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UNIVERSIDAD YACAMBÚ
ESTUDIOS GENERALES DE PSICOLOGÍA
FUNDAMENTOS DE LAS NEUROCIENCIAS
Las Neuronas
Autor(a)
Raiza Briceno
Hps. 131 00183v
Link :
Son las células funcionales del tejido nervioso.
Ellas se interconectan formando redes de
comunicación que transmiten señales por
zonas definidas del sistema nervioso . Los
funciones complejas del sistema nervioso son
consecuencia de la interacción entre redes de
neuronas, y no el resultado de las
características específicas de cada neurona
individual.
La forma y estructura de cada neurona se
relaciona con su función específica, la que
puede se:
recibir señales desde receptores sensoriales
conducir estas señales como impulsos
nerviosos, que consisten en cambios en la
polaridad eléctrica a nivel de su membrana
celular
transmitir las señales a otras neuronas o a
células efectoras
Las Neuronas
Las Neuronas
En cada neurona existen cuatro zonas
diferentes
el pericarión que es la zona de la célula donde
se ubica el núcleo (Fig 1), y desde el cuál nacen
dos tipos de prolongaciones (Fig 2)
Figura 1 Figura 2
Las Neuronas
las dendritas que son numerosas y aumentan
el área de superficie celular disponible para
recibir información desde los terminales
axónicos de otras neuronas (Fig 3 y 4)
Figura 3 Figura 4
Las Neuronas
el axón que nace único y conduce el impulso
nervioso de esa neurona hacia otras células
(Figs 5 y 6) ramificándose en su porción
terminal (telodendrón)
Figura 5 Figura 6
Las Neuronas
Los cuerpos celulares , la mayor parte de las dendritas y la
arborización terminal de una alta proporción de los axones
se ubican en la sustancia gris del SNC (Fig 6) y en los ganglios
del SNP (Fig 7 y 8)
Los axones forman la parte funcional de las fibras nerviosas
y se concentran en los haces de la sustancia blanca del SNC;
y en los nervios del SNP
Figura 7 Figura 8
Las Neuronas
Según el número y la distribución de sus
prolongaciones, las neuronas se clasifican en:
•bipolares, que además del axón tienen sólo una
dendrita; se las encuentra asociadas a receptores en la
retina y en la mucosa olfatoria
• 
•seudo-unipolares, desde las que nace sólo una
prolongación que se bifurca y se comporta
funcionalmente cono un axón salvo en sus extremos
ramificados en que la rama periférica reciben señales y
funcionan como dendritas y transmiten el impulso sin
que este pase por el soma neuronal; es el caso de las
neuronas sensitivas espinales (Fig 1)
• 
•multipolares desde las que, además del axón, nacen
desde dos a más de mil dendritas lo que les permite
recibir terminales axónicos desde múltiples neuronas
distintas (Fig 2). La mayoría de las neuronas son de
este tipo. Un caso extremo do lo constituye la célula
de Purkinje que recibe más de 200.000 terminales
nerviosos( Fig 3 y 4)
Figura 4
Figura 3
Figura 2
Figura 1
Las Neuronas
Las neuronas son células sintetizadoras de proteínas,
con un alto gasto de energía metabólica, ya que se
caracterizan por:
Presentar formas complejas y una gran área de
superficie de membrana celular, a nivel de la cuál
debe mantener un gradiente electroquímico
importante entre el intra y el extracelular.
Secretar distintos tipos de productos a nivel de sus
terminales axónicos.
Requerir un recambio contante de sus distintos
organelos y componentes moleculares ya que su vida
suele ser muy larga (hasta los mismos años que el
individuo al que pertenecen).
