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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
ESCUELA DE PSICOLOGIA
NUCLEO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS.
SECCIÓN: S1
San Antonio de Los Altos, Julio 2023
Leonardo Briceño
Estructuras y aéreas funcional del cerebro
El órgano pensante. Nuestro cerebro es una de las áreas más importantes del
cuerpo, puesto que regula las diferentes funciones vitales que permiten nuestra
supervivencia. Además, permite que seamos quienes somos.
Razón, emoción, motivación...todo ello tiene origen en el sistema nervioso y
especialmente en el cerebro.
Llamamos cerebro al centro funcional del sistema nervioso, localizado en el
extremo superior del tubo neural. Se considera que el cerebro propiamente dicho
está principalmente configurado por la corteza y subcorteza, no entrando dentro
de él tronco del encéfalo o el cerebelo. A pesar de ello, cerebro y encéfalo suelen
utilizarse como sinónimos y generalmente cuando hablamos de cerebro
estaremos haciendo referencia a la totalidad del encéfalo.
Las funciones del cerebro son numerosas y complejas. En términos generales se
divide a la corteza en áreas sensoriales, motoras y de asociación. Las áreas
sensoriales interpretan los impulsos homónimos, las áreas motoras regulan la
actividad muscular y las áreas de asociación se relacionan con los procesos
emocionales e intelectuales.
•Áreas sensoriales. se localiza directamente por detrás del surco central del cerebro (cisura
de rolando), en el giro pos central del lóbulo parietal, desde la fisura longitudinal del cerebro
por arriba hasta el surco lateral (cisura de Silvio).
•Área somestésicas secundaria es una pequeña región de la pared posterior del surco
lateral (cisura de Silvio) alineada con el giro pos central (circunvolución retrorrolándica).
Guarda relación principalmente con aspectos menos discriminatorios de las sensaciones.
•Área visual primaria. Se localiza en la cara medial (interna) del lóbulo occipital y a veces
llega hasta la cara lateral (externa). Recibe impulsos.
•Área visual de asociación. Se localiza en el lóbulo occipital y recibe impulsos sensoriales
del área visual primaria y el tálamo. Relaciona las experiencias visuales pasadas con las
presentes e identifica y evalúa los objetos observados.
•Área auditiva de asociación. Se sitúa en plano inferior inmediato al área auditiva primaria,
en el lóbulo temporal de la corteza cerebral. Gracias a ella, diferenciamos entre lenguaje,
música o ruidos, e interpretamos el significado del lenguaje por “traducción” de las palabras
en pensamientos.
•Área gustativa primaria. Se localiza en la base del giro pos central (circunvolución
retrorrolándica), por arriba del surco lateral (cisura de Silvio), en el lóbulo parietal de la
corteza. Interpreta las sensaciones relativas al gusto.
•Área olfatoria primaria. Se localiza en la cara medial (interna) del lóbulo temporal e
interpreta sensaciones relacionadas con el olfato.
•Área gnóstica. Esta área de integración general se sitúa entre las áreas somestésicas o
sensorial primaria, visual y auditiva. Recibe impulsos de ellas, así como de las áreas
gustativa y olfatoria primarias, tálamo y estructuras inferiores del tallo en cefálico.
•Áreas motoras. Se localiza en el giro pre central (circunvalación frontal ascendente) del
lóbulo frontal. Al igual que la sensorial primaria, consiste en regiones que controlan músculos
o grupos de músculos específicos.
•Área pre motriz. está por delante del área motriz y guarda relación con actividades motoras
aprendidas de cierta complejidad y de carácter secuencial.
•Área auditiva primaria. Se sitúa en la parte superior del lóbulo temporal, cerca del surco
lateral (cisura de Silvio). Interpreta las características básicas de los sonidos, como tono y
ritmo. La porción antero lateral (antero externa) del área auditiva responde a sonidos graves,
mientras que la posterolateral (posteroexterna) lo hace a los agudos..
•Área frontal del movimiento ocular. del lóbulo frontal suele considerarse como parte del
área pre motriz; regula los movimientos voluntarios de rastreo que se efectúan con los ojos,
por ejemplo, al buscar una palabra en un diccionario.
•Aéreas de lenguaje. también son parte importante de la corteza motora. En la “traducción”
del habla o el lenguaje escrito en pensamientos, participan área sensoriales, como la auditiva
primaria, de asociación auditiva, visual primaria, de asociación visual y gnóstica, en la forma
recién descrita.
•Aéreas de asociación. de la corteza cerebral, consiste en tractos (fascículos o haces) de
asociación, que conectan las áreas sensoriales y motoras. Le corresponde la mayor parte de
las superficies laterales (externas) de los lóbulos occipitales, parietal y temporal, así como el
lóbulo frontal por delante de las áreas motrices.
