SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Sistema nervioso

El sistema nervioso, uno de los más complejos e importantes de nuestro organismo, es un conjunto de
organos y una red detejidos nerviosos cuya unidad básica son las neuronas. Las neuronas se disponen
dentro de una armazón con células no nerviosas, las que en conjunto se llaman neuroglia.
El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora.
La función sensitiva le permite reaccionar ante estímulos provenientes tanto desde el interior del organismo
como desde el medio exterior.
Luego, la información sensitiva se analiza, se almacenan algunos aspectos de ésta y toma decisiones con
respecto a la conducta a seguir; esta es la función integradora.
Por último, puede responder a los estímulos iniciando contracciones musculares o secreciones glandulares;
es la función motora.
Para entender su funcionalidad, el sistema nervioso como un todo puede subdivirse en dos sistemas:
el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP).
El SNC está conectado con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de las zonas periféricas del
organismo a través del SNP.
Este último está formado por los nervios craneales, que nacen en el encéfalo y losnervios raquídeos o
medulares, que nacen en la médula espinal. Una parte de estos nervios lleva impulsos nerviosos hasta el
SNC, mientras que otras partes transportan los impulsos que salen del SNC.
El componente aferente del SNP son células nerviosas llamadas neuronas sensitivaso aferentes (ad =
hacia; ferre = llevar). Conducen los impulsos nerviosos desde los receptores sensitivos de varias partes del
organismo hasta el SNC y acaban en el interior de éste.
El componente eferente son células nerviosas llamadas neuronas motoras o eferentes ( ex = fuera
de; ferre = llevar). Estas se originan en el interior del SNC y conducen los impulsos nerviosos desde éste a los
músculos y las glándulas.
Clasificación anatómica del sistema nervioso
Está formado por dos divisiones principales:
Sistema nervioso central
Sistema nervioso periférico
El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que comprende el cerebro, cerebelo, la lámina
cuadrigémina (con lostuberculoscuadrigéminos) y el tronco del encéfalo o bulbo raquídeo, y por
la médula espinal.
Los tubérculos cuadrigéminos constituyen un centro de reflejos visuales. Los tubérculos son cuatro y se
dividen en dos superiores y dos inferiores. En la región interior de dichos tubérculos se encuentra la glándula
hipófisis, alojada en la "silla turca" del hueso esfenoides y que controla la actividad del organismo.
Clasificación funcional
Funcionalmente, el sistema
nervioso periférico se
divide en:
Sistema nervioso
somático
Sistema nervioso
vegetativo o autónomo.
El sistema nervioso
somático está compuesto
por:

Esquema simplificado del sistema nervioso.

Nervios espinales, 31
pares de nervios que envían
información sensorial (tacto,
dolor) del tronco y las
extremidades hacia
el sistema nervioso
central a través de

la médula espinal.
También envían información de la posición y el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco y las
articulaciones para el control de lamusculatura esquelética.
Nervios craneales, 12 pares de nervios que envían información sensorial procedente del cuello y
la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura
esquelética del cuello y la cabeza.
El sistema nervioso vegetativo o autónomo se compone de centros bulbares y medulares, así como de dos
cadenas de 23 ganglios situados a ambos lados de la médula espinal, y preside las funciones de respiración,
circulación, secreciones y en general todas las propias de la vida de nutrición. Los órganos inervados
funcionan con entera independencia de nuestra voluntad; por esto se les llama sistema autónomo.
Atendiendo al origen y función de las fibras nerviosas el sistema nervioso autónomo se divide en dos
grandes grupos:
Sistema Nervioso Simpático: sus fibras se originan en la médula dorsolumbar y su función es descargar
energía para satisfacer objetivos vitales.
Sistema Nervioso Parasimpático: sus fibras nacen en los centros bulbares y sacro e interviene en los
procesos de recuperación, se encarga del almacenamiento y administración de la energía.
Ambos sistemas tienen funciones antagónicas y complementarias.
El nervio más importante del sistema parasimpático se llama neumogástrico y sale del
bulbo raquídeo.
Tejido Nervioso

Neurona,
ganglios, nervios
conforman el
tejido nervioso.

