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Organización y control de
la función neuronal
Integrantes: Angie Carolina Granda
Arianna Alexandra Herrera
Dayra Monserrath Herrera
Johanna Guisella Japón
Sistema nervioso
Sistema sensitivo,
genera señales para
los sistemas motores y
autónomos ones
viscerales y endocrinas
El sistema nervioso se
puede dividir en 2
Control de
movimiento, y
funciones viscerales
y endocrinas
Acciones controladas
por neuronas; forman
una red de
señalizadores
SNC consta del
encéfalo y la
médula espinal
SNP compuesto por:
Nervios craneales->
originan en encéfalo.
Nervios espinales->
originan en la ME
Detecta, analiza y trasmite información
Células del Tejido Nervioso
Dos tipos de células:
Células funcionales del SN. Muestran
excitabilidad y conducen los impulsos
Protegen al SN y dan apoyo a las
neuronas.
Neuroglia. Recuperado de: <http://image.slidesharecdn.c
om/neuroglia-110909064749-phpapp01/95/neuroglia-1-728
.jpg?cb=1315550930>
Neuronas. Recuperado de: <http://www.cajondeciencias.com/D
escargas%20biologia/IN%20con%20mielina.gif>
Neuronas; tipos
Porth. Fisiopatología. 9Ed. Lippincott Williams y Wilkins. España
Neuronas aferentes
sensitivas: Trasmiten
información al SNC
Neuronas eferentes
motoras: Información
que sale del SNC
Neuronas intercaladas o
interneuronas: controlan la
respuesta a estímulos
sensitivos
internos y externos
Neuronas; partes
Neuronas. Recuperado de: <http://www.cajondeciencias.com/D
escargas%20biologia/IN%20con%20mielina.gif>
Axón. Recuperado de: <http://www.cajondeciencias.com/D
escargas%20biologia/IN%20con%20mielina.gif>
Dendritas. Recuperado de: <http://www.caj
ondeciencias.com/D escargas%20biologia/
IN%20con%20mielina.gif>
Cuerpo . Recuperado de: <http://www.caj
ondeciencias.com/D escargas%20biologia/
IN%20con%20mielina.gif>
Células neurogliales
Protegen a las neuronas y les
proporcionan soporte metabólico.
Separan a las neuronas en
compartimentos metabólicos aislados
Algunos tipos ayudan a formar
la barrera hematoencefálica
Producen mielina
Células Gliales. Recuperado de: <http://www.cajondeciencias.co
m/Descargas%20biologia/IN%20con%20mielina.gif>
Aisla procesos celulares
nerviosos y aumentar la
velocidad de los impulsos
Alto contenido en lípidos,
le da un color blanquecino
“sustancia blanca”
Línea densa principal Y menor
Células neurogliales del sistema
nervioso central
Oligodendrocitos: forman la mielina del SNC, La
cobertura de los axones del SNC aumenta la
velocidad de la conducción
Astrocitos: mantienen un vínculo entre neuronas y
flujo sanguíneo capilar. Mantienen la
concentración de iones de potasio en el espacio
extracelular. Responsables de reparar y de la
formar cicatrices en encéfalo.
Microglías: célula fagocítica que limpia los
desechos que quedan después de un daño,
infección celular o muerte celular
Células ependimarias: forma el revestimiento de
la cavidad del sistema ventricular. En algunas
zonas, se combinan con una red vascular y
forman el plexo coroide-> se produce LCR
Pueden llenar su citoplasma
con microfibrillas y forman el
tejido de cicatriz del SNC
cuando se destruye el tejido
“GLIOSIS”
Células neurogliales del sistema
nervioso periférico
Células
satélite
Célula de
Schwann
• Segregan una membrana
de fondo; protege al cuerpo
celular de la difusión de
grandes moléculas
• Una única capa de células
satélites
• La membrana celular y el
citoplasma rodean los
procesos de neuronas
aferente y eferentes
• Forman su propio
segmento de mielina
Células Setélites. Recuperado de: <http://w
ww.cetralx.es/p/printImage/celulas/neuroglia/
celulas-satelites-perineuronales.jpg>
Separadas por Nódulo
de Ranvier donde se
concentran canales de
Na dependientes de
voltaje
Vaina endoneural:
tubo de colágeno
mediante el cual el
axón regenerador
puede llegar otra
vez a su objetivo
anterior
Conducción
saltatoria : Viaje
rápidamente
Endoneuro: C.
Schawann encapsulada
en un tubo, rodeada a
por múltiples capas de
tejido conectivo laxo
La vaina
endoneuronial no
penetra en el SNC
Vaina endoneuronal
se unen con los
vasos sanguíneos
formando
fasciculaciones
Vaina epineural rodea
aun más los fascíulos
Estructura de un nervio. Recuperado de:
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/0/00/Illu_nerve_structure.jpg>
Requisitos metabólicos del tejido
nervioso
Encéfalo recibe del 15-
20% del total de gasto
cardiaco y consume 20 %
de Oxígeno
No puede participar de
manera eficaz en el
metabolismo anaerobio
Interrupción del Oxígeno:
Paro cardiaco e
inconciencia
Muerte cerebral : 4- 6 min
Acumulación de tóxicos
en el tejido neuronal
Células neuronales no
tienen almacenes de
glucógeno
Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con otras neuronas mediante impulsos eléctricos
Señales nerviosas
se transmiten por los
potenciales de
acción
Las células
nerviosas contiene
canales de iones :
Potenciales de
acción
Los controles
dependiente de
voltaje controlan los
canales de iones de
la membrana
Cada tipo de
canales de iones
tiene un potencial de
membrana
característico
Potenciales de acción
Propagación del potencial de acción.
Recuperado de: <https://i.ytimg.com/vi/iNnMXw
aNX5g/hqdefault.jpg>
Impulso nervioso. Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/Faculta
des/Ciencias/neurobioquimica/libros/neurobioquimica/neuricon.gif>
Potencialesde acción
Porth. Fisiopatología. 9Ed. Lippincott Williams y Wilkins. España
Potencial de
reposo de
membrana
−70 Mv; está
polarizada. continúa
hasta que aumenta
su permeabilidad al
Na.