La Formación Reticular debe su nombre al aspecto que presenta en un corte histológico,
semejante a una red formada por fibras que cruzan en todos los sentidos.
La Formación Reticular es una estructura filogenéticamente muy antigua y se extiende por el
eje del sistema nervioso central desde la médula espinal hasta el cerebro, pasando a través
del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el subtálamo, el hipotálamo y el
tálamo.
•Control del músculo esquelético, a través de los haces reticuloespinales y reticulobulbares.
•Control de la sensibilidad somática y visceral, a través de las vías reticuloespinales la FR
modula la actividad de los músculos liso, cardiaco y de las glándulas.
•Control del Sistema nervioso endocrino, en forma directa o indirecta a través de los núcleos
hipotalámicos puede facilitar o inhibir la actividad de la hipófisis.
•Influencia sobre los relojes biológicos, por medio de sus múltiples vías aferentes y
eferentes hacia el hipotálamo.
Las estructuras de la FR responsables del sueño y la vigilia son:
Para el sistema de vigilia , las estructuras se localizan fundamentalmente en la FR bulbar, la
calota protuberancial y la región mesencefálica. La estimulación de estas estructuras
produce:
1. Facilitación de los reflejos medulares.
2. Reacciones vegetativas: taquicardias, midriasis y vasoconstricción periférica
3.Reacciones de despertar, cuando el animal está dormido y el reflejo investigador si se halla
despierto.
Para comprobar estos hechos se hicieron algunos experimentos:
a) Un Gato con cerebro aislado (sección mesencefálica a nivel colicular) presenta un estado
de sueño además de una rigidez muscular (al desaparecer la inhibición cortical).
b)Un gato con encéfalo aislado (sección entre la médula espinal y el bulbo) conserva los
ciclos de sueño y vigilia.
c)La destrucción de las vías sensoriales en el animal íntegro, no impide la presencia de
ciclos de sueño-vigilia. En cambio, la lesión de la FR produce sueño aunque se conserven
intactas las vías sensoriales.
El Sistema Reticular Activador Ascendente ( SRAA) de la FR , es el responsable de la
actividad cortical permitiendo que el sujeto se mantenga en vigilia.
El Sistema Reticular Activador Descendente (SRAD) inhibe la actividad cortical produciendo
letargo y sueño.
Las áreas sensoriales son las que reciben y procesan información procedente de los
receptores sensoriales, normalmente pertenecientes a los que denominamos “órganos de los
sentidos”. Se denominan áreas sensoriales primarias aquellas que reciben señales cuyo
origen inmediato anterior es el tálamo.
La información visual llega de los ojos hasta la denominada “corteza visual primaria” (V1)
(área de Brodmann 17) tras pasar por el núcleo geniculado lateral del tálamo. La corteza
visual primaria se encuentra en el lóbulo occipital (zona posterior) y en ella se configura un
mapa (retinotópico), en el que la configuración espacial de los puntos que reciben las señales
reproduce la de los fotorreceptores en la retina. La información visual es posteriormente
procesada de manera parcial en diferentes áreas de la corteza, pues se trata de una
información con varios componentes (color, posición, trayectoria, contexto, etc.) que son
procesados de manera independiente hasta que otras áreas (asociativas) de la corteza
recrean la imagen.
es el estudio de las propiedades eléctricas de células y tejidos biológicos. Incluye
medidas de cambio de voltaje o corriente eléctrica en una variedad amplia de
escalas, desde el simple canal iónico de proteínas hasta órganos completos como
el corazón. En neurociencias, se incluyen las medidas de la actividad eléctrica
de neuronas, y particularmente actividad de potencial de acción. Registros a gran
escala de señales eléctricas del sistema nervioso como Electroencefalografía,
también se pueden clasificar como registros electro fisiológicos.
Las técnicas de biofeedback (BF) desarrolladas desde los años 60 por la
psicología tienen ya una larga historia, en la que han demostrado su utilidad y
eficacia terapéutica en una considerable variedad de trastornos clínicos:
neurológicos, neuromusculares, cardiovasculares, gastrointestinales, dolores
crónicos, problemas dermatológicos, de sueño, respiratorios, trastornos
traumáticos y de estrés, entre muchos otros.
Entre las aplicaciones prácticas del BF destaca de modo especial
el biofeedback electroencefalográfico (BF-EEG), denominado neurofeedback (NF),
cuya importancia y aplicaciones clínicas ha crecido y continua creciendo
aceleradamente gracias al importante desarrollo acaecido en los campos de la
neurociencia y la informática sobre los que se sustenta el NF.
El trabajo presentado describe y analiza de forma práctica el proceso y la técnica
del BF y del NF, además de sus fundamentos metodológicos, pero, sobre todo,
examina desde un punto de vista crítico las principales aplicaciones clínicas de las
mismas junto al nivel de utilidad y eficacia terapéutica alcanzado en la actualidad.
