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SISTEMA NERVIOSO
Estos son particularmente notables en neuronas motoras
somáticas, como las del cuerno anterior de la médula espinal o en
ciertos núcleos de nervios craneales motores. Los cuerpos de Nissl
no solamente se hallan en el pericarion sino también en las
dendritas, aunque no en el axón, y es lo que permite diferenciar
de dendritas y axones en el neurópilo.
TEJIDO NERVIOSO
• Formado por neuronas
• Base de datos y centro de comunicaciones con receptores
• Neuroglias: soporte fisico y metabolico.
• SNC: Encefalo y medula espinal
• SNP: N. craneales. N. espinales y sus ganglios.
- Componente sensorial AFERENTE: perciben estimulo y lo
trasmiten a centros sup. Para su procesamiento
- Componente motor: EFERENTES parten de la medula o
encefalo ytrasmiten impulso a organo efector. Ej ,mus:
esqueletico , cardiaco , liso. Glandula.este se didide en –SNS:
sola/ Trasmite impulsos motores a las cel. Del mus. Esq.
Atraves de una única neurona.
- SNA. Q conduce impulsos motores al mus. Cardiaco liso y
glandulas a través de un sistema de dos neuronas la preg. Y la
posg.
Estructura y función neuronal
• Una neurona esta formada por un cuerpo
celular (pericarion o soma) que consta de
núcleo rodeado de citoplasma y dos tipos de
proyecciones cel varias dendritas y un axón
solitario. Morfologia poligonal en el SNC. Y
esférica en los ganglios sensoriales.
• Las dendritas se encargan de la recepción de
estímulos ext e int.
• El cuerpo celular de una neurona posee un
axón que se proyecta desde el cono axonal y
que finaliza en el botón terminal donde se da
la sinapsis.
Clasificación morfológica neuronal
• Unipolar: loc. Ganglio de la raíz dorsal y de los n.
craneales. Tiene una proyección que se bifurca en
una rama periférica que continua hasta la célula
que inerva ( RECEPTORA) Y una rama central que
accede al SNC. El impulso pasa al proceso central
sin atravesar el cuerpo somatico.
• Bipolar: loc. Epitelio olfativo y ganglios del n.
vestibulococlear. Poseen dos proyecciones una
dendrita y un axon.
• Milltipolares: son ubicuas, generalmente son
neuronas motoras y se localizan en la medula
espinal y la corteza cerebral o cerebelosa .
Clasificación funcional
• Sensoriales (aferentes): estimuladas por sus
receptores dendriticos en al periferia para
responder a estímulos ext. e int. Y llevarlos al
SNC.
• Motoras: parten del SNC y trasmiten sus impulsos
a otras neuronas, músculos y glándulas
• Interneuronas : exclusivas del SNCintermediarias
entre neuronas sensorales y motoras establecen
e integran las actividades de los distintos circuitos
neuronales.
Generación y conducción impulsos nerviosos.
• Membrana cel. cara interna: polarizada –positiva/ por
k+
• Membrana cel cara externa: + positiva/ por Na+ y cl-.El
potencial de reposo de las membranas grandes es de
90mV y es menos negativo en las neuronas mas
pequeñas. Y las fibras mus.
• Las neuronas se comunican modulando el potencial de
membrana mediante su despolarización y su re
polarización. Viaja la onda D. por la proyección de la
neurona hasta otra neurona , cel, mus. , cel .glandula
atravez de una unión o SINAPSIS. La m. plasmatica del
axon posee al - tres canales ionicos y una bomba Na+ -
k+.
• Canales de escape de K+: salida de K+, m. cel
+ externa, se da potencial de membrana de
reposo.
• Bomba Na+ -K+ : salen 3 Na+ entran 2 K+.
• Canales de Na+ con compuerta de voltaje: se
abren por despolarización y entra Na+ al
citosol y da lugar a la inactivación del canal
hasta la siguiente repolarización al potencial
de reposo. Debido a las compuertas de
activación y de inactivación : la 1ra se abre y
la 2da se cierra impidiendo el paso del NA+
llamandose esto periodo refractario.
• Canales de K+ con compuerta de voltaje: se abren lenta / cuando la
membrana se despolariza saliendo K+, se cierran cuando la
membrana se repolariza.