Un potencial umbral (−55
mV) el potencial de
membrana cuando se
estimula la membrana
para lanzar una señal y
las compuertas de los
canales de iones se
abren.
Despolarización
Flujo de iones
cargados
eléctricamente. La
membrana se vuelve
permeable a los iones
de sodio
Las compuertas
permanecen abiertas
durante un cuarto de
milisegundo. La cara
interna de la
membrana se llega a
+30 mV).
Repolarización
Se restablece el
potencial de reposo
de membrana. Cierre
de canales de Na,
apertura de canales
de K.
La bomba
Na+/K+−ATPasa
restablece las
concentraciones
iónicas de reposo
Química
Eléctrica
https://www.google.com.ec/search?q=transmision+electrica+en+neuronas&espv=2&biw=1093&bih=479&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibpYSMg4PMAhULKCYKHWTsBY8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=sina
psis+electrica+en+neuronas+&imgrc=pzN8OVCaIvCoYM%3A
Sinapsis eléctrica: (Rápida)
Circuitos formados a través del paso de iones
portadores de corriente a través de uniones
comunicantes.
Mediante el uso de
neurotransmisores (NT).
Excitatoria Inhibitoria
https://www.youtube.com/watch?v=wqH8uIEQG6U&nohtml5=False
La remoción del NT se realiza
por 3 vías:
1. Recaptación
2. Difusión
3. Descomposición
Por lo general los PEPS son
insuficientes para llegar al umbral y
despolarizar el segmento inicial del
axón.
1. PEPS simultáneas generan una
suma espacial
2. PEPS continuas general una suma
temporal
3. PIPS también pueden sumarse
espacial y temporalmente. https://www.google.com.ec/search?q=transmision+sinaptica+porth&espv=2&biw=459&bih=450&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3kZbK-
oLMAhVGwiYKHa5OB_gQ_AUIBigB#imgrc=i9y1aJMaIsOObM%3A
Cono
axónico
Moléculas
mensajeras
Neurotransmisores
Factores neurotróficos
Neuromoduladores
1. Neurotransmisores
Se sintetizan en el terminal axónico,
con ayuda de enzimas catalizadoras,
son transportadas a través de
vesículas sinápticas y luego se fijan a
sus correspondientes receptores.
Pueden ser excitatorios o inhibitorios e
incluyen:
• Aminoácidos
• Neuropéptidos
• Monoaminas
Función: Alteran la liberación de los
neurotransmisores o la respuesta ante
ellos.
1. Postsinápticos: Cambios lentos y
más durables en la excitabilidad de
la membrana.
2. Presinápticos: Aumenta o inhibe la
actividad nerviosa.
3. Nervios simpáticos periféricos:
Funciona como transmisor y
modulador.
3. Factores neurotróficos (de crecimiento)
Secretadas por
terminales
axónicos
independientes
Mantienen
supervivencia de
neuronas a largo
plazo
FM
L1-2
De C1-8 los nervios se
nombran de acuerdo a la
vértebra inferior. De T1
en adelante, se acuerdo
a la vértebra superior.
Nervios espinales torácicos y
lumbares superiores: tercera
ramificación (comunicante) que
contiene axones simpáticos
(vasos sanguíneos, sistema
genitourinario, y
gastrointestinal)
Ramificación DP: fibras
sensitivas de la piel, fibras
motoras para los músculos de
la espalda.
Ramificación VP: fibras
motoras para músculos
esqueléticos de la pared
corporal anterior, piernas y
brazos.
Plexos en SNP: Cervical,
braquial, lumbar sacro
Reflejo: Respuesta entre un estímulo y una respuesta
motora
Neurona aferente
(sensitiva)
Conexión dentro de las
interneuronas del SNC
Neurona eferente
(motora)
Inervación de músculo
u órgano
Reflejos motores
espinales
Reflejo de retirada
Provocado por un
estímulo nociceptivo
El cuerpo se aleja
rápidamente del
estímulo, mediante la
flexión de una
extremidad
Puede provocar
contracción de otros
músculos además de
los de las extremidades
Reflejo miotático
Reflejosmotores
espinales
Reflejo de retirada
Reflejo miotático
Controla el tono muscular y
ayuda a mantener la
postura corporal
Receptores sensoriales
Husos musculares
Receptores de estiramiento,
distribuidos por todo el
vientre muscular
Transmite información de
longitud y tasa de
estiramiento muscular
Órganos tendinosos de
Golgi
Se encuentran en los
tendones musculares
Información de tensión
muscular o fuerza de
contracción
Información transmitida
hacia
SNC
Tálamo
Corteza sensorial
Se experimenta como
propiocepción
ENCÉFALO
Encéfalo
Rombencéfalo
Bulbo raquídeo
Protuberancia
Cerebelo
Mesencéfalo
Colículos
superiores
Colículos
inferiores
Prosencéfalo
2 Hemisferios
Masas centrales
de sustancia gris
Ganglios basales
Diencéfalo
Tálamo
HipotálamoTronco
encefálico
Mesencéfalo
Protuberancia
Bulbo raquídeo
Rombencéfalo
Metencéfalo
Cerebelo
Protuberancia
Mielencéfalo
Bulbo raquídeo
ACV y trastornos del sueño
afectan al rombencéfalo con
frecuencia
Funciones:
• Manejo de la actividad
motora
• Postura
• Respiración
• Circulación Sanguínea
BULBO RAQUÍDEO
Bulbo
Raquídeo
Componentes
segmentarios de los
nervios periféricos
Ventromedial Hipogloso (XII)
Dorsolateral
Vago (X)
Espinal (XI)
Glosofaríngeo (IX)
Vestibulococlear (VIII)
Traumas, tumores,
aneurismas y ACV
se clasifican como
ventrales o
dorsolaterales
• Inerva músculos
extrínsecos e
intrínsecos de la
lengua
• Daño: debilidad o
parálisis de
músculos de la
lengua -> lengua
protruye se desvía
hacia el lado
dañado.
• Lesiones de la
superficie ventral del
bulbo
• Signos de
denervación
ipsilateral de la
lengua y debilidad
contralateral
• Parálisis de las
extremidades
superiores e
inferiores.
