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• Osmolaridad plasmática = 2 x Na ( meq/l) +
glucosa( mg/dl)/18 + BUN( mg/dl)/2
• Osmolaridad efectiva= 2 x Na (meq/l) +
Glucosa (mg/dl) / 18= 285 mosm/Kg
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• Ecuación de Nernst
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• Se llama circuito RC a la
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Practica
• Se utilizará en esta práctica el programa
Metaneuron®, (un simulador gratuito creado
por Eric A. Newman y Mark H. Newman de la
universidad de Minnesota)
• Las lecciones 2 - 4: abordan 3 temas importantes:
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• Lección 2 (constante de tiempo)
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• Lección 4 (potencial de acción)
• Se sugiere conformar grupos de alumnos que
desarrollen por separado las lecciones 2 a 4 y
después expliquen y discutan sus resultados. Esta
estrategia permite que los alumnos construyan su
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Neurofisiología
• Antidromico y ortodromico
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resultado de la estimulación de receptores sensoriales.
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LIBRES diferentes a las de tacto
FUNCIÓN DE NOCICEPTORES Y TERMORECEPTORES
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• Quimiorreceptores:
– Apertura de canales de K+(receptores de pO2).
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• Termorreceptores:
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DESCARGAS REPETITIVAS
Adaptación:
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estado del cuerpo y su relación con el
medio externo e interno.
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Golgi, termorreceptores,
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Ruffini.
Potencial de Receptor
Estímulo
Potencial de Acción
• Receptores Fásicos (Movimiento o
intensidad) o de Adaptación Rápida:
– Descargan al aplicar el estímulo, luego
se “silencian”, vuelven a descargar al
CAMBIAR la intensidad del estímulo
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manera continua al SNC
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– Ej: Corpúsculos de Paccini, Meissner,
Receptores en diana del Folículo piloso,
Terminaciones nerviosas libres
(diferentes a nociceptores), Krausse,
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semicirculares.
Potencial de Acción
Potencial de Receptor
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“Sensibilidad diferencial” o “Especificidad” del
receptor sensorial:
umbral de sensibilidad de un receptor para un
determinado estímulo.
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formas de energía estimulante.
“Principio de la línea marcada”
Especificidad de la fibra nerviosa para
transmitir solamente un tipo de modalidad
de sensación.
Campos de Receptores
Área del cuerpo que al ser estimulada produce una frecuencia
de disparo en la neurona sensorial.
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Campo de
receptor
pequeño
Campo de
receptor
extenso
Neuronas de
segundo orden
Núcleo
de relevo
Neuronas de
primer orden
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Inhibición Lateral
Ayudan a localizar con precisión el estímulo ya que delimita
sus fronteras
Campo de
receptor
inhibitorio
Campo de
receptor
inhibitorio
Campo de
receptor
excitatorio
-
+
-
1
2
3
5
7
ÁREAS DE SENSIBILIDAD SOMÁTICA
EN CORTEZA CEREBRAL SENSITIVA
ÁREA I: ÁREA SENSITIVA PRIMARIA
• Principal área sensitiva
• Situada en la Primera circunvolución
parietal ascendente
• Recibe fibras directas de los núcleos
de relevo del tálamo
• Corresponde al Área 1,2,3 de
Brodmann
• Se encuentra el HOMÚNCULO
SENSITIVO
• Interpreta y hace CONSCIENTE las
señales sensitivas
Áreas Corticales de Sensibilidad Somática:
• Área I:
– Situada detrás de la Cisura Central, de la Circunvolución Parietal
Ascendente (Áreas de Brodmann 1, 2, 3).
– Define la localización de las diferentes partes del cuerpo.
• Área II: de asociación
– Ubicada en el área 5 y 7 de Brodmann de la corteza cerebral
parietal. Detrás del área I.
– Descifra la información sensitiva que llega a las áreas de
sensibilidad somática. Por eso son llamadas de asociación.
– Recibe aferencias de:
• Área I.
• Núcleos ventrobasales de Tálamo.
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Alteraciones de la sensibilidad:
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• Hiperestesia: exageración de la sensibilidad tactil.
• Hiperalgesia: sensibilidad exagerada al dolor.
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  • 16.
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  • 27. G-H-K
  • 28. Circuito R-C • Se llama circuito RC a la combinación en serie de un capacitor y un resistor. Dicho circuito puede representar cualquier conexión de resistores y capacitores cuyo equivalente sea un solo resistor en serie con un solo capacitor
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  • 53.