• La neurona recibe el estimulo en la zona de estimulacion max. Del
axon, se modifica el potencial de membrana en esta area y da lugar
a
• 1 ,. Canales de Na+ con compuerta de voltaje: se abren en la zona
de estimulacion max. Entra Na+ al axón invirtiendo el potencial de
membrana y su despolarización. Luego se inactivan por 2ms y los
Canales de K+ con compuerta de voltaje y el k+ abandona el axón
y se repolariza ,
• 2. El Na+ fluye en ambos sentidos provocando la DESpolarizacion
esta onda viaja EN AMBOS SENTIDOS DESDE Y hacia el soma del
axon ,los cnales de Na+ permanecen cerrados por el periodo
refractario siguiendo la onda D HACIA EL TERMINAL AXONICO.
• 3. Las variaciones de voltaje se llaman potencial de ACCION entran
en un todo o nada que se puede repetir hasta mil veces por
segundo.
Sinapsis
• Union especializada para la comunicación entre un cel.
Nerviosa con otras o con cel efectoras como cel. Mus o
glándulas.
• Las s. químicas requieren la liberación de un
neurotransmisor a la hendidura sináptica entre la m.
pre y la m. post. el neuro t. se une a receptores de la
membrana post. Dándose la apertura de los canales
iónicos asociados a receptores. Que a su vez suscita el
mov. De iones a través de la luz del canal .originando:
• Despolarización de la m. post. Iniciando potencial
postsinaptico exitador.
• Hiperpolarizacion de la m. post. Lo q no genera un
potencial de acción, llamándose potencial
postsinaptico inhibitorio.
• EL TERMINAL PRESINAPTICO: alberga las vesículas del
REL y las sinápticas se agregan en el sitio activo(
periferia m.pres.) y se da la fusion con la m. pres.
liberando su contenido en la hendidura sináptica. Esto
se ve facilitado por entrada de iones ca++ al botón
terminal a traves de canales de ca++ abiertos como
concecuencia del potencial de acción en la membrana
presinaptica.
• Presencia ca++ en citoplasma posibilitando la
interacción mutua de las proteínas tansmembrana de
la vesícula sináptica Y LA MENBRAN PRESINAPTICA
RAB 3ASINAPTOTAGMINA SINAPTOBREVINA ,
SINTAXINA, SNAP-25SINAPTOFISIN, con el fin de
completar el proceso de fusión y permitir la liberación
de moléculas neurotransmisoras a la hendidura .
• La vesicula de membrana se recupera por
endocitosis
• la membrana postsinaptica alberga
receptores para los neuro transmisores el
grosor de la membrana postsinaptica suele
reflejar su respuesta al neurotrasmisor
secretado.
Potencial de acción
• Cambio rápido en la polaridad atraves de una parte de la
membrana axonica a medida q ocurre u n impulso nervioso
atraves de dos cnales ionicos canales de compuerta entran
Na+ y k+ canales iónicos los iones cruzan la membrana
• El potencial de acción se genera des pues de la aparicion de
un valor del umbral cambio mínimo en polaridad atravez de
la memnbrana axonica para generar potencial de acción.
• Despoalrizacion el int de una neurona se hace + por la
entrada de Na+ si ocurre despolarizacion del umbral se
abren ms canales de na+ y el potencial de acción inicia.
• A medida q los iones na+ se movilizan rapidamente a
traves de la membrana hacia el interior del axon el potecial
de accion se invierte de 65mv hasta +40 mv esta inversion
en la polaridad hace que lso canales de Na+ se cierren y los
canales de K+ se abran
• los k+ salen el potencial de accion cambia de + 40 mv a -
65mv osea se repolariza un pot .de accion dura 2ms.
Propagación del potencial de acción
• Un estimulo (cte electrica rta a estimulos)da el inicio de
un potencia de acción .
• Una fibra conduce un nervioso o no lo hace todo o
nada.
• La intensidad de un mensaje se determina por
cuantos impulsos nerviosos son generados en un
tiempo dado, una fibra puede conducir uan multitud
de impulsos nerviosos…
• tan pronto q un impulso a pasado por una regio
sucesiva de una fibra experimenta un breve periodo
refractario durante le cual no puede propagar el
siguiente esto asegura una sola dirección de impulso
durante un periodo refractario las compuertas de Na+
se no pueden abrisrse.