Nervio Vago (NC X)
Neuronas AS generales
Inervan oído externo
Neuronas AV especiales
Inervan papilas gustativas
faríngeas
Componentes aferentes y
eferentes
Inervan:
Faringe
Tracto GI (desde la faringe
laríngea hasta el colon
transverso)
Corazón
Bazo
Pulmones
80% de las fibras son
aferentes:
• Reflejos de vómito e hipo.
• Retroalimentación continua
de deglución y habla
PérdidadeFunción
Vagal
Unilateral
Lentificación de motilidad GI
Aparición de ronquera
permanente
Desviación de la úvula hacia
el lado sano
Bilateral
Daño de la conservación de
reflejos cardiovasculares y
respiratorios
Deglución difícil
Obstrucción de las vías
respiratorias
Nervio Accesorio
Espinal (XI)
Músculo Trapecio
Eleva los
hombros
Músculo
esternocleidomastoide
o
Gira la cabeza
Inerva
Daño:
Caída del hombro del
lado dañado cuando se
gira la cabeza hacia el
lado contrario
Nervio Glosofaríngeo (IX)
Inervación sensorial
visceral especial
Papilas
gustativas de la
faringe oral
Parte posterior
de la lengua
Inervación aferente
Faringe oral
Barorreceptores
del seno
carótido
Inervación eferente
Ganglio ótico
Músculos
estilofaríngeos
Daño: anestesia de la faringe oral ipsilateral junto con
sequedad bucal (disminución de salivación)
Nervio
Vestibular (NC
VIII)
Rama Coclear
Transmite impulsos
relacionados con el
sentido de la audición
Rama Vestibular
Se forma a partir de 2
ganglios
Inerva: Utrículo
Sáculo
Canales semicirculares
Transmite impulsos
relacionados con
posicionamiento de la
cabeza y movimiento
corporal en el espacio
Aferente sensorial
especial
Alteraciones
Rama coclear:
Acúfenos, sordera nerviosa
Rama vestibular:
Vértigo, nistagmo, inestabilidad
postural
Nervio Facial (VII)
Nervio intermedio (mixto)
AS generales AV especiales AV generales
Eferentes
viscerales
especiales
MNI
eferentes
faríngeas
Inervan
músculos que
controlan las
expresiones
faciales
Inervan: Nasofaringe, papilas gustativas del paladar, 2/3
anteriores de la lengua, glándulas salivales submandibular y
sublingual, glándulas lagrimales, membranas mucosas de la nariz
y del techo de la boca
Alteración:
Parálisis
flácida de
los
músculos
de la mitad
de la cara
”Parálisis
de Bell”
Alteración: Sequedad ocular con riesgo
de cicatrización de la cornea y ceguera
PROTUBERANCIA
El canal central de la médula espinal
se ensancha en la protuberancia y
en la parte rostral del bulbo,
formando el 4to ventrículo
Contiene núcleos pontinos -> reciben
información desde todas las partes
de la corteza cerebral
Formación reticular contiene el circuito
para masticar y controla músculos
maxilares durante el habla.
Nervio Abducens (NC VI)
Surge de la
protuberancia
caudal
MNI por la
parte ventral
Inerva el
músculo recto
lateral del ojo
Abduce el ojo
Lesión:
Estrabismo
medial
Nervio Trigémino (NC
V)
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Inerva: Piel anterior del
cuero cabelludo y cara;
conjuntivas y órbitas; las
meninges; senos
paranasales; boca
Dolor, propiocepción,
temperatura y tacto.
Motor
Músculos relacionados con
la masticación, deglución y
habla, movimientos del
paladar blando y la tensión
de la membrana timpánica.
CEREBELO
Se encuentra en la fosa posterior del
cráneo, arriba de la protuberancia
Separado de los hemisferios
cerebrales por un pliegue de
duramadre
Tiene una corteza externa de sustancia
gris que recubre la sustancia blanca
Porción impar: Vermis
2 masas laterales: Hemisferios
cerebelosos
Núcleos cerebelosos profundos (masas de
sustancia gris):
• Envían información a la corteza motora
Las funciones sinérgicas del cerebelo (coordinación temporal y espacial)
contribuyen al movimiento de extremidades, tronco, cabeza, laringe y
ojos (voluntario o automático).
Movimientos que
requieren una habilidad
alta, la corteza motora
envía señales al cerebelo
para informarle acerca del
movimiento que está por
realizarse
Retroalimentación
de músculos,
tendones y
articulaciones
Del sistema
vestibular
(propiocepti
vos)
El cerebelo
recibe
impulsos
• Señales indirectas
de los sistemas
somatestésico,
visual y auditivo
El cerebelo valora
Posición del cuerpo,
velocidad, gravedad
Compara
Lo que pasa en realidad con
lo que se pretende que pase
Transmite señales
correctoras al sistema motor
El cerebelo
mengua el
movimiento
muscular
Inhibe los
músculos
agonistas
Estimula los
músculos
antagonistas
Logra el
objetivo
pretendido
MESENCÉFALO
Canal central se vuelve a
establecer como acueducto
cerebral (de Silvio)
Superficie dorsal
Colículos superiores
Mecanismos reflejos que
controlan los movimientos
conjugados durante la
inspección visual del
entorno
Colículos inferiores
Giros direccionales,
percepción de la
procedencia de las
fuentes de sonido
Nervio Oculomotor (NC
III)
MNI
Músculos que
mueven el globo
ocular, y elevan el
párpado
MNI parasimpáticas
Constricción pupilar
Focalización del
cristalino
Alteración: Parálisis del movimiento ocular
y hemiplejía contralateral
Nervio
Troclear
(NC IV)
Inerva al músculo
oblicuo superior
ocular
Mueve la parte
superior del ojo
hacia abajo y
hacia la nariz
cuando éste se
aduce
Alteración: Afecta la mirada hacia
abajo en el lado contrario del músculo
desnervado
• Diplopía vertical
• Inclinación de la cabeza al lado
afectado
PROSENCÉFALO
Diencéfalo
Asta dorsal
ensanchada
Tálamo
Subtálamo
Asta ventral
Tercer
ventrículo
Hipotálamo
Tálamo
2 masas grandes, una a cada lado del III
ventrículo
Núcleos: Estaciones de relevo
Coordina e integra estímulos
sensitivos periféricos
Interpreta burdamente
percepciones auditivas muy
emocionales
Tiene un papel de relevo de
información acerca de actividades
motoras en áreas selectas de la
corteza motora
Corteza
cerebral
motora
Protuberancia
Cerebelo
Tálamo
Corteza
cerebral
motora
Ganglios
basales
Tálamo
Conexión con
sistema límbico
Relación entre
estímulos y
respuestas
emocionales
Participa en el control
del ciclo sueño-vigilia
Control Motor
Hipotálamo
Debajo del Tálamo Rodea al III ventrículo Funciones:
• Integración del nivel
de dominio máximo
del control
homeostático del
ambiente interno del
cuerpo.