Las Neuronas
El núcleo es grande y rico en eucromatina, con el
nucléolo prominente. (Fig 1)
El ergastoplasma que se dispone en agregados de
cisternas paralelas entre las cuales hay abundantes
poliribosomas (Fig 1) Al microscopio de luz se
observan como grumos basófilo o cuerpos de Nissl,
(fig 2) los que se extienden hacia las ramas gruesas
de las dendritas
El aparato de Golgi se dispone en forma perinuclear
y da origen a vesículas membranosas, con
contenidos diversos, que pueden desplazarse hacia
las dendritas o hacia el axón.
Las mitocondrias son abundantes y se encuentran en
el citoplasma de toda la neurona.
Los lisosomas son numerosos (fig 3) y originan
cuerpos residuales cargados de lipofucsina que se
acumulan de preferencia en el citoplasma del soma
neuronal (fig 4)
El citoesqueleto aparece, al microscopio de luz,
como las neurofibrilla (fig 5), que corresponden a
manojos de neurofilamentos (filamentos
intermedios), vecinos a los abundantes microtúbulos
(neurptúbulos) (fig 6).
1
2
3
4
5
6
Las Neuronas
Sus principales funciones son:
El transporte de organelos y moléculas, por el
axoplama, entre el pericarion y las ramas del
telodendrón. Este es necesario para la
mantención del axón y de las células asociadas
a él, y para permitir la llegada al pericarion de
factores reguladores que modulan su
comportamiento.
La conducción del impulso nervioso, como el
desplazamiento del potencial de acción
generado por cambios en la permeabilidad a
iones a lo largo de la membrana celular axonal
(axolema) de las fibras nerviosas, en que el
axón está rodeado por la vaina de células de
sostén.
Las Neuronas
Las neuronas se asocian entre sí y con otras células en
estructuras especializadas que permiten:
Inducir la descarga del impulso nervioso de una neurona
sensitiva por asociación de la ramificación terminal periférica
de su axón con células epiteliales de los receptores
sensoriales.
Estimular la acción de células efectoras de otros tejidos,
gracias a la capacidad del terminal axónico de asociarse a estas
células. De hecho a este tipo de uniones se les considera un
tipo especial de sinapsis química.
Transmitir el impulso nervioso desde una neurona a otra
mediante estructuras especializadas, las sinapsis, que se
encuentran el sitio de contacto de cada terminal axónico con
las dendritas o el pericarion de otra neurona.

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LAS NEURONAS. 9.Raiza Briceno

  • 1. UNIVERSIDAD YACAMBÚ ESTUDIOS GENERALES DE PSICOLOGÍA FUNDAMENTOS DE LAS NEUROCIENCIAS Las Neuronas Autor(a) Raiza Briceno Hps. 131 00183v Link :
  • 2.
  • 3. Son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso . Los funciones complejas del sistema nervioso son consecuencia de la interacción entre redes de neuronas, y no el resultado de las características específicas de cada neurona individual. La forma y estructura de cada neurona se relaciona con su función específica, la que puede se: recibir señales desde receptores sensoriales conducir estas señales como impulsos nerviosos, que consisten en cambios en la polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular transmitir las señales a otras neuronas o a células efectoras Las Neuronas
  • 4. Las Neuronas En cada neurona existen cuatro zonas diferentes el pericarión que es la zona de la célula donde se ubica el núcleo (Fig 1), y desde el cuál nacen dos tipos de prolongaciones (Fig 2) Figura 1 Figura 2
  • 5.