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• Todo axon se ramifica en muchas
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Sistema nervioso

  • 1. SISTEMA NERVIOSO Estos son particularmente notables en neuronas motoras somáticas, como las del cuerno anterior de la médula espinal o en ciertos núcleos de nervios craneales motores. Los cuerpos de Nissl no solamente se hallan en el pericarion sino también en las dendritas, aunque no en el axón, y es lo que permite diferenciar de dendritas y axones en el neurópilo.
  • 2. TEJIDO NERVIOSO • Formado por neuronas • Base de datos y centro de comunicaciones con receptores • Neuroglias: soporte fisico y metabolico. • SNC: Encefalo y medula espinal • SNP: N. craneales. N. espinales y sus ganglios. - Componente sensorial AFERENTE: perciben estimulo y lo trasmiten a centros sup. Para su procesamiento - Componente motor: EFERENTES parten de la medula o encefalo ytrasmiten impulso a organo efector. Ej ,mus: esqueletico , cardiaco , liso. Glandula.este se didide en –SNS: sola/ Trasmite impulsos motores a las cel. Del mus. Esq. Atraves de una única neurona. - SNA. Q conduce impulsos motores al mus. Cardiaco liso y glandulas a través de un sistema de dos neuronas la preg. Y la posg.
  • 3.
  • 4. Estructura y función neuronal • Una neurona esta formada por un cuerpo celular (pericarion o soma) que consta de núcleo rodeado de citoplasma y dos tipos de proyecciones cel varias dendritas y un axón solitario. Morfologia poligonal en el SNC. Y esférica en los ganglios sensoriales. • Las dendritas se encargan de la recepción de estímulos ext e int. • El cuerpo celular de una neurona posee un axón que se proyecta desde el cono axonal y que finaliza en el botón terminal donde se da la sinapsis.
  • 5. Clasificación morfológica neuronal • Unipolar: loc. Ganglio de la raíz dorsal y de los n. craneales. Tiene una proyección que se bifurca en una rama periférica que continua hasta la célula que inerva ( RECEPTORA) Y una rama central que accede al SNC. El impulso pasa al proceso central sin atravesar el cuerpo somatico. • Bipolar: loc. Epitelio olfativo y ganglios del n. vestibulococlear. Poseen dos proyecciones una dendrita y un axon. • Milltipolares: son ubicuas, generalmente son neuronas motoras y se localizan en la medula espinal y la corteza cerebral o cerebelosa .
  • 6. Clasificación funcional • Sensoriales (aferentes): estimuladas por sus receptores dendriticos en al periferia para responder a estímulos ext. e int. Y llevarlos al SNC. • Motoras: parten del SNC y trasmiten sus impulsos a otras neuronas, músculos y glándulas • Interneuronas : exclusivas del SNCintermediarias entre neuronas sensorales y motoras establecen e integran las actividades de los distintos circuitos neuronales.
  • 7. Generación y conducción impulsos nerviosos. • Membrana cel. cara interna: polarizada –positiva/ por k+ • Membrana cel cara externa: + positiva/ por Na+ y cl-.El potencial de reposo de las membranas grandes es de 90mV y es menos negativo en las neuronas mas pequeñas. Y las fibras mus. • Las neuronas se comunican modulando el potencial de membrana mediante su despolarización y su re polarización. Viaja la onda D. por la proyección de la neurona hasta otra neurona , cel, mus. , cel .glandula atravez de una unión o SINAPSIS. La m. plasmatica del axon posee al - tres canales ionicos y una bomba Na+ - k+.
  • 8. • Canales de escape de K+: salida de K+, m. cel + externa, se da potencial de membrana de reposo. • Bomba Na+ -K+ : salen 3 Na+ entran 2 K+. • Canales de Na+ con compuerta de voltaje: se abren por despolarización y entra Na+ al citosol y da lugar a la inactivación del canal hasta la siguiente repolarización al potencial de reposo. Debido a las compuertas de activación y de inactivación : la 1ra se abre y la 2da se cierra impidiendo el paso del NA+ llamandose esto periodo refractario.