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  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES ESCUELA DE PSICOLOGIA NUCLEO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS. SECCIÓN: S1 San Antonio de Los Altos, Julio 2023 Leonardo Briceño Estructuras y aéreas funcional del cerebro
  • 2. El órgano pensante. Nuestro cerebro es una de las áreas más importantes del cuerpo, puesto que regula las diferentes funciones vitales que permiten nuestra supervivencia. Además, permite que seamos quienes somos. Razón, emoción, motivación...todo ello tiene origen en el sistema nervioso y especialmente en el cerebro. Llamamos cerebro al centro funcional del sistema nervioso, localizado en el extremo superior del tubo neural. Se considera que el cerebro propiamente dicho está principalmente configurado por la corteza y subcorteza, no entrando dentro de él tronco del encéfalo o el cerebelo. A pesar de ello, cerebro y encéfalo suelen utilizarse como sinónimos y generalmente cuando hablamos de cerebro estaremos haciendo referencia a la totalidad del encéfalo.
  • 3. Las funciones del cerebro son numerosas y complejas. En términos generales se divide a la corteza en áreas sensoriales, motoras y de asociación. Las áreas sensoriales interpretan los impulsos homónimos, las áreas motoras regulan la actividad muscular y las áreas de asociación se relacionan con los procesos emocionales e intelectuales.
  • 4. •Áreas sensoriales. se localiza directamente por detrás del surco central del cerebro (cisura de rolando), en el giro pos central del lóbulo parietal, desde la fisura longitudinal del cerebro por arriba hasta el surco lateral (cisura de Silvio). •Área somestésicas secundaria es una pequeña región de la pared posterior del surco lateral (cisura de Silvio) alineada con el giro pos central (circunvolución retrorrolándica). Guarda relación principalmente con aspectos menos discriminatorios de las sensaciones. •Área visual primaria. Se localiza en la cara medial (interna) del lóbulo occipital y a veces llega hasta la cara lateral (externa). Recibe impulsos. •Área visual de asociación. Se localiza en el lóbulo occipital y recibe impulsos sensoriales del área visual primaria y el tálamo. Relaciona las experiencias visuales pasadas con las presentes e identifica y evalúa los objetos observados.
  • 5. •Área auditiva de asociación. Se sitúa en plano inferior inmediato al área auditiva primaria, en el lóbulo temporal de la corteza cerebral. Gracias a ella, diferenciamos entre lenguaje, música o ruidos, e interpretamos el significado del lenguaje por “traducción” de las palabras en pensamientos. •Área gustativa primaria. Se localiza en la base del giro pos central (circunvolución retrorrolándica), por arriba del surco lateral (cisura de Silvio), en el lóbulo parietal de la corteza. Interpreta las sensaciones relativas al gusto. •Área olfatoria primaria. Se localiza en la cara medial (interna) del lóbulo temporal e interpreta sensaciones relacionadas con el olfato. •Área gnóstica. Esta área de integración general se sitúa entre las áreas somestésicas o sensorial primaria, visual y auditiva. Recibe impulsos de ellas, así como de las áreas gustativa y olfatoria primarias, tálamo y estructuras inferiores del tallo en cefálico. •Áreas motoras. Se localiza en el giro pre central (circunvalación frontal ascendente) del lóbulo frontal. Al igual que la sensorial primaria, consiste en regiones que controlan músculos o grupos de músculos específicos. •Área pre motriz. está por delante del área motriz y guarda relación con actividades motoras aprendidas de cierta complejidad y de carácter secuencial.
  • 6. •Área auditiva primaria. Se sitúa en la parte superior del lóbulo temporal, cerca del surco lateral (cisura de Silvio). Interpreta las características básicas de los sonidos, como tono y ritmo. La porción antero lateral (antero externa) del área auditiva responde a sonidos graves, mientras que la posterolateral (posteroexterna) lo hace a los agudos.. •Área frontal del movimiento ocular. del lóbulo frontal suele considerarse como parte del área pre motriz; regula los movimientos voluntarios de rastreo que se efectúan con los ojos, por ejemplo, al buscar una palabra en un diccionario. •Aéreas de lenguaje. también son parte importante de la corteza motora. En la “traducción” del habla o el lenguaje escrito en pensamientos, participan área sensoriales, como la auditiva primaria, de asociación auditiva, visual primaria, de asociación visual y gnóstica, en la forma recién descrita. •Aéreas de asociación. de la corteza cerebral, consiste en tractos (fascículos o haces) de asociación, que conectan las áreas sensoriales y motoras. Le corresponde la mayor parte de las superficies laterales (externas) de los lóbulos occipitales, parietal y temporal, así como el lóbulo frontal por delante de las áreas motrices.
