Generalidades Sistema Nervioso 2

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CLASE DE GENERALIDADES SISTEMA NERVIOSO

Dr. Diego Enríquez Pérez Docente del Curso de Anatomía 2009 - I

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Sistema muy complejo Protege la Homeostasis Responsable: percepciones, conductas y funciones superiores: Memoria, pensamiento abstracto, sentimientos e inteligencia. También desempeñan funciones: sensitivas, integración, motoras y otras. Formado por 2 tipos de células: neuronas y glias. 

-

NEURONA.Nivel más alto de diferenciación. Funciones superiores: Células excitables, recepciona, procesa, almacena y conduce impulso Nervioso. Tiene funciones: motoras, sensitivas, sensoriales, parasimpáticas y simpáticas. Comanda la función de todos los aparatos y sistemas.

..

PARTES DE LA NEURONA: Dendritas. Tallo y ramas (espinas). Miden mm. Espinas del tallo sinapsis inhibitoria Espinas de ramas sinapsis excitatorias Pericarion. Organoides, prominencia axonica ADN, que codifica las proteínas de las neuronas Axon.

Prolongación única, mide hasta 1 metro

Terminales o botones pre-sinápticos.

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (continuación) 1.   e) f) g) 8.

PARTES DE UNA NEURONA: Pericarion y Neuritas. TAMAÑO: Varía desde 5 – 140 um CLASIFICACIÓN: Monopolar: ganglios raquideos, Gasser, geniculado, ganglios del IX y X. Bipolares: localizado en retina, oído interno, mucosa olfatoria. Multipolares: localizados en el encéfalo y médula espinal. NÚMERO DE NEURONAS DEL S.N. Encéfalo 100 mil millones de neuronas = 1011 Médula espinal 100 millones de neuronas = 108 S.N. Entérico, también tiene 100 millones de neuronas = 108 Este es el número aproximado de neuronas que existen en el S.N.

Clasificación de las neuronas según el número de neuritas

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (continuación)

9.

Número de neuronas citadas es al momento de nacer. A los 40 años empieza a decrecer el N° de neuronas. A los 80 años se ha perdido aproximadamente el 30% Neurona muerta, célula perdida, no es reemplazada. ¿Por qué? Otra característica de la neurona, es que no tolera más de 3-5 minutos, sin oxígeno. Existe dos tipos de Muerte de Neuronas: Decorticación – muerte de neuronas de la corteza cerebral. Descerebración – muerte de neuronas del tronco encefálico. ASPECTOS EMBRIOLÓGICO DEL S.N.C. Deriva del octodermo.

DESARROLLO DEL SNC Y PERIFERICO

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (continuación)

8. 9)

A los 16 días se forma Notocorda induce placa neural A los 18 días se inicia formación del tubo neural A los 21 días termina la formación del tubo neural A los 24 y 26 días se cierran los neuroporos. 3 dilataciones: procencefalo, mesencefalo y romboencefalo. Cresta neural: zona intermedia entre el tubo neural y el ectodermo superficial, da origen a los ganglios sensitivos raquídeos y craneales, ganglios del S.N.A. células de Schwann. Médula Espinal. A ambos lados del tubo neural posterior, se aprecia la capa del manto (neuroblastos) el manto posteriormente va a presentar 2 engrosamientos: el ventral  placa basal y dorsal  placa alar. DIVISIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO S.N.C. : Encéfalo: - Hemisferios cerebrales - Diencefalo

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (continuación)

2) S. N. Periférico

- Troncoencefalico - Cerebelo - N. Craneales - N. Raquídeos - SNA. Parasimpático y Simpático - Sistema Nervioso Entérico

S. N. E.- Cerebro del tubo digestivo, opera de manera involuntaria. -

Considerado en otros tiempos parte del SNA. Tiene Aprox. 100 millones de neuronas situados en los plexos entéricos. Están distribuidos a lo largo del tubo digestivo. Funcionan hasta cierto punto casi independientemente del S.N.C. Se comunican con el S.N.C. a través de neuronas: Simpáticas y Parasimpáticas.

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (continuación) Supervisa:

digestivo.