  • 9. • Canales de K+ con compuerta de voltaje: se abren lenta / cuando la membrana se despolariza saliendo K+, se cierran cuando la membrana se repolariza. • La neurona recibe el estimulo en la zona de estimulacion max. Del axon, se modifica el potencial de membrana en esta area y da lugar a • 1 ,. Canales de Na+ con compuerta de voltaje: se abren en la zona de estimulacion max. Entra Na+ al axón invirtiendo el potencial de membrana y su despolarización. Luego se inactivan por 2ms y los Canales de K+ con compuerta de voltaje y el k+ abandona el axón y se repolariza , • 2. El Na+ fluye en ambos sentidos provocando la DESpolarizacion esta onda viaja EN AMBOS SENTIDOS DESDE Y hacia el soma del axon ,los cnales de Na+ permanecen cerrados por el periodo refractario siguiendo la onda D HACIA EL TERMINAL AXONICO. • 3. Las variaciones de voltaje se llaman potencial de ACCION entran en un todo o nada que se puede repetir hasta mil veces por segundo.
  • 10. Sinapsis • Union especializada para la comunicación entre un cel. Nerviosa con otras o con cel efectoras como cel. Mus o glándulas. • Las s. químicas requieren la liberación de un neurotransmisor a la hendidura sináptica entre la m. pre y la m. post. el neuro t. se une a receptores de la membrana post. Dándose la apertura de los canales iónicos asociados a receptores. Que a su vez suscita el mov. De iones a través de la luz del canal .originando: • Despolarización de la m. post. Iniciando potencial postsinaptico exitador. • Hiperpolarizacion de la m. post. Lo q no genera un potencial de acción, llamándose potencial postsinaptico inhibitorio.
  • 11. • EL TERMINAL PRESINAPTICO: alberga las vesículas del REL y las sinápticas se agregan en el sitio activo( periferia m.pres.) y se da la fusion con la m. pres. liberando su contenido en la hendidura sináptica. Esto se ve facilitado por entrada de iones ca++ al botón terminal a traves de canales de ca++ abiertos como concecuencia del potencial de acción en la membrana presinaptica. • Presencia ca++ en citoplasma posibilitando la interacción mutua de las proteínas tansmembrana de la vesícula sináptica Y LA MENBRAN PRESINAPTICA RAB 3ASINAPTOTAGMINA SINAPTOBREVINA , SINTAXINA, SNAP-25SINAPTOFISIN, con el fin de completar el proceso de fusión y permitir la liberación de moléculas neurotransmisoras a la hendidura .
  • 12. • La vesicula de membrana se recupera por endocitosis • la membrana postsinaptica alberga receptores para los neuro transmisores el grosor de la membrana postsinaptica suele reflejar su respuesta al neurotrasmisor secretado.
  • 13. Potencial de acción • Cambio rápido en la polaridad atraves de una parte de la membrana axonica a medida q ocurre u n impulso nervioso atraves de dos cnales ionicos canales de compuerta entran Na+ y k+ canales iónicos los iones cruzan la membrana • El potencial de acción se genera des pues de la aparicion de un valor del umbral cambio mínimo en polaridad atravez de la memnbrana axonica para generar potencial de acción. • Despoalrizacion el int de una neurona se hace + por la entrada de Na+ si ocurre despolarizacion del umbral se abren ms canales de na+ y el potencial de acción inicia. • A medida q los iones na+ se movilizan rapidamente a traves de la membrana hacia el interior del axon el potecial de accion se invierte de 65mv hasta +40 mv esta inversion en la polaridad hace que lso canales de Na+ se cierren y los canales de K+ se abran • los k+ salen el potencial de accion cambia de + 40 mv a - 65mv osea se repolariza un pot .de accion dura 2ms.
  • 14. Propagación del potencial de acción • Un estimulo (cte electrica rta a estimulos)da el inicio de un potencia de acción . • Una fibra conduce un nervioso o no lo hace todo o nada. • La intensidad de un mensaje se determina por cuantos impulsos nerviosos son generados en un tiempo dado, una fibra puede conducir uan multitud de impulsos nerviosos… • tan pronto q un impulso a pasado por una regio sucesiva de una fibra experimenta un breve periodo refractario durante le cual no puede propagar el siguiente esto asegura una sola dirección de impulso durante un periodo refractario las compuertas de Na+ se no pueden abrisrse.
  • 15. Sinapsis https://www.youtube.com/watch?v=k8NTp1mBsPw • Todo axon se ramifica en muchas terminaciones finas fianlizando en el terminal de axon cerca de las dendritas de uan neurona vecina.