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ORGANIZACION
 FUNCIONAL DEL
SISTEMA NEVIOSO
Dendritas




 Botones
                                Axón
sinápticos




    Segmento                 Cono
      inicial               axónico
1. Las dendritas, donde recibe la
                                          Zonas Funcionales
   información, es la zona receptora.
   La neurona puede recibir estímulos
   en muchas partes (el 95-98% en las
   dendritas).
2. Zona donde comienza el estímulo,
   que es en el cono axonal                           Nódulos de
3. La zona de transmisión del estímulo                  ranvier
   que es el axón.
4. Y por último tenemos la zona
                                                   Vainas de
   efectora que es donde el estímulo va            mielina
   ejercer su acción. En una neurona
   motora esa zona es a nivel de la
   placa euromuscular, donde el nervio
   llega al músculo.
Transporte Axoplasmatico

               Flujo axoplasmatico
             Degeneración Walleriana

    Anterogrado                  Retrogrado




   Microtubulos                         Velocidad:
Rapido: 400mm/dia                      220 mm/dia
Lento: 0.5 a 10m/dia
Excitación y Conducción
                Umbral de excitación


Potenciales sinápticos           Potencial de acción
Potencial de
   membrana
   en reposo




Electrodo dentro de la
célula, diferencia en el
      potencial


     -70 mV




       Registro del potencial de reposo o de membrana de una célula
Los iones más importante involucrados en el potencial de reposo celular. Se observa alta
concentración de sodio (150 mM ) y baja de potasio (4 mM) en el LEC. En el LIC, la
situación es inversa
Periodo de latencia



  Estimulación del axón        Tiempo que tarda el impulso
                                 en propagarse en el axón
                               desde el sitio de estimulación
                              hasta los electrodos de registro
   Impulso conducido


                               • Nivel de disparo (umbral)
                               • Potencial en espiga
Potencial de acción
                               • Posdespolarizacion
                               • Poshiperpolarizacion
Potencial de acción
Canales iónicos involucrados en la generación de un potencial de acción en un axón.
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iones sodio ingresan al interior de la célula y esta se depolariza.
Ley de “todo o nada”

                                                   Energía:
     Potencial de acción                Eléctrica, química, mecánica

                    Intensidad
                                                Umbral
                                              Acomodación




Estímulo con umbral bajo: No potencial
Al nivel o por arriba del umbral: Se Genera
Cambios en la excitabilidad

                                                   Neurona refractaria



                                              Periodo                   Periodo
                                             refractario               refractario
                                              absoluto                   relativo




Período refractario: El tiempo que debe transcurrir entre dos estímulos sucesivos y que
generen un potencial de acción. Observamos en el esquema que un intervalo de tiempo de al
menos 8 milisegundos entre el primer y segundo estímulo es necesario para generar un
potencial de acción
El período refractario
                          absoluto se inicia desde
                          el     nivel     de     disparo
                          (umbral) hasta que la
                          repolarizacion alcanza un
                          tercio de su nivel.




El período refractario relativo dura desde ese
punto hasta en inicio de la posdespolarización (- 70 mV)
Conducción saltatoria


     De un nódulo al siguiente




Induce la despolarización hasta el
 nivel de disparo al nodo que esta
situado delante del potencial de
             acción
Bases iónicas de la excitación y la conducción




         Na+:                                 K+ :
  Activados por voltaje   Intercambio de iones, Permeabilidad mayor que
   Potencial en espiga          el Na y mantiene potencial en reposo
Flujos iónicos
      durante el
       potencial


      50-70 canales Na


       350-500 inicial



   <25 superficie mielina


    2000-12000 nódulos


       20-75, axones

Conductancias iónicas al sodio y al potasio durante la generación de un potencial de acción.
Un aumento de la conductancia (g) al sodio precede al aumento en conductancia al potasio
Tipos de fibras y su función: Erlanger y Gasser
TIPO DE        FUNCIÓN           DIÁMETRO   VELOCIDAD   DURACIÓN DE     PERIODO
 FIBRA                             (MM)      (M/SEG)     LA ESPIGA    REFRACTARIO
                                                                       ABSOLUTO

  A
  a         Propiocepción         12 – 20    70-120       0.4-0.5     0.4 – 1mseg
           motora sináptica
  b         Tacto, presión,        5-12       30-70       0.4-0.5     0.4 – 1mseg
               motora
  g        Motora en husos         3-6        15-30       0.4-0.5     0.4 – 1mseg
             musculares
  §        Dolor, frío, tacto      2-5        12-30       0.4-0.5     0.4 – 1mseg

  B           Autónomas             <3        3-15          1.2           1.2
            preganglionares
  C
 Raíz     Dolor, temperatura,
dorsal     parte de mecano-       0.4-12      0.5-2         2              2
          rrecepción, respues-
               tas reflejas
Clasificación numérica empleada a veces
         para las neuronas sensitivas


Número                     Origen                       Tipo de fibra

  Ia     Huso muscular, terminación anuloespiral              Aa
  Ib     Organo de Golgi                                      Aa
  II      Huso muscular, terminación en ramillete de          Ab
                   flores, tacto, presión

 III         Receptores para dolor y frío, algunos            Ad
                    receptores para tacto

  IV         Dolor, temperatura y otros receptores     C de la raíz dorsal
Neurotrofinas

               Soporte trófico de
                 las neuronas


Músculos y astrocitos
Unión a receptores de terminaciones nerviosas
Se transportan retrógradamente a la célula
Otras: anterogradamente
Receptores

