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C:\Documents And Settings\Graciela Riffo\Escritorio\2010\Bi\Bi Iii Medio\Bi Iii U0 Presentacion Sist Nervioso Iii

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Esta presentación esta desarrolla en base a diferentes fuentes, y tiene relación con clasificaciñon de neuronas, sinápsis e impulso nervioso.

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  1. 1. Sistema Nervioso
  2. 2. Sistema nervioso Función sensitiva Función integradora Función motora Las respuestas Magnitud Acción, conducta, comportamiento (externo, visible) Respuesta internas poco notorias
  3. 3. Sistema Nervioso Organización General Sistema Nervioso S. N. Central S .N. Periférico Somático Autónomo Nervios Espinales Craneales Simpático Parasimpático
  4. 4. Tipos de Neuronas Neuronas Neuroglias o Gliales Soporte Tipos Astrocitos( barrera hematoencefálica y cicatrices) Microglias (Inflamación y daños, fagocitosis) Oligodendrocitos (vainas, aumentan la velocidad impulso) Células de Schwann (Vaina mielina, sólo en axones periférico) Recibe Conduce Transmite Protección
  5. 5. Clasificación Neuronas Prolongaciones Función Unipolares (Invertebrados) (Prolongación actúa como dendrita y axón, perciben estímulos) Bipolares (Tienen 1 dentrita y 1 axón) ( Ganglios dorsales de la Médula, retina, oído interno, Nervios olfatorios) Multipolares (Muchas dendritas cortas y un axón largo) Neuronas motoras de la Médula, piramidales, Purkinje del cerebro) Sensoriales o Aferentes Motoras o eferentes Asociación o interneuronas
  6. 9. <ul><li>LEC: Na +(117uM), K+(3uM), </li></ul><ul><li>Ca +2, Cl- (120 uM) </li></ul><ul><li>LIC: Na+ (30uM), K+(90uM), </li></ul><ul><li>Cl- (4uM), proteínas alto PM de carga negativa(120uM) </li></ul><ul><li>Carga negativa LIC -70 milivolt(mV)(negativo por convención aludiendo a la carga interna de la membrana que es negativa , por las proteínas) </li></ul><ul><li>LIC – y LEC + </li></ul><ul><li>Equilibrio, por bomba Na-K, transporte activo </li></ul><ul><li>Transporte pasivo por canales iónicos : activados por voltaje y ligando. </li></ul>
  7. 12. <ul><li>Se inicia con un estímulo umbral, </li></ul><ul><li>Señal electroquímica o potencial de acción, </li></ul><ul><li>Ley del todo o nada: Si la intensidad del estímulo alcanza o sobrepasa el umbral de excitación de la neurona , se desencadena el impulso. </li></ul><ul><li>Despolarización : el Na+ entra , cambia de -70 mV hasta +35 mV </li></ul><ul><li>LIC + y el LEC queda -. </li></ul><ul><li>La despolarización se propaga en el axón, (impulso nervioso). </li></ul><ul><li>Cierre canales Na+, y apertura canales K+, el K+ sale al LEC , repolarizandose. </li></ul>
  8. 14. La despolarización se propaga en el axón, impulso nervioso. Equilibrio, por bomba Na-K, transporte activo Despolarización : el Na+ entra , cambia de -70 mV hasta +35 mV, el LIC + y el LEC queda -. Carga negativa LIC -70 milivolt(mV) (negativo por convención aludiendo a la carga interna de la membrana que es negativa , por las proteínas) Señal electroquímica o potencial de acción, Ley del todo o nada: Si la intensidad del estímulo alcanza o sobrepasa el umbral de excitación de la neurona , se desencadena el impulso. LIC: Na+ (30uM), K+(90uM), Cl- (4uM), proteínas alto PM de carga negativa(120uM) Se inicia con un estímulo umbral LEC: Na +(117uM), K+(3uM), Ca +2, Cl- (120 uM) Cierre canales Na+, y apertura canales K+, el K+ sale al LEC , repolarizandose. Transporte pasivo por canales iónicos : activados por voltaje y ligando. Activación Reposo
  9. 15. <ul><li>Si la intensidad alcanza el umbral, se desencadena el impulso. </li></ul><ul><li>Si la intensidad sobrepasa el umbral , el impulso tendrá la misma magnitud. </li></ul><ul><li>Por lo tanto a mayor intensidad, no hay mayor magnitud. No son directamente proporcional. </li></ul><ul><li>La diferencia esta en la frecuencia del impulso, a mayor frecuencia del impulso mayor intensidad. </li></ul>
  10. 16. <ul><li>Velocidad: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Diámetro del axón </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Presencia o ausencia de mielina </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A menor temperatura, menor velocidad </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Conducción: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Continua: despolarización continua, onda </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>despolarización. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Saltatoria :la despolarización salta de nódulo de Ranvier, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>en nódulo </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  11. 19. <ul><li>Se da en neuronas que están muy cerca. </li></ul><ul><li>El impulso pasa directamente de neurona presináptica a postsináptica. </li></ul><ul><li>Se utilizan canales proteicos de unión íntima o conexones. </li></ul><ul><li>Se despolariza la neurona presináptica y se abren los canales postsinápticos. </li></ul><ul><li>Es casi instantánea , milisegundos. Por lo tanto genera respuestas casi inmediatas. </li></ul><ul><li>Son bidireccionales. </li></ul>