  • 55. Practica • Se utilizará en esta práctica el programa Metaneuron®, (un simulador gratuito creado por Eric A. Newman y Mark H. Newman de la universidad de Minnesota)
  • 56. • Las lecciones 2 - 4: abordan 3 temas importantes: Propiedades pasivas de las neuronas • Lección 2 (constante de tiempo) • Lección 3 (constante de longitud) Propiedades activas de la membrana • Lección 4 (potencial de acción) • Se sugiere conformar grupos de alumnos que desarrollen por separado las lecciones 2 a 4 y después expliquen y discutan sus resultados. Esta estrategia permite que los alumnos construyan su propio2 conocimiento, con la guía del prof
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  • 104. SISTEMANERVIOSO: SISTEMASENSORIAL S. Nervioso Central S. Nervioso Periférico Receptor interno Receptor externo músculo esquelético Músculo cardiaco Músculo liso Glándulas Neurona sensorial Neurona motora Interneurona Médula espinal y Cerebro Somático Autónomo
  • 105. • Sensación: Es la suma de impresiones sensoriales, y éstas se originan como resultado de la estimulación de receptores sensoriales. Si se estimula un solo tipo de receptor: Sensación Primaria (calor, dolor) Si se estimulan varios receptores: Sensación Mixta o Secundarias (rugosidad, peso) • Percepción: Interpretación subjetiva que acompaña a toda sensación, ej: olor de rosas, perfume.
  • 106. Características de las Sensaciones: • Modalidad. (sentido del gusto) • Cualidad.(variedad de sabores) • Intensidad: Fuerte o tenue. • Dimensión temporo-espacial. (localización, amplitud, duración) • Dimensión Afectiva. (placentero o displacentero)
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  • 108. Mecanoreceptor Ubicación Función Adaptación C. de Paccini Nivel Profundo de Hipodermis e intramuscular Detecta presión y Vibración (Cambios rápidos del estímulo). Mala localización del estímulo. Muy Rápida Terminación libre Debajo de Epidermis Fibras C: Sexo, Picor calor y dolor lento. Fibras Ad: Detección de Tacto grosero, dolor rápido y frío. Rápida y Lenta D. de Merkel (Órgano receptor de IGGO) Debajo de Epidermis. Piel no vellosa Deformación mecánica continua de la piel, textura Lenta C. de Meissner Papilas dérmicas. Punta de los dedos, lengua, labios. Piel no vellosa. Tacto discriminativo, vibración de baja frecuencia, detecta movimiento de objetos en la piel. Identifican textura. Rápida T. de Ruffini Profundos, Dermis. Piel Vellosa Presión continua, Peso, Tacto, Rotación de articulaciones. Calor Lenta C. De Krauss Superficiales Lengua y órganos sexuales Frío Rápida Receptor en Diana del Folículo Piloso Folículo Piloso Contacto inicial de los objetos con la piel. (velocidad y dirección) Rápida
  • 109. Propioceptores Husos Musculares, Órgano tendinoso de Golgi, T de Ruffini y C. de Paccini Mecanoreceptores Huso muscular Mide longitud y grado de estiramiento del músculo esquelético Órgano Tendinoso de Golgi Regula la fuerza generada por el músculo al medir la tensión en los tendones
  • 110. RECORDAR: Los nociceptores son TERMINACIONES NERVIOSAS LIBRES diferentes a las de tacto FUNCIÓN DE NOCICEPTORES Y TERMORECEPTORES Nociceptor Nociceptor mecánico Responde a estímulos mecánicos extremos Nociceptor térmico Responde a temperaturas extremas Nociceptor químico (silente) Sensibles a irritantes químicos Nociceptor polinodal Responden a estímulos químicos, mecánicos o térmicos EXTREMOS Termoreceptor Receptores del calor Responden a temperaturas entre 30 y45 °C. Receptores del frío Responden a temperaturas entre 10 y 35 °C.
  • 111. Vías de Transmisión del dolor Vía Rápida = Dolor Agudo mecánico térmico N. Periféricos (A) ME (velocidad 6-30 m/s) Vía Lenta = Dolor Crónico Químico Fibras C ME (velocidad 0.5-2 m/s) mecanoreceptore s termoreceptores Receptores polimodales
  • 112. TRANSDUCCIÓN SENSORIAL: Etapas Capacidad del receptor sensorial de convertir al estímulo en señales nerviosas Estímulo Modificación físico- química de la membrana Cambios en la permeabilidad de la membrana Difusión de iones a través de la membrana Modificación del potencial de membrana del receptor POTENCIAL DE RECEPTOR O GENERADOR (activación) Aumenta por encima del Potencial Umbral Descarga de P. de Acción en la fibra nerviosa sensorial conectada al receptor
  • 113. Mecanismos de Transducción: • Mecanorreceptores: (cóclea y terminaciones nerviosas mecanorreceptoras) – Deformidad mecánica del receptor, se distiende la membrana, y se abren canales de Na+ y K+ (canales de distensión). • Quimiorreceptores: – Apertura de canales de K+(receptores de pO2). • Fotorreceptores: – Cierre de canales GMPc dependientes y bloqueo de la entrada de Na+ y Ca2+. • Termorreceptores: – Interrupción de la Bomba Na+ /K+. Modificación de la permeabilidad de la membrana del receptor, lo que permite la difusión de iones a través de la membrana, y la consiguiente modificación del potencial de membrana de reposo.
