos de gran importancia para el funcionamiento y mantenimiento de la célula como: núcleo, citoplasma, citoesqueleto, cuerpo de Nissl, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, lisosoma, ribosoma y mitocondria. La función más importante del pericarion o soma neuronal es el hecho de que en él se lleva a cabo la síntesis de la mayor parte de proteínas que se encuentran en la neurona, y entre ellas las que van a formar parte o van a dar inicio a la síntesis de la mayor parte de neurotransmisores.

9. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis son uniones especializadas entre las neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona (presináptica) hacia otra (postsináptica).las sinapsis también puede ocurrir entre los axones y las células efectoras (dianas), como las células musculares y las células glandulares. Desde el punto de vista morfológico, las sinapsis entre neuronas pueden clasificarse de la siguiente manera: Axodendríticas: Estas sinapsis ocurren entre los axones y las dendritas. Axosomática: Estas sinapsis ocurren entre los axones y el soma neuronal. Axoaxónicas: Estas sinapsis ocurren entre los axones y otros axones.

10. Diga cuales son las membranas del SNC y explique cada una de ellas. El sistema nervioso central posee tres membranas secuenciales de tejido conjuntivo también llamadas meninges que cumplen la función de recubrir el encéfalo y la médula espinal. se denominan de la siguiente manera: Duramadre: Es la capa más externa. en la cavidad craneal, la capa gruesa de tejido conjuntivo que forma la duramadre es continua es su superficie externa con el periostio del cráneo. dentro de la duramadre hay espacios de revestidos por endotelio que actúan como conductos principales para la sangre que regresa del encéfalo. estos senos venosos (durales) reciben sangre de las principales venas cerebrales y la transportan hacia las venas yugulares internas.

Aracnoides: Es una capa que se ubica debajo de la duramadre. limita con la superficie interna de la duramadre y extiende cordones aracnoides hacia la piamadre en la superficie del encéfalo y la médula espinal. los cordones están compuestos por hebras de tejido conjuntivo laxo con fibroblastos alargados. este espacio que cruzan estos cordones es el espacio subaracnoideo; es el que contiene el líquido cefalorraquídeo. Piamadre: Es una delicada capa que en contacto directo con la superficie interna del encéfalo y la médula espinal y es continua con la vaina de tejido conjuntivo perivascular de los vasos sanguíneos encefálicos y medulares. ambas superficies de la aracnoides, la superficie interna de la piamadre y los cordones, están tapizados con una fina capa epitelial escamosa. tanto la aracnoides como la piamadre se fusionan alrededor de los orificios de salida para los nervios craneales y espinales en la duramadre.

11. Mencione los órganos del SNC y SNP

12. Explique que es Nervio periférico; ganglios; médula espinal (sustancia gris y blanca) Nervio periférico:

Es un haz compuesto por muchas fibras nerviosas que se

mantienen juntas por tejido conectivo y transportan la información sensitiva y motora (efectora) entre los órganos, los tejidos del cuerpo, el encéfalo y la médula espinal. Ganglios nervioso: Es la aglomeración de somas o cuerpos neuronales que se localizan en el sistema nervioso autónomo. Se encarga principalmente de conectar al sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central, tanto en sentido eferente (desde

el sistema nervioso central hacia los órganos sensoriales) como aferente (desde los órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central). Por lo anterior un ganglio nervioso se compone a grandes rasgos por cuerpos celulares de nervios aferentes, cuerpos celulares de nervios eferentes, y axones neuronales. Médula espinal: Es una estructura cilíndrica aplanada que está en continuidad directa con el tronco encefálico. está dividida en 31 segmentos (8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo). En un corte transversal, la médula espinal exhibe una sustancia interna con forma de mariposa pardo grisácea, la SUSTANCIA GRIS que rodea el conducto central, la cual contiene los somas neuronales y sus dendritas, junto con axones y células de la glía central; y la SUSTANC...


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