  • 7. La Formación Reticular debe su nombre al aspecto que presenta en un corte histológico, semejante a una red formada por fibras que cruzan en todos los sentidos. La Formación Reticular es una estructura filogenéticamente muy antigua y se extiende por el eje del sistema nervioso central desde la médula espinal hasta el cerebro, pasando a través del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo. •Control del músculo esquelético, a través de los haces reticuloespinales y reticulobulbares. •Control de la sensibilidad somática y visceral, a través de las vías reticuloespinales la FR modula la actividad de los músculos liso, cardiaco y de las glándulas. •Control del Sistema nervioso endocrino, en forma directa o indirecta a través de los núcleos hipotalámicos puede facilitar o inhibir la actividad de la hipófisis. •Influencia sobre los relojes biológicos, por medio de sus múltiples vías aferentes y eferentes hacia el hipotálamo.
  • 8. Las estructuras de la FR responsables del sueño y la vigilia son: Para el sistema de vigilia , las estructuras se localizan fundamentalmente en la FR bulbar, la calota protuberancial y la región mesencefálica. La estimulación de estas estructuras produce: 1. Facilitación de los reflejos medulares. 2. Reacciones vegetativas: taquicardias, midriasis y vasoconstricción periférica 3.Reacciones de despertar, cuando el animal está dormido y el reflejo investigador si se halla despierto. Para comprobar estos hechos se hicieron algunos experimentos: a) Un Gato con cerebro aislado (sección mesencefálica a nivel colicular) presenta un estado de sueño además de una rigidez muscular (al desaparecer la inhibición cortical). b)Un gato con encéfalo aislado (sección entre la médula espinal y el bulbo) conserva los ciclos de sueño y vigilia. c)La destrucción de las vías sensoriales en el animal íntegro, no impide la presencia de ciclos de sueño-vigilia. En cambio, la lesión de la FR produce sueño aunque se conserven intactas las vías sensoriales. El Sistema Reticular Activador Ascendente ( SRAA) de la FR , es el responsable de la actividad cortical permitiendo que el sujeto se mantenga en vigilia. El Sistema Reticular Activador Descendente (SRAD) inhibe la actividad cortical produciendo letargo y sueño.
  • 9. Las áreas sensoriales son las que reciben y procesan información procedente de los receptores sensoriales, normalmente pertenecientes a los que denominamos “órganos de los sentidos”. Se denominan áreas sensoriales primarias aquellas que reciben señales cuyo origen inmediato anterior es el tálamo. La información visual llega de los ojos hasta la denominada “corteza visual primaria” (V1) (área de Brodmann 17) tras pasar por el núcleo geniculado lateral del tálamo. La corteza visual primaria se encuentra en el lóbulo occipital (zona posterior) y en ella se configura un mapa (retinotópico), en el que la configuración espacial de los puntos que reciben las señales reproduce la de los fotorreceptores en la retina. La información visual es posteriormente procesada de manera parcial en diferentes áreas de la corteza, pues se trata de una información con varios componentes (color, posición, trayectoria, contexto, etc.) que son procesados de manera independiente hasta que otras áreas (asociativas) de la corteza recrean la imagen.
  • 10. es el estudio de las propiedades eléctricas de células y tejidos biológicos. Incluye medidas de cambio de voltaje o corriente eléctrica en una variedad amplia de escalas, desde el simple canal iónico de proteínas hasta órganos completos como el corazón. En neurociencias, se incluyen las medidas de la actividad eléctrica de neuronas, y particularmente actividad de potencial de acción. Registros a gran escala de señales eléctricas del sistema nervioso como Electroencefalografía, también se pueden clasificar como registros electro fisiológicos.
  • 11. Las técnicas de biofeedback (BF) desarrolladas desde los años 60 por la psicología tienen ya una larga historia, en la que han demostrado su utilidad y eficacia terapéutica en una considerable variedad de trastornos clínicos: neurológicos, neuromusculares, cardiovasculares, gastrointestinales, dolores crónicos, problemas dermatológicos, de sueño, respiratorios, trastornos traumáticos y de estrés, entre muchos otros. Entre las aplicaciones prácticas del BF destaca de modo especial el biofeedback electroencefalográfico (BF-EEG), denominado neurofeedback (NF), cuya importancia y aplicaciones clínicas ha crecido y continua creciendo aceleradamente gracias al importante desarrollo acaecido en los campos de la neurociencia y la informática sobre los que se sustenta el NF. El trabajo presentado describe y analiza de forma práctica el proceso y la técnica del BF y del NF, además de sus fundamentos metodológicos, pero, sobre todo, examina desde un punto de vista crítico las principales aplicaciones clínicas de las mismas junto al nivel de utilidad y eficacia terapéutica alcanzado en la actualidad.