• Mantiene las
concentraciones de
gas en sangre.
• Controla el equilibrio
de agua y consumo
de alimentos.
• Control endócrino y
SNA
Extensión ventral ->
Neurohipófisis
HEMISFERIOS CEREBRALES
Hemisferios
cerebrales
Contienen
ventrículos
laterales
Foramen
Interventricular
Conecta al III
ventrículo
Nervio Olfatorio
Bulbo Olfatorio
Procesamiento inicial
de información olfativa
Tálamo, corteza
cerebral
Cuerpo Calloso
Área gruesa de
axones
mielinizados
Conecta la corteza
cerebral de ambos
lados del cerebro
Circunvolución: Reborde entre dos
surcos
Surcos: cisuras, fisuras
Lóbulos: frontal, parietal,
temporal, occipital
GANGLIOS BASALES
• Masas profundas de sustancia gris
• Rodean al ventrículo lateral
• Núcleo caudado (forma de coma)
• El putamen (forma de escudo)
• Globus pallidus
• Cuerpo estriado = Núcleo caudado + Putamen
• Núcleo lenticular = Globo pálido + Putamen
• Funciones:
– Realización de las
posturas y movimientos
axiales y proximales
– Balanceo del brazo al
caminar o correr
– Movimientos de
seguimiento al lanzar una
pelota
– Núcleos del lado
izquierdo controlan el
movimiento del lado
derecho y viceversa
• Alteraciones
– Enfermedad de Parkinson
– Corea de Huntington
– Parálisis cerebral
Polo frontal-cisura
frontal
Lateralmente:
Circunvoluciones
superior, media, inferior.
Corteza Prefrontal:
anticipación y predicción
de las consecuencias de
las conductas.
Corteza Motora
Primaria: controla
movimientos precisos de
músculos flexores de las
manos, pies, aparato
fonador.
Corteza Premotora:
planificación de patrones
de movimientos
aprendidos complejos.
(dispraxia-apraxia)
Tras la
cisura
central,
arriba de la
cisura
lateral.
Corteza
somatosens
orial
primaria
(área 3, 1 y
2)
Corteza de
Asociación
somatestésica
(área 5 y 7):
Percepción de
dónde está el
estímulo en el
espacio en relación
con las partes
corporales.
AGNOSIA
• Debajo de la cisura lateral / Fusionado
con lóbulos parietal y occipital
• 1 polo temporal, 3 circonvoluciones:
superior, media, inferior.
• Corteza Auditiva Primaria: (área 41)
discriminación de sonidos.
• (área 22) asociación auditiva o de
percepción.
Detrás de lóbulos
temporal y parietal.
Cisura calcarina: (área
17) corteza visual
primaria
Corteza visual de
asociación (áreas 18 y
19)necesaria para
función visual gnósica
Región Parietooccipital:
relaciona significado de
una sonido y una
imagen con un objeto o
persona.
Porción medial
del cerebro
organizada en
bandas
concéntricas.
Banda interna:
corteza antigua
formada de por
3 capas que
termina con el
hipocampo.
Corteza de
transición:
circunvolución
cingulada y
parahipocámpi
ca
Lóbulo límbico:
conexión con
los núcleos
medial e
intralaminar del
tálamo, núcleos
profundos del
cerebro y el
hipotálamo.
Experiencia
emocional.
Genera
sensaciones de
miedo,
ansiedad,
placer.
• Protección de tejido conectivo.
Piamadre: recubre
vasos sanguíneos
superficiales y los que
ingresan al cerebro y
médula espinal
Aracnoides:
avascular, hermética
al agua, recubre la
totalidad del SNC
Espacio
subaracnoideo: LCR
Duramadre: tejido
conectivo resistente,
máxima protección al
cerebro y médula
espinal.
Capa externa:
periostio
Capa Interna: hoz del
cerebro y tienda del
cerebelo.
• Hoz del cerebro: cisura interhemisférica. Se
sujeta al etmoides.
• Tienda del cerebelo: tabique semicircular
que sostiene lóbulos occipitales
• Se fija a la Proción petrosa del temporal y a
la silla dorsal del piso craneal.
• También forma un tabique que separa fosas
craneales anterior y media.
• Hemisferios y diencéfalo: supratentorial
• Protuberancia, cerebelo, bulbo raquídeo:
infratentoriales.
Cavidades
cerebrales ocupadas
por LCR
Sostiene y protege al
cerebro y médula
espinal.
Mantiene un medio
iónico constante
Ocupa espacio
subaracnoideo.
Producido por el
plexo coroideo, al
interior de los
ventrículos
Ultrafiltrado de
plasma sanguíneo,
500ml/día, 125-
150ml en sistema
ventricular.
Epéndimo: cubre
ventrículos y
conducto raquídeo.
• Agujero Interventricular, tercer
ventrículo, acueducto cerebral y
cuarto ventrículo.
• Desciende hacia el espacio
subaracnoideo de la médula y
retorna a la cavidad craneal.
• Reabsorción: seno sagital superior
por medio de vellosidades
aracnoideas.(válvulas
unidireccionales)
• Presión: 60mmH2O a 180mmH2O
• Mantiene la estabilidad química del medio
ambiente cerebral
• H2O, CO2, O2.