  • 6. Las Neuronas las dendritas que son numerosas y aumentan el área de superficie celular disponible para recibir información desde los terminales axónicos de otras neuronas (Fig 3 y 4) Figura 3 Figura 4
  • 7. Las Neuronas el axón que nace único y conduce el impulso nervioso de esa neurona hacia otras células (Figs 5 y 6) ramificándose en su porción terminal (telodendrón) Figura 5 Figura 6
  • 8. Las Neuronas Los cuerpos celulares , la mayor parte de las dendritas y la arborización terminal de una alta proporción de los axones se ubican en la sustancia gris del SNC (Fig 6) y en los ganglios del SNP (Fig 7 y 8) Los axones forman la parte funcional de las fibras nerviosas y se concentran en los haces de la sustancia blanca del SNC; y en los nervios del SNP Figura 7 Figura 8
  • 9. Las Neuronas Según el número y la distribución de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en: •bipolares, que además del axón tienen sólo una dendrita; se las encuentra asociadas a receptores en la retina y en la mucosa olfatoria •  •seudo-unipolares, desde las que nace sólo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente cono un axón salvo en sus extremos ramificados en que la rama periférica reciben señales y funcionan como dendritas y transmiten el impulso sin que este pase por el soma neuronal; es el caso de las neuronas sensitivas espinales (Fig 1) •  •multipolares desde las que, además del axón, nacen desde dos a más de mil dendritas lo que les permite recibir terminales axónicos desde múltiples neuronas distintas (Fig 2). La mayoría de las neuronas son de este tipo. Un caso extremo do lo constituye la célula de Purkinje que recibe más de 200.000 terminales nerviosos( Fig 3 y 4) Figura 4 Figura 3 Figura 2 Figura 1
  • 10. Las Neuronas Las neuronas son células sintetizadoras de proteínas, con un alto gasto de energía metabólica, ya que se caracterizan por: Presentar formas complejas y una gran área de superficie de membrana celular, a nivel de la cuál debe mantener un gradiente electroquímico importante entre el intra y el extracelular. Secretar distintos tipos de productos a nivel de sus terminales axónicos. Requerir un recambio contante de sus distintos organelos y componentes moleculares ya que su vida suele ser muy larga (hasta los mismos años que el individuo al que pertenecen).
  • 11. Las Neuronas El núcleo es grande y rico en eucromatina, con el nucléolo prominente. (Fig 1) El ergastoplasma que se dispone en agregados de cisternas paralelas entre las cuales hay abundantes poliribosomas (Fig 1) Al microscopio de luz se observan como grumos basófilo o cuerpos de Nissl, (fig 2) los que se extienden hacia las ramas gruesas de las dendritas El aparato de Golgi se dispone en forma perinuclear y da origen a vesículas membranosas, con contenidos diversos, que pueden desplazarse hacia las dendritas o hacia el axón. Las mitocondrias son abundantes y se encuentran en el citoplasma de toda la neurona. Los lisosomas son numerosos (fig 3) y originan cuerpos residuales cargados de lipofucsina que se acumulan de preferencia en el citoplasma del soma neuronal (fig 4) El citoesqueleto aparece, al microscopio de luz, como las neurofibrilla (fig 5), que corresponden a manojos de neurofilamentos (filamentos intermedios), vecinos a los abundantes microtúbulos (neurptúbulos) (fig 6). 1 2 3 4 5 6
  • 12. Las Neuronas Sus principales funciones son: El transporte de organelos y moléculas, por el axoplama, entre el pericarion y las ramas del telodendrón. Este es necesario para la mantención del axón y de las células asociadas a él, y para permitir la llegada al pericarion de factores reguladores que modulan su comportamiento. La conducción del impulso nervioso, como el desplazamiento del potencial de acción generado por cambios en la permeabilidad a iones a lo largo de la membrana celular axonal (axolema) de las fibras nerviosas, en que el axón está rodeado por la vaina de células de sostén.
  • 13. Las Neuronas Las neuronas se asocian entre sí y con otras células en estructuras especializadas que permiten: Inducir la descarga del impulso nervioso de una neurona sensitiva por asociación de la ramificación terminal periférica de su axón con células epiteliales de los receptores sensoriales. Estimular la acción de células efectoras de otros tejidos, gracias a la capacidad del terminal axónico de asociarse a estas células. De hecho a este tipo de uniones se les considera un tipo especial de sinapsis química. Transmitir el impulso nervioso desde una neurona a otra mediante estructuras especializadas, las sinapsis, que se encuentran el sitio de contacto de cada terminal axónico con las dendritas o el pericarion de otra neurona.