  12. 20. Sinapsis Eléctrica
  13. 22. <ul><li>Hay un espacio entre neuronas. </li></ul><ul><li>La despolarización, produce una abertura de los canles de Ca+2. </li></ul><ul><li>Exocitosis de vesículas sinápticas, salen neurotransmisores. </li></ul><ul><li>Fusión de membranas de vesículas con la membrana presináptica. </li></ul><ul><li>Salida de neurotransmisores a los espacios sinápticos. </li></ul><ul><li>Se activan los receptores específicos de la membrana postsináptica. </li></ul><ul><li>Unión neurotransmisor-receptor específico. </li></ul><ul><li>Apertura de canales iónicos de la membrana postsináptica. </li></ul><ul><li>Efecto excitatorio o inhibidor. </li></ul><ul><li>Se genera un nuevo potencial de acción en la neurona postsináptica, ya sea potenciales postsinápticos exitadores o inhibidores. </li></ul>
  14. 23. Sinápsis Química / Eléctrica Presentes Estímulo Presentes Romperlo Umbral Romperlo Espacio intersticial Espacio Espacio intersticial Presentes Canales iónicos Presentes Presente pre y postsináptico Estructuras neuronales Presente pre y postsináptico Eléctrica Criterio Semejanzas Química
  15. 24. Sinápsis Química / Eléctrica Menor complejidad Especificidad Más compleja iones Sustancias mensajeras neurotransmisores bidireccional Dirección unidireccional mayor Velocidad menor menor Espacio intersticial mayor Eléctrica Criterio Diferencias Química
  16. 25. Sinápsis Química / Eléctrica excitatorio Función Excitatorio y/o inhibitorio Conexones, iones Estructuras Ca+2, vesículas, neurotransmisoresreceptores Eléctrica Criterio Diferencias Química
  17. 26. <ul><li>Hiperpolarización,( más negativo el LIC) genera un potencial postsináptico inhibidor. </li></ul><ul><li>LIC más negativo, por lo tanto es más difícil generar un impulso nervioso. </li></ul><ul><li>Puede producirse la hiperpolarización por abertura de canales de entrada de Cl- </li></ul><ul><li>También puede ser por salida de K+. </li></ul>Potencial postsináptico inhibidor
  18. 27. <ul><li>Se produce una despolarización parcial transitoria. </li></ul><ul><li>Se utiliza una pequeña zona de la membrana postsináptica. </li></ul><ul><li>Se efectúa como resultado de una sumatoria, no basta sólo un potencial. </li></ul><ul><li>Se suma hasta lograr la transmisión del impulso. </li></ul>
  19. 30. <ul><li>Axosomática </li></ul><ul><li>Axodendrítica </li></ul><ul><li>Axoaxónica </li></ul>
  20. 32. <ul><li>Contracción muscular </li></ul>
  21. 34. <ul><li>1. Llegada del potencial de acción a nivel sináptico. </li></ul><ul><li>2. Entrada masiva de iones Ca2+ a través de la membrana presináptica. </li></ul><ul><li>3 . Liberación por exocitosis, en el espacio sináptico de </li></ul><ul><li>moléculas de neurotransmisor, (Acetilcolina) guardado </li></ul><ul><li>hasta el momento en vesículas del citoplasma axónico. </li></ul><ul><li>4. Fijación de las moléculas de acetilcolina sobre los </li></ul><ul><li>canales de Na+ de la membrana post sináptica, lo que </li></ul><ul><li>provoca su apertura. </li></ul><ul><li>5. Entrada masiva de Na+ que desencadena la </li></ul><ul><li>despolarización de la membrana postsináptica. </li></ul>
  22. 35. <ul><li>6. Nacimiento de un potencial de acción muscular postsináptico que se propaga a lo largo de la membrana de la fibra muscular. </li></ul><ul><li>7. Hidrólisis de la acetilcolina por la enzima acetilcolinesterasa, cierre de los canales de Na+ quimiodependientes. </li></ul><ul><li>8. Recaptura por los terminales presinápticos de la colina liberada por la hidrólisis </li></ul>
  23. 39. Las sensaciones y su relación con las vías aferentes Térmico Termorreceptor Ondas de presión Mecanorreceptor Audición Luz Fotorreceptor Visión Químico Quimiorreceptor Olfato Químico Quimiorreceptor Gusto Nocivo químico Nociceptor/quimiorreceptor Mecánico ( presión) Mecanorreceptor Tacto Movimiento de la cabeza Mecanorreceptor Equilibrio Estímulo Tipo de receptor Modalidad sensitiva
  24. 44. Imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada de la actividad cerebral durante diferentes tareas
  25. 45. Zonas cerebrales que se activan durante diferentes aspectos del lenguaje
  26. 47. Vías Aferentes y Eferentes
  27. 48. Vías Aferentes y Eferentes
  28. 50. 13 Contracción pupilar 14 Estimulación de la salivación 15 Contrición de los bronquios 16 Disminución de la frecuencia cardiaca 17 Estimulación de la digestión 18 Inhibe la secreción de hormonas y enzimas 19 Estimula la vesícula a secretar bilis 20 Estimula al páncreas para secretar insulina y enzimas digestivas 21 Estimula la motilidad y secreciones del intestino 22 Contracción de vejiga urinaria 23 Estimula erección del pene 1 Dilatación pupilar. 2 Inhibición de la salivación. 3 Contrición de los vasos sanguíneos. 4 Dilatación bronquial. 5 Aceleración de la frecuencia cardiaca. 6 Estimula la secreción de las glándulas Sudoríparas. 7 Inhibición de la digestión. 8 Estimula la producción y secreción de glucosa. 9 Inhibe la motilidad y secreciones intestinales. 10 Estimula la secreción de epinefrina y norepinefrina 11 Relajación de la vejiga. 12 Estimula la eyaculación.

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