Los órganos que integran el Sistema Nervioso están formados fundamentalmente por
el tejido nervioso cuyos elementos constitutivos son las neuronas y células gliales que dan origen a
la sustancia gris formada por los cuerpos neuronales y el neuropilo, y la sustancia blanca, formada por las
fibras nerviosas o axones y sus vainas.
Desde un punto de vista funcional, la sustancia gris forma centros de procesamiento de la información y en la
sustancia blanca se agrupan las vías de conducción aferentes y eferentes y las vías de comunicación de
dichos centros entre sí.
La información llega a los centros superiores desde la periferia, pasando por una serie de centros intermedios,
y lo mismo sucede con las respuestas que desde los centros superiores llegan a la periferia atravesando un
número variable de centros de procesamiento.
Neurona
La unidad anatómica y funcional del tejido nervioso es la neurona, célula altamente especializada cuyas
propiedades de excitabilidad y conducción son la base de las funciones del sistema.
Puede distinguirse en ella un soma o cuerpo celular en el que se hallan los diversos orgánulos
citoplasmáticos: neurosomas (mitocondrias), aparato de Golgi, grumos de Nissi (ergatoplasma), neurofibrillas,
etc. y un núcleo voluminoso.
Del cuerpo celular arrancan dos tipos de prolongaciones, las dendritas y un axón.
Las dendritas se ramifican en ramas de segundo y tercer orden, cuyo calibre disminuye a medida que se
alejan del cuerpo neuronal.
El axón es único y su calibre generalmente uniforme en toda su longitud, se ramifica sólo en la proximidad de
su terminación.
Existe una gran variabilidad en cuanto al tamaño de las células nerviosas: los granos del cerebelo miden unas
5 u de diámetro, mientras que las grandes pirámides de la corteza cerebral miden unas 130 u.
Nervios
Sus elementos constitutivos fundamentales son los axones, que se hallan rodeados de tejido conectivo.
Los axones conducen impulsos nerviosos desde o hacia el sistema nervioso central. En el SNC pueden
distinguirse neuronas motoras, cuyos axones lo abandonan para incorporarse a los nervios y alcanzar a los
efectores (glándulas, músculos, otras neuronas) y neuronas sensitivas, ubicadas en los ganglios espinales, a
las que llegan los impulsos de la periferia, que luego continúan para ingresar en el SNC.

Según esta distinción, se denomina a los axones: motores y sensitivos. La mayoría de los nervios son mixtos,
ya que poseen ambos tipos de axones
Ganglio
Se denomina ganglio al conjunto de células nerviosas que se encuentran en el curso de los nervios, es, por lo
tanto, masa de sustancia gris
Los ganglios del sistema neurovegetativo se dividen en cervicales, que son tres; dorsales, que son
generalmente doce; lumbares o abdominales, que son cuatro pero pueden ser tres o cinco; simpático sacro,
que son cuatro y a veces cinco.
Células gliales
La células gliales (o glía) son células del sistema nervioso que se encargan principalmente de funcionar como
soporte para las neuronas. Además, intervienen de forma activa en el procesamiento cerebral de la
información.
De forma estrellada y con numerosas prolongaciones ramificadas, estas células vienen a ser el "pegamento"
del sistema nervioso, porque envuelven al resto de las estructuras del tejido (neuronas, dendritas, axones,
capilares) mediante delgadas lengüetas que se interdigitan entre ellas, formando una cerrada trama (la
neuroglia).
Además, las glías proporcionan a las neuronas los nutrientes y el oxígeno que necesitan, separan a unas
neuronas de otras, las protegen de patógenos o las eliminan cuando las neuronas mueren.
Neuroglia
Las neuronas del sistema nervioso central están sostenidas por algunas variedades de células no excitables
que en conjunto se denominan neuroglia ( neuro = nervio; glia = pegamento). Estas células en general son