Este documento describe el tejido nervioso. Explica que está compuesto por neuronas, que son las células funcionales, y neuroglía, que es la estructural. Las neuronas están formadas por el cuerpo celular, dendritas y axón. La neuroglía incluye astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias. También describe la mielinización, sinapsis y clasificación del sistema nervioso en central y periférico.
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Tejido nervioso
1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
HISTOLOGÍA
MÉDICA
Dra. Carmen Carrillo González
Dr. Jorge Moctezuma López
Por: Román López Carmen Leticia
Grupo: 1º D
08/10/2017
TEJIDO NERVIOSO
2. Introducción
• A través del presente trabajo se pretende facilitar el
entendimiento del tema “tejido nervioso”, por medio de
diversos esquemas y palabras claves. Comprendiendo
así la importancia, composición y funcionamiento de
dicho tejido.
11. Transporte
axónico
Transporte
axónico lento
Transporte
axónico rápido
*
*Una dirección
*Cuerpo celular axones terminales
*Abastece de axoplasma a axones en
desarrollo o regeneración
*Utiliza proteinas motoras
*Dos direcciones
*Cuerpo celular hasta él
*Dirección anterógrada (orgánulos y
vesículas sinápticas)
*Dirección retrógrada (vesículas de
membrana)
12. Multipolares
°varias dendritas,
un axón
°Encéfalo y médula
espinal (mayoría)
Unipolares
°dendritas y un
axón que se
fusionan
(Seudounipolares)
CLASIFICACION ESTRUCTURAL DE LAS
NEURONAS
Bipolares
°Una dendrita y un
axón
°Retina del ojo,
oído interno y área
olfatoria del encéfalo
13. CLASIFICACION ESTRUCTURAL DE LAS
NEURONAS
Sensitivas o
aferentes
°Receptores sensitivos
en extremos distales
°°Transmitivdo en el
SNC
°Estructura unipolares
Interneuronas
°Dentro del SNC (entre
n. sensitivas y
motoras).
°procesan mensaje de
sensitivas y activan
aferentes
°Estructura multipolar
Motoras o
eferentes
°Transmiten p. de
acciónen SNP a través
de nervios craneales y
espinales
°Estructura multipolar
14.
15. NEUROGLIA
50% volumen
de SNC
Se pueden
multiplicar
en SN
maduro
< tamaño que
las neuronas.
Mas numerosas
No generan
potenciales
de acción
Del SNC Del SNP
17. NEUROGLIA: Astrociotos
Características: Múltiples prolongaciones celulares, largas y numerosas.
Astrocitos protoplasmáticos
*Prolongaciones cortas y ramificadas
*Localizadas en sustancia gris
Astrocitos fibrosos
*Prolongaciones no ramificadas
*Localizadas en sustancia blanca
• Funciones :1. Resistencia y sostén para neuronas
2.Aislan neuronas del SNC
3.En embriones regulan el crecimiento de neuronas
4.Mantienen condiciones químicas para impulsos nerviosos
5.Aprendizaje y memoria
18. Características
• Pequeñas
• < prolongaciones que
astrocitos
Función
• Formación y
mantenimiento de
vaina de mielina en
axones del SNC
NEUROGLIA: Oligodentrocitos
20. Características: Forma cuboide o cilíndrica
Distribución: Monocapa con microvellosidades y
cilios
Función: *Producción y circulación de líquido
cefalorraquídeo
*Barrera hematoencefálica
NEUROGLIA: Células
Ependimarias
22. Neuroglia: CELULAS DE
SCHWANN
Forma vaina de mielina de
axones (mieliniza un axón por
célula)
Rodea de 20 o más axones
amielíticos Regeneración axónica
23. Neuroglia: CÉLULAS SATÉLITE
Forma aplanada
Rodean cuerpos celulares
de neuronas de ganglios
del SNP
Regulan intercambio de
sustancias.
Entre cuerpos de neuronas
y líquido intersticial
26. Colecciones de tejido
nervioso
• Ganglio: SNP
• Núcleo: SNC
Agrupaciones de los cuerpos de las
neuronas
• Nervio: SNP
• Tracto: SNC
Haces de axones
• S. Blanca: Axones mielíticos
• S. Gris:- Cuerpos celulares de neuronas/ Dendritas / Axones
amielíticos/ axones terminales / Neuroglia.
Sustancia gris y sustancia blanca
32. Potencial de acción
(impulsos)
• Se transmiten entre
membranas plasmáticas
• Mediante uniones
comunicantes o de
hendidura
Ventajas:
• Comunicación mas rápida
• Sincronización
SINAPSIS: Clasificación
funcional; ELECTRICA
33. SEÑALES ELÉCTRICAS EN LAS
NEURONAS
Potencial
Graduado
Comunicaciones a corta
distancia
Estímulos sensitivos
Potencial de
acción
Impulso: despolarización
Transmisión a membranas
contiguas
Cierre Na+, y apertura K+
(sale y regresa a su estado de
reposo)
Apertura de canales de Na+ y
entrada
35. Daño y reparación en el SNP
Lesión en
axón
Cromatólisis
Degeneración
walleriana
Deterioro
(vaina de
mielina)
Fagocitosis
(de restos
cels.)
Síntesis de
ARN
Mitosis de
células de
Schwann
Conducto de
regeneración
Formación de
nueva capa
de mielina
36. Conclusión
• El sistema nervioso es de suma importancia, ya que en
este se regulan y conduce el funcionamiento de todos
los órganos del cuerpo.
• Este sistema está formado por el sistema nervioso
central y el sistema nervioso periférico, el
funcionamiento de éstos es de gran importancia ya que
accionan a millones de neuronas.
• El tejido nervioso está compuesto por neuronas de
acción funcional y la neuroglia de acción estructural.
37. Bibliografía
• ROSS, M. H. y W. PAWLINA. (2013). Histología: Texto y
Atlas Color con Biología Celular y Molecular. México
D.F.: Ed. Panamericana.
• Gartner, Leslie P. y Hiatt, James L. (2008). exto Atlas de
Histología. 3a edición. . México D.F: Ed. McGraw-Hill
Interamericana.
• Geneser Finn. (2009). Histologìa. Mèxico, DF.:
EDITORIAL MEDICA panamericana.
• Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2008). Introducción al
cuerpo humano: Fundamentos de anatomía y fisiología /
Gerard J. Tortora. México D.F.: Editorial
PANAMERICANA.