• Barrera hematoencefálica depende de capilares
Células
endoteliales con
uniones estrechas
Rodeados de
membrana basal y
astrocitos
Pasaje de
elementos
esenciales,
bloquea sust.
indeseables
No atraviesan
proteínas y
péptidos
Lesiones
cerebrales agudas
aumentan su
permeabilidad.
No ingresan
compuestos
hidrosolubles
Catecolaminas
Ingresan los
liposolubles
Cloranfenicol,
alcohol, nicotina,
heroína.
Son mas
permeables al
nacer, madura en
los primeros años
Barrera Hematoespinal:
• Formada por células ependimarias
del plexo coroideo
• Impide la difusión de moléculas
desde la sangre de los capilares
hacia el LCR
H2O, CO2 y O2:
difusión
Niveles elevados
de Na y K
Lípidos y
hormonas no
peptídicas
difunden con
facilidad
Epitelio coroide usa
ATP para la secreción
activa de muchos
compuestos y
micronutrientes.
También generan
bicarbonatos,
importante para
regular pH
LCR: elimina
productos de
desecho tóxico.
(Amoniaco-
Glutamina)
Extremo caudal del cuarto
ventrículo-perciben nivel de
CO2
Pared del tercer ventrículo-
monitorea glucemia.

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Control neuronal y funciones del sistema nervioso

  • 1. Organización y control de la función neuronal Integrantes: Angie Carolina Granda Arianna Alexandra Herrera Dayra Monserrath Herrera Johanna Guisella Japón
  • 2. Sistema nervioso Sistema sensitivo, genera señales para los sistemas motores y autónomos ones viscerales y endocrinas El sistema nervioso se puede dividir en 2 Control de movimiento, y funciones viscerales y endocrinas Acciones controladas por neuronas; forman una red de señalizadores SNC consta del encéfalo y la médula espinal SNP compuesto por: Nervios craneales-> originan en encéfalo. Nervios espinales-> originan en la ME Detecta, analiza y trasmite información
  • 3. Células del Tejido Nervioso Dos tipos de células: Células funcionales del SN. Muestran excitabilidad y conducen los impulsos Protegen al SN y dan apoyo a las neuronas. Neuroglia. Recuperado de: <http://image.slidesharecdn.c om/neuroglia-110909064749-phpapp01/95/neuroglia-1-728 .jpg?cb=1315550930> Neuronas. Recuperado de: <http://www.cajondeciencias.com/D escargas%20biologia/IN%20con%20mielina.gif>
  • 4. Neuronas; tipos Porth. Fisiopatología. 9Ed. Lippincott Williams y Wilkins. España Neuronas aferentes sensitivas: Trasmiten información al SNC Neuronas eferentes motoras: Información que sale del SNC Neuronas intercaladas o interneuronas: controlan la respuesta a estímulos sensitivos internos y externos
  • 5. Neuronas; partes Neuronas. Recuperado de: <http://www.cajondeciencias.com/D escargas%20biologia/IN%20con%20mielina.gif> Axón. Recuperado de: <http://www.cajondeciencias.com/D escargas%20biologia/IN%20con%20mielina.gif> Dendritas. Recuperado de: <http://www.caj ondeciencias.com/D escargas%20biologia/ IN%20con%20mielina.gif> Cuerpo . Recuperado de: <http://www.caj ondeciencias.com/D escargas%20biologia/ IN%20con%20mielina.gif>
  • 6. Células neurogliales Protegen a las neuronas y les proporcionan soporte metabólico. Separan a las neuronas en compartimentos metabólicos aislados Algunos tipos ayudan a formar la barrera hematoencefálica Producen mielina Células Gliales. Recuperado de: <http://www.cajondeciencias.co m/Descargas%20biologia/IN%20con%20mielina.gif> Aisla procesos celulares nerviosos y aumentar la velocidad de los impulsos Alto contenido en lípidos, le da un color blanquecino “sustancia blanca” Línea densa principal Y menor
  • 7. Células neurogliales del sistema nervioso central Oligodendrocitos: forman la mielina del SNC, La cobertura de los axones del SNC aumenta la velocidad de la conducción Astrocitos: mantienen un vínculo entre neuronas y flujo sanguíneo capilar. Mantienen la concentración de iones de potasio en el espacio extracelular. Responsables de reparar y de la formar cicatrices en encéfalo. Microglías: célula fagocítica que limpia los desechos que quedan después de un daño, infección celular o muerte celular Células ependimarias: forma el revestimiento de la cavidad del sistema ventricular. En algunas zonas, se combinan con una red vascular y forman el plexo coroide-> se produce LCR Pueden llenar su citoplasma con microfibrillas y forman el tejido de cicatriz del SNC cuando se destruye el tejido “GLIOSIS”
  • 8. Células neurogliales del sistema nervioso periférico Células satélite Célula de Schwann • Segregan una membrana de fondo; protege al cuerpo celular de la difusión de grandes moléculas • Una única capa de células satélites • La membrana celular y el citoplasma rodean los procesos de neuronas aferente y eferentes • Forman su propio segmento de mielina Células Setélites. Recuperado de: <http://w ww.cetralx.es/p/printImage/celulas/neuroglia/ celulas-satelites-perineuronales.jpg>
  • 9. Separadas por Nódulo de Ranvier donde se concentran canales de Na dependientes de voltaje Vaina endoneural: tubo de colágeno mediante el cual el axón regenerador puede llegar otra vez a su objetivo anterior Conducción saltatoria : Viaje rápidamente Endoneuro: C. Schawann encapsulada en un tubo, rodeada a por múltiples capas de tejido conectivo laxo La vaina endoneuronial no penetra en el SNC Vaina endoneuronal se unen con los vasos sanguíneos formando fasciculaciones Vaina epineural rodea aun más los fascíulos Estructura de un nervio. Recuperado de: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/0/00/Illu_nerve_structure.jpg>
  • 10. Requisitos metabólicos del tejido nervioso Encéfalo recibe del 15- 20% del total de gasto cardiaco y consume 20 % de Oxígeno No puede participar de manera eficaz en el metabolismo anaerobio Interrupción del Oxígeno: Paro cardiaco e inconciencia Muerte cerebral : 4- 6 min Acumulación de tóxicos en el tejido neuronal Células neuronales no tienen almacenes de glucógeno Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con otras neuronas mediante impulsos eléctricos