  • 114. Amplitud máxima del potencial de receptor: 100 mV DESCARGAS REPETITIVAS
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  • 116. Adaptación: Capacidad del receptor en codificar o responder ante un estímulo sostenido. • Receptores Tónicos o de Adaptación Lenta: – La descarga es máxima al aplicar el estímulo, luego decrece progresivamente. – La señal se transmite en forma continua al SNC. – El cerebro se mantiene informado del estado del cuerpo y su relación con el medio externo e interno. – P. Ej.: husos musculares y aparato de Golgi, termorreceptores, barorreceptores, quimiorreceptores, nociceptores, D de Merquel, T. de Ruffini. Potencial de Receptor Estímulo Potencial de Acción
  • 117. • Receptores Fásicos (Movimiento o intensidad) o de Adaptación Rápida: – Descargan al aplicar el estímulo, luego se “silencian”, vuelven a descargar al CAMBIAR la intensidad del estímulo – No sirven para transmitir señal de manera continua al SNC – Función: “Predictiva” – Ej: Corpúsculos de Paccini, Meissner, Receptores en diana del Folículo piloso, Terminaciones nerviosas libres (diferentes a nociceptores), Krausse, receptores de los conductos semicirculares. Potencial de Acción Potencial de Receptor Estímulo
  • 118. “Sensibilidad diferencial” o “Especificidad” del receptor sensorial: umbral de sensibilidad de un receptor para un determinado estímulo. Un receptor sensorial responde a una o pocas formas de energía estimulante. “Principio de la línea marcada” Especificidad de la fibra nerviosa para transmitir solamente un tipo de modalidad de sensación.
  • 119. Campos de Receptores Área del cuerpo que al ser estimulada produce una frecuencia de disparo en la neurona sensorial. (Excitatorios o Inhibitorios) Campo de receptor pequeño Campo de receptor extenso Neuronas de segundo orden Núcleo de relevo Neuronas de primer orden +
  • 120. Inhibición Lateral Ayudan a localizar con precisión el estímulo ya que delimita sus fronteras Campo de receptor inhibitorio Campo de receptor inhibitorio Campo de receptor excitatorio - + -
  • 121. 1 2 3 5 7 ÁREAS DE SENSIBILIDAD SOMÁTICA EN CORTEZA CEREBRAL SENSITIVA ÁREA I: ÁREA SENSITIVA PRIMARIA • Principal área sensitiva • Situada en la Primera circunvolución parietal ascendente • Recibe fibras directas de los núcleos de relevo del tálamo • Corresponde al Área 1,2,3 de Brodmann • Se encuentra el HOMÚNCULO SENSITIVO • Interpreta y hace CONSCIENTE las señales sensitivas
  • 122. Áreas Corticales de Sensibilidad Somática: • Área I: – Situada detrás de la Cisura Central, de la Circunvolución Parietal Ascendente (Áreas de Brodmann 1, 2, 3). – Define la localización de las diferentes partes del cuerpo. • Área II: de asociación – Ubicada en el área 5 y 7 de Brodmann de la corteza cerebral parietal. Detrás del área I. – Descifra la información sensitiva que llega a las áreas de sensibilidad somática. Por eso son llamadas de asociación. – Recibe aferencias de: • Área I. • Núcleos ventrobasales de Tálamo. • Otras áreas de Tálamo. • Corteza Visual y Auditiva.
  • 123. Alteraciones de la sensibilidad: • Hipoestesia: disminución de la sensibilidad. • Anestesia: pérdida total de la sensibilidad. • Hipoalgesia: disminución de la sensibilidad al dolor. • Analgesia: pérdida completa de la sensibilidad al dolor. • Hiperestesia: exageración de la sensibilidad tactil. • Hiperalgesia: sensibilidad exagerada al dolor. • Alodinia: dolor producido por estímulo que generalmente no causa dolor.