- Los cambios en el tubo digestivo. - El estiramiento de las paredes del tubo digestivo - Las secreciones de órganos del aparato digestivo - La actividad de las células endocrinas del tubo

RESUMEN S. N. ENTERICO



Langley (comienzos del s. XX) definió las divisiones simpática y parasimpática del S N A, también definió una tercera división, el S. N. E. Conjunto de estructuras nerviosas situadas en el aparato gastrointestinal y en los órganos anexos como el hígado y el páncreas. En el aparato gastro-intestinal esta representado por dos plexos, el mientérico (Auerbach) y el submucoso ( Meissner), ubicados en la pared intestinal. Cada plexo consiste en una capa de numerosas agrupaciones pequeñas de neuronas, nódulos, que se unen entre sí y que regulan la motilidad de la pared intestinal.

  

4.





El plexo mientérico se ubica entre las capas musculares, longitudinal externa y circular interna. El plexo submucoso se ubica entre las capas muscular interna y la capa mucosa.. El S N E. considerado “pequeño cerebro intestinal” e, inicialmente, como poseedor de un alto grado de autonomía. En la actualidad se estima que actúa coordinadamente con fibras eferentes vagales (parasimpáticas) para regular la actividad motora y procesos secretores y de absorción intestinales. RECEPTORES O NEURORRECEPTORES: Son estructuras nerviosas organizadas de forma simple o compleja. Según Sherrington, se divide : Exteroceptores .- Superficie del cuerpo. - Tacto, presión superficial - Dolor cutáneo, temperatura - Olor, vista, oído. Propioceptores.- De las partes más profundas de la pared corporal. - Articulaciones - Cápsulas articulares - Ligamentos y Fascias

DIFERENTES TIPOS DE NEURORRECEPTORES

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (continuación)

Interoceptores.- Son los órganos de sentido de las visceras. - Transmiten, impulsos sensoriales, relacionados con las actividades viscerales de la digestión, excreción, circulación, etc. 3. TIPOS ANATÓMICOS DE RECEPTORES: A.- No Encapsulados: Terminaciones nerviosas libres, receptores en los folículos pilosos. Disco de Merkel. B.- Encapsulados: Meisner, Pacini, Ruffini, Bulbo de Golgi, Husos musculares. 6. SINAPSIS Transmitir impulsos nerviosos, para esta finalidad, tiene que existir contacto entre neuronas a través de sus prolongaciones y su cuerpo. Elementos de la Sinapsis: a) Membrana Presinaptica b) Membrana postsinaptica c) Hendidura Sinaptica d) Neurotransmisores 

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (continuación)





El neurotransmisor.- Facilita o bloquea la transmisión del impulso: excitador e inhibidor. Si despolariza la membrana post sinaptica es excitatorio: glutamato, aspartato. Si el neurotransmisor produce o causa hiperpolarización de la membrana post sinaptica es inhibitorio: Gaba, Glicina. Inhibitorio y excitatorio a la vez: Acetilcolina y serotonina. Los neurotransmisores se clasifican en base a su tamaño: De bajo peso molecular: - Acetilcolina - AA : Glutamato, aspartato -Aminas Biogenas: Noradrenalina, adrenalina, dopamina, Serotonina. - ATP, ADP y AMP Neuropeptidos. Neurotransmisores que tiene 3 – 40 moléculas AA En 1974 se descubrió que ciertas neuronas encefálicas, posee receptores para agentes opiacios: Morfina y Heroína.

SINAPSIS DIVERSAS

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (continuación)



a. Encefalinas  posee efecto analgésico intenso 200 veces más potente que la Morfina. b. Endorfinas  tiene relación con la mejoría del aprendizaje y de la memoria. c. Dímorfinas igual que la Endorfina. d. Sustancia P.- Es otro neuropeptido, liberada por neuronas encargadas de transmitir impulsos dolorosos. CLASIFICACIÓN DE LAS SINAPSIS.- Por sus características estructurales puede ser : a) Axodendritica axon con dendrita b) Axoaxonica axon con axon c) Axosomatica axon con cuerpo celular d) Dendrodendrítica dendrita con dendrita e) Neuromuscular axon con fibra muscular f) Neuroglandular axon con glándula

Últimamente se ha considerado, como Neurotransmisores a moléculas solubles en membranas con profundos efectos sobre las neuronas. Estas moléculas se difunden a traves de las membranas de las neuronas y por lo tanto se liberan sin estar contenidas o depositadas dentro de las vesículas. y entre estas tenemos: Oxido Nítrico y el Acido araquidonico. El oxido Nítrico funciona en el sistema cardiovascular como un nitrovasodilatador endógeno.

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LOS IMPULSOS NERVIOSOS No se relaciona con la intensidad del estímulo que lo desencadena.  Depende del diámetro del axón y la presencia y ausencia de la vaina de mielina.  Estos son los factores primordiales que determina la velocidad de la propagación de los impulsos nerviosos. Fibras Tipo A  Los axones de mayor diámetro conducen los impulsos con mayor rapidez.  Diámetro de 5 a 20um, son mielinicas, su periodo refractorio absoluto es breve, conducen los impulsos a velocidad de 12 – 130 m/s  Neuronas sensitivas  Tacto, presión, posición de articulaciones, algunas sensaciones térmicas, motoneuronas. 

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LOS IMPULSOS NERVIOSOS (continuación)

Fibras Tipo B  Diámetro de 2-3 um. Periodo refractorio absoluto un poco más prolongado que las Fibras A. También son mielinicas.  Velocidad de conducción hasta 15 m/s.  Transmiten impulsos sensoriales de las visceras al encéfalo y a la médula espinal, también están presentes en las motoneuronas autónomas que se extienden desde el encéfalo y la médula espinal hasta las estaciones de relevo del S.N.A. (Ganglios autónomos). Fibras Tipo C  Fibras de diámetro más pequeño entre 0.5 – 1.5um, período refractario absoluto más prolongado. Velocidad de conducción es de 0.5 a 2 m/s.  Son axones amielinicas, que transmiten impulsos sensoriales de dolor, tacto, presión, calor y frío provenientes de la piel, así como impulsos dolorosos de las vísceras.

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LOS IMPULSOS NERVIOSOS (continuación) 



Ejemplo: las fibras motoras autónomas que nacen de los ganglios autónomos y estimulan: corazón, músculo liso y glándula. Ejemplo de las funciones motoras de las fibras B y C, se encuentran en la constricción y dilatación de la pupila, aceleración y desaceleración de la frecuencia cardiaca. También la contracción y relajación de la vejiga.

GLIAS O NEUROGLIAS   

 



Son células pequeñas, no son excitables, sirven de sostén, nutrición y defensa de las neuronas. Superan a las neuronas en número de 5 a 10 veces. Las Glías son de 6 tipos : Astrocitos, Oligodendrocitos, Microglia, Ependimo, Células de Schwann y Células satélite. Astrocitos.- Sirven de sostén y para la nutrición.- Gliosis de reemplazo. Oligodendrocitos.- Son los responsables de la formación de mielina (vaina) de las fibras nerviosas en el SNC. La mielina de los nervios periféricos se forman de la vaina de Schwann. Microglia.- Son las células fagociticas, protegen a la célula del SNC elimina los desechos de las células muertas.

GLIAS O NEUROGLIAS (continuación) 





Ependimo.- Tapizan las cavidades del cerebro, tronco y médula espinal, produce el líquido cefaloraquideo, entre ellos tenemos a los Ependimocitos, tanicitos, células epiteliales, coroideas. Células de Schwann.- Produce la mielina que rodea un axón del S.N.P. participa en la regeneración de axones del S.N.P. Células Satélite.- Son células aplanadas; situadas alrededor del cuerpo celular de neuronas localizadas en los ganglios. Brindan sostén a neuronas de los ganglios del S. N. Periférico.

FUNCIONES BASICAS DEL SISTEMA NERVIOSO 

Función sensitiva.- los receptores sensoriales detectan estímulos que media los sentidos del tacto y de la posición de los miembros; los del dolor y temperatura. También en el mantenimiento del estado de vigilia y en la regulación sensorial del movimiento. Para realizar estas funciones las neuronas sensoriales procesan los estímulos procedentes de la superficie corporal e internos: músculos, articulaciones y vísceras. Estas neuronas que trasmiten información sensorial al encéfalo o medula espinal se denomina neura sensitivas o aferentes.



Función de integración.- el sistema nervioso integra, procesa la información sensorial al analizarlas y almacenar una parte de ella, lo cual va seguida de toma de decisiones acerca de la respuesta adecuada; estas son las ínterneuronas o neuronas de asociación, estas células forman la inmensa mayoría del sistema nervioso (humano).



Función motora.- consiste en responder a las decisiones de la función integradora. Las neuronas encargada de esta función son las motoras o eferentes, que trasmiten información del encéfalo y de la medula espinal; por ejemplo a las fibras musculares y células glandulares.

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