  • 11. Señales nerviosas se transmiten por los potenciales de acción Las células nerviosas contiene canales de iones : Potenciales de acción Los controles dependiente de voltaje controlan los canales de iones de la membrana Cada tipo de canales de iones tiene un potencial de membrana característico Potenciales de acción Propagación del potencial de acción. Recuperado de: <https://i.ytimg.com/vi/iNnMXw aNX5g/hqdefault.jpg> Impulso nervioso. Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/Faculta des/Ciencias/neurobioquimica/libros/neurobioquimica/neuricon.gif>
  • 12. Potencialesde acción Porth. Fisiopatología. 9Ed. Lippincott Williams y Wilkins. España
  • 13. Potencial de reposo de membrana −70 Mv; está polarizada. continúa hasta que aumenta su permeabilidad al Na. Un potencial umbral (−55 mV) el potencial de membrana cuando se estimula la membrana para lanzar una señal y las compuertas de los canales de iones se abren. Despolarización Flujo de iones cargados eléctricamente. La membrana se vuelve permeable a los iones de sodio Las compuertas permanecen abiertas durante un cuarto de milisegundo. La cara interna de la membrana se llega a +30 mV). Repolarización Se restablece el potencial de reposo de membrana. Cierre de canales de Na, apertura de canales de K. La bomba Na+/K+−ATPasa restablece las concentraciones iónicas de reposo
  • 15. Mediante el uso de neurotransmisores (NT). Excitatoria Inhibitoria https://www.youtube.com/watch?v=wqH8uIEQG6U&nohtml5=False La remoción del NT se realiza por 3 vías: 1. Recaptación 2. Difusión 3. Descomposición
  • 16. Por lo general los PEPS son insuficientes para llegar al umbral y despolarizar el segmento inicial del axón. 1. PEPS simultáneas generan una suma espacial 2. PEPS continuas general una suma temporal 3. PIPS también pueden sumarse espacial y temporalmente. https://www.google.com.ec/search?q=transmision+sinaptica+porth&espv=2&biw=459&bih=450&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3kZbK- oLMAhVGwiYKHa5OB_gQ_AUIBigB#imgrc=i9y1aJMaIsOObM%3A Cono axónico
  • 17. Moléculas mensajeras Neurotransmisores Factores neurotróficos Neuromoduladores 1. Neurotransmisores Se sintetizan en el terminal axónico, con ayuda de enzimas catalizadoras, son transportadas a través de vesículas sinápticas y luego se fijan a sus correspondientes receptores. Pueden ser excitatorios o inhibitorios e incluyen: • Aminoácidos • Neuropéptidos • Monoaminas
  • 18. Función: Alteran la liberación de los neurotransmisores o la respuesta ante ellos. 1. Postsinápticos: Cambios lentos y más durables en la excitabilidad de la membrana. 2. Presinápticos: Aumenta o inhibe la actividad nerviosa. 3. Nervios simpáticos periféricos: Funciona como transmisor y modulador. 3. Factores neurotróficos (de crecimiento) Secretadas por terminales axónicos independientes Mantienen supervivencia de neuronas a largo plazo
  • 20. De C1-8 los nervios se nombran de acuerdo a la vértebra inferior. De T1 en adelante, se acuerdo a la vértebra superior.
  • 21. Nervios espinales torácicos y lumbares superiores: tercera ramificación (comunicante) que contiene axones simpáticos (vasos sanguíneos, sistema genitourinario, y gastrointestinal) Ramificación DP: fibras sensitivas de la piel, fibras motoras para los músculos de la espalda. Ramificación VP: fibras motoras para músculos esqueléticos de la pared corporal anterior, piernas y brazos. Plexos en SNP: Cervical, braquial, lumbar sacro
  • 22. Reflejo: Respuesta entre un estímulo y una respuesta motora Neurona aferente (sensitiva) Conexión dentro de las interneuronas del SNC Neurona eferente (motora) Inervación de músculo u órgano
  • 23. Reflejos motores espinales Reflejo de retirada Provocado por un estímulo nociceptivo El cuerpo se aleja rápidamente del estímulo, mediante la flexión de una extremidad Puede provocar contracción de otros músculos además de los de las extremidades Reflejo miotático
  • 24. Reflejosmotores espinales Reflejo de retirada Reflejo miotático Controla el tono muscular y ayuda a mantener la postura corporal Receptores sensoriales Husos musculares Receptores de estiramiento, distribuidos por todo el vientre muscular Transmite información de longitud y tasa de estiramiento muscular Órganos tendinosos de Golgi Se encuentran en los tendones musculares Información de tensión muscular o fuerza de contracción Información transmitida hacia SNC Tálamo Corteza sensorial Se experimenta como propiocepción
  • 26. Encéfalo Rombencéfalo Bulbo raquídeo Protuberancia Cerebelo Mesencéfalo Colículos superiores Colículos inferiores Prosencéfalo 2 Hemisferios Masas centrales de sustancia gris Ganglios basales Diencéfalo Tálamo HipotálamoTronco encefálico Mesencéfalo Protuberancia Bulbo raquídeo
  • 27. Rombencéfalo Metencéfalo Cerebelo Protuberancia Mielencéfalo Bulbo raquídeo ACV y trastornos del sueño afectan al rombencéfalo con frecuencia Funciones: • Manejo de la actividad motora • Postura • Respiración • Circulación Sanguínea
  • 29. Bulbo Raquídeo Componentes segmentarios de los nervios periféricos Ventromedial Hipogloso (XII) Dorsolateral Vago (X) Espinal (XI) Glosofaríngeo (IX) Vestibulococlear (VIII) Traumas, tumores, aneurismas y ACV se clasifican como ventrales o dorsolaterales
  • 30. • Inerva músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua • Daño: debilidad o parálisis de músculos de la lengua -> lengua protruye se desvía hacia el lado dañado.
  • 31. • Lesiones de la superficie ventral del bulbo • Signos de denervación ipsilateral de la lengua y debilidad contralateral • Parálisis de las extremidades superiores e inferiores.
  • 32. Nervio Vago (NC X) Neuronas AS generales Inervan oído externo Neuronas AV especiales Inervan papilas gustativas faríngeas Componentes aferentes y eferentes Inervan: Faringe Tracto GI (desde la faringe laríngea hasta el colon transverso) Corazón Bazo Pulmones 80% de las fibras son aferentes: • Reflejos de vómito e hipo. • Retroalimentación continua de deglución y habla
  • 33. PérdidadeFunción Vagal Unilateral Lentificación de motilidad GI Aparición de ronquera permanente Desviación de la úvula hacia el lado sano Bilateral Daño de la conservación de reflejos cardiovasculares y respiratorios Deglución difícil Obstrucción de las vías respiratorias
  • 34. Nervio Accesorio Espinal (XI) Músculo Trapecio Eleva los hombros Músculo esternocleidomastoide o Gira la cabeza Inerva Daño: Caída del hombro del lado dañado cuando se gira la cabeza hacia el lado contrario
  • 35. Nervio Glosofaríngeo (IX) Inervación sensorial visceral especial Papilas gustativas de la faringe oral Parte posterior de la lengua Inervación aferente Faringe oral Barorreceptores del seno carótido Inervación eferente Ganglio ótico Músculos estilofaríngeos Daño: anestesia de la faringe oral ipsilateral junto con sequedad bucal (disminución de salivación)
  • 36. Nervio Vestibular (NC VIII) Rama Coclear Transmite impulsos relacionados con el sentido de la audición Rama Vestibular Se forma a partir de 2 ganglios Inerva: Utrículo Sáculo Canales semicirculares Transmite impulsos relacionados con posicionamiento de la cabeza y movimiento corporal en el espacio Aferente sensorial especial Alteraciones Rama coclear: Acúfenos, sordera nerviosa Rama vestibular: Vértigo, nistagmo, inestabilidad postural
  • 37. Nervio Facial (VII) Nervio intermedio (mixto) AS generales AV especiales AV generales Eferentes viscerales especiales MNI eferentes faríngeas Inervan músculos que controlan las expresiones faciales Inervan: Nasofaringe, papilas gustativas del paladar, 2/3 anteriores de la lengua, glándulas salivales submandibular y sublingual, glándulas lagrimales, membranas mucosas de la nariz y del techo de la boca Alteración: Parálisis flácida de los músculos de la mitad de la cara ”Parálisis de Bell” Alteración: Sequedad ocular con riesgo de cicatrización de la cornea y ceguera
  • 39. El canal central de la médula espinal se ensancha en la protuberancia y en la parte rostral del bulbo, formando el 4to ventrículo Contiene núcleos pontinos -> reciben información desde todas las partes de la corteza cerebral Formación reticular contiene el circuito para masticar y controla músculos maxilares durante el habla.
  • 40. Nervio Abducens (NC VI) Surge de la protuberancia caudal MNI por la parte ventral Inerva el músculo recto lateral del ojo Abduce el ojo Lesión: Estrabismo medial
  • 41. Nervio Trigémino (NC V) Sensitivo Inerva: Piel anterior del cuero cabelludo y cara; conjuntivas y órbitas; las meninges; senos paranasales; boca Dolor, propiocepción, temperatura y tacto. Motor Músculos relacionados con la masticación, deglución y habla, movimientos del paladar blando y la tensión de la membrana timpánica.
  • 43. Se encuentra en la fosa posterior del cráneo, arriba de la protuberancia Separado de los hemisferios cerebrales por un pliegue de duramadre Tiene una corteza externa de sustancia gris que recubre la sustancia blanca Porción impar: Vermis 2 masas laterales: Hemisferios cerebelosos
  • 44. Núcleos cerebelosos profundos (masas de sustancia gris): • Envían información a la corteza motora Las funciones sinérgicas del cerebelo (coordinación temporal y espacial) contribuyen al movimiento de extremidades, tronco, cabeza, laringe y ojos (voluntario o automático). Movimientos que requieren una habilidad alta, la corteza motora envía señales al cerebelo para informarle acerca del movimiento que está por realizarse
  • 45. Retroalimentación de músculos, tendones y articulaciones Del sistema vestibular (propiocepti vos) El cerebelo recibe impulsos • Señales indirectas de los sistemas somatestésico, visual y auditivo El cerebelo valora Posición del cuerpo, velocidad, gravedad Compara Lo que pasa en realidad con lo que se pretende que pase Transmite señales correctoras al sistema motor El cerebelo mengua el movimiento muscular Inhibe los músculos agonistas Estimula los músculos antagonistas Logra el objetivo pretendido
  • 47. Canal central se vuelve a establecer como acueducto cerebral (de Silvio) Superficie dorsal Colículos superiores Mecanismos reflejos que controlan los movimientos conjugados durante la inspección visual del entorno Colículos inferiores Giros direccionales, percepción de la procedencia de las fuentes de sonido
  • 48. Nervio Oculomotor (NC III) MNI Músculos que mueven el globo ocular, y elevan el párpado MNI parasimpáticas Constricción pupilar Focalización del cristalino Alteración: Parálisis del movimiento ocular y hemiplejía contralateral
  • 49. Nervio Troclear (NC IV) Inerva al músculo oblicuo superior ocular Mueve la parte superior del ojo hacia abajo y hacia la nariz cuando éste se aduce Alteración: Afecta la mirada hacia abajo en el lado contrario del músculo desnervado • Diplopía vertical • Inclinación de la cabeza al lado afectado
  • 52. Tálamo 2 masas grandes, una a cada lado del III ventrículo Núcleos: Estaciones de relevo Coordina e integra estímulos sensitivos periféricos Interpreta burdamente percepciones auditivas muy emocionales Tiene un papel de relevo de información acerca de actividades motoras en áreas selectas de la corteza motora
  • 53. Corteza cerebral motora Protuberancia Cerebelo Tálamo Corteza cerebral motora Ganglios basales Tálamo Conexión con sistema límbico Relación entre estímulos y respuestas emocionales Participa en el control del ciclo sueño-vigilia Control Motor
  • 54. Hipotálamo Debajo del Tálamo Rodea al III ventrículo Funciones: • Integración del nivel de dominio máximo del control homeostático del ambiente interno del cuerpo. • Mantiene las concentraciones de gas en sangre. • Controla el equilibrio de agua y consumo de alimentos. • Control endócrino y SNA Extensión ventral -> Neurohipófisis
  • 56. Hemisferios cerebrales Contienen ventrículos laterales Foramen Interventricular Conecta al III ventrículo Nervio Olfatorio Bulbo Olfatorio Procesamiento inicial de información olfativa Tálamo, corteza cerebral
  • 57. Cuerpo Calloso Área gruesa de axones mielinizados Conecta la corteza cerebral de ambos lados del cerebro Circunvolución: Reborde entre dos surcos Surcos: cisuras, fisuras Lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital
  • 59. • Masas profundas de sustancia gris • Rodean al ventrículo lateral • Núcleo caudado (forma de coma) • El putamen (forma de escudo) • Globus pallidus • Cuerpo estriado = Núcleo caudado + Putamen • Núcleo lenticular = Globo pálido + Putamen
  • 60. • Funciones: – Realización de las posturas y movimientos axiales y proximales – Balanceo del brazo al caminar o correr – Movimientos de seguimiento al lanzar una pelota – Núcleos del lado izquierdo controlan el movimiento del lado derecho y viceversa
  • 61. • Alteraciones – Enfermedad de Parkinson – Corea de Huntington – Parálisis cerebral
  • 62. Polo frontal-cisura frontal Lateralmente: Circunvoluciones superior, media, inferior. Corteza Prefrontal: anticipación y predicción de las consecuencias de las conductas. Corteza Motora Primaria: controla movimientos precisos de músculos flexores de las manos, pies, aparato fonador. Corteza Premotora: planificación de patrones de movimientos aprendidos complejos. (dispraxia-apraxia)
  • 63. Tras la cisura central, arriba de la cisura lateral. Corteza somatosens orial primaria (área 3, 1 y 2) Corteza de Asociación somatestésica (área 5 y 7): Percepción de dónde está el estímulo en el espacio en relación con las partes corporales. AGNOSIA
  • 64. • Debajo de la cisura lateral / Fusionado con lóbulos parietal y occipital • 1 polo temporal, 3 circonvoluciones: superior, media, inferior. • Corteza Auditiva Primaria: (área 41) discriminación de sonidos. • (área 22) asociación auditiva o de percepción.
  • 65. Detrás de lóbulos temporal y parietal. Cisura calcarina: (área 17) corteza visual primaria Corteza visual de asociación (áreas 18 y 19)necesaria para función visual gnósica Región Parietooccipital: relaciona significado de una sonido y una imagen con un objeto o persona.
  • 66. Porción medial del cerebro organizada en bandas concéntricas. Banda interna: corteza antigua formada de por 3 capas que termina con el hipocampo. Corteza de transición: circunvolución cingulada y parahipocámpi ca Lóbulo límbico: conexión con los núcleos medial e intralaminar del tálamo, núcleos profundos del cerebro y el hipotálamo. Experiencia emocional. Genera sensaciones de miedo, ansiedad, placer.
  • 67. • Protección de tejido conectivo. Piamadre: recubre vasos sanguíneos superficiales y los que ingresan al cerebro y médula espinal Aracnoides: avascular, hermética al agua, recubre la totalidad del SNC Espacio subaracnoideo: LCR Duramadre: tejido conectivo resistente, máxima protección al cerebro y médula espinal. Capa externa: periostio Capa Interna: hoz del cerebro y tienda del cerebelo.
  • 68. • Hoz del cerebro: cisura interhemisférica. Se sujeta al etmoides. • Tienda del cerebelo: tabique semicircular que sostiene lóbulos occipitales • Se fija a la Proción petrosa del temporal y a la silla dorsal del piso craneal. • También forma un tabique que separa fosas craneales anterior y media. • Hemisferios y diencéfalo: supratentorial • Protuberancia, cerebelo, bulbo raquídeo: infratentoriales.
  • 69. Cavidades cerebrales ocupadas por LCR Sostiene y protege al cerebro y médula espinal. Mantiene un medio iónico constante Ocupa espacio subaracnoideo. Producido por el plexo coroideo, al interior de los ventrículos Ultrafiltrado de plasma sanguíneo, 500ml/día, 125- 150ml en sistema ventricular. Epéndimo: cubre ventrículos y conducto raquídeo.
  • 70. • Agujero Interventricular, tercer ventrículo, acueducto cerebral y cuarto ventrículo. • Desciende hacia el espacio subaracnoideo de la médula y retorna a la cavidad craneal. • Reabsorción: seno sagital superior por medio de vellosidades aracnoideas.(válvulas unidireccionales) • Presión: 60mmH2O a 180mmH2O
  • 71. • Mantiene la estabilidad química del medio ambiente cerebral • H2O, CO2, O2. • Barrera hematoencefálica depende de capilares Células endoteliales con uniones estrechas Rodeados de membrana basal y astrocitos Pasaje de elementos esenciales, bloquea sust. indeseables No atraviesan proteínas y péptidos Lesiones cerebrales agudas aumentan su permeabilidad. No ingresan compuestos hidrosolubles Catecolaminas Ingresan los liposolubles Cloranfenicol, alcohol, nicotina, heroína. Son mas permeables al nacer, madura en los primeros años
  • 72. Barrera Hematoespinal: • Formada por células ependimarias del plexo coroideo • Impide la difusión de moléculas desde la sangre de los capilares hacia el LCR H2O, CO2 y O2: difusión Niveles elevados de Na y K Lípidos y hormonas no peptídicas difunden con facilidad Epitelio coroide usa ATP para la secreción activa de muchos compuestos y micronutrientes. También generan bicarbonatos, importante para regular pH LCR: elimina productos de desecho tóxico. (Amoniaco- Glutamina) Extremo caudal del cuarto ventrículo-perciben nivel de CO2 Pared del tercer ventrículo- monitorea glucemia.