    Neurotrofinas                    Receptor
Factor de crecimiento                   TrK A
nervioso (NGF)
Factor neurotrófico derivado            TrK B
del cerebro (BDNF)
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Nervio

  • 2. Dendritas Botones Axón sinápticos Segmento Cono inicial axónico
  • 3. 1. Las dendritas, donde recibe la Zonas Funcionales información, es la zona receptora. La neurona puede recibir estímulos en muchas partes (el 95-98% en las dendritas). 2. Zona donde comienza el estímulo, que es en el cono axonal Nódulos de 3. La zona de transmisión del estímulo ranvier que es el axón. 4. Y por último tenemos la zona Vainas de efectora que es donde el estímulo va mielina ejercer su acción. En una neurona motora esa zona es a nivel de la placa euromuscular, donde el nervio llega al músculo.
  • 4. Transporte Axoplasmatico Flujo axoplasmatico Degeneración Walleriana Anterogrado Retrogrado Microtubulos Velocidad: Rapido: 400mm/dia 220 mm/dia Lento: 0.5 a 10m/dia
  • 5. Excitación y Conducción Umbral de excitación Potenciales sinápticos Potencial de acción
  • 6. Potencial de membrana en reposo Electrodo dentro de la célula, diferencia en el potencial -70 mV Registro del potencial de reposo o de membrana de una célula
  • 7. Los iones más importante involucrados en el potencial de reposo celular. Se observa alta concentración de sodio (150 mM ) y baja de potasio (4 mM) en el LEC. En el LIC, la situación es inversa
  • 8. Periodo de latencia Estimulación del axón Tiempo que tarda el impulso en propagarse en el axón desde el sitio de estimulación hasta los electrodos de registro Impulso conducido • Nivel de disparo (umbral) • Potencial en espiga Potencial de acción • Posdespolarizacion • Poshiperpolarizacion
  • 10. Canales iónicos involucrados en la generación de un potencial de acción en un axón. El proceso se inicia cuando los canales de sodio activados por voltaje se abren y los iones sodio ingresan al interior de la célula y esta se depolariza.
  • 11. Ley de “todo o nada” Energía: Potencial de acción Eléctrica, química, mecánica Intensidad Umbral Acomodación Estímulo con umbral bajo: No potencial Al nivel o por arriba del umbral: Se Genera
  • 12. Cambios en la excitabilidad Neurona refractaria Periodo Periodo refractario refractario absoluto relativo Período refractario: El tiempo que debe transcurrir entre dos estímulos sucesivos y que generen un potencial de acción. Observamos en el esquema que un intervalo de tiempo de al menos 8 milisegundos entre el primer y segundo estímulo es necesario para generar un potencial de acción
  • 13. El período refractario absoluto se inicia desde el nivel de disparo (umbral) hasta que la repolarizacion alcanza un tercio de su nivel. El período refractario relativo dura desde ese punto hasta en inicio de la posdespolarización (- 70 mV)
  • 14. Conducción saltatoria De un nódulo al siguiente Induce la despolarización hasta el nivel de disparo al nodo que esta situado delante del potencial de acción
  • 15. Bases iónicas de la excitación y la conducción Na+: K+ : Activados por voltaje Intercambio de iones, Permeabilidad mayor que Potencial en espiga el Na y mantiene potencial en reposo
  • 16. Flujos iónicos durante el potencial 50-70 canales Na 350-500 inicial <25 superficie mielina 2000-12000 nódulos 20-75, axones Conductancias iónicas al sodio y al potasio durante la generación de un potencial de acción. Un aumento de la conductancia (g) al sodio precede al aumento en conductancia al potasio
  • 17. Tipos de fibras y su función: Erlanger y Gasser TIPO DE FUNCIÓN DIÁMETRO VELOCIDAD DURACIÓN DE PERIODO FIBRA (MM) (M/SEG) LA ESPIGA REFRACTARIO ABSOLUTO A a Propiocepción 12 – 20 70-120 0.4-0.5 0.4 – 1mseg motora sináptica b Tacto, presión, 5-12 30-70 0.4-0.5 0.4 – 1mseg motora g Motora en husos 3-6 15-30 0.4-0.5 0.4 – 1mseg musculares § Dolor, frío, tacto 2-5 12-30 0.4-0.5 0.4 – 1mseg B Autónomas <3 3-15 1.2 1.2 preganglionares C Raíz Dolor, temperatura, dorsal parte de mecano- 0.4-12 0.5-2 2 2 rrecepción, respues- tas reflejas
  • 18. Clasificación numérica empleada a veces para las neuronas sensitivas Número Origen Tipo de fibra Ia Huso muscular, terminación anuloespiral Aa Ib Organo de Golgi Aa II Huso muscular, terminación en ramillete de Ab flores, tacto, presión III Receptores para dolor y frío, algunos Ad receptores para tacto IV Dolor, temperatura y otros receptores C de la raíz dorsal
  • 19. Neurotrofinas Soporte trófico de las neuronas Músculos y astrocitos Unión a receptores de terminaciones nerviosas Se transportan retrógradamente a la célula Otras: anterogradamente
  • 20. Receptores Neurotrofinas Receptor Factor de crecimiento TrK A nervioso (NGF) Factor neurotrófico derivado TrK B del cerebro (BDNF) Neurotrofina 3 (NT-3) TrK C, menos en TrK A y B Neutrofina 4/5 (NT-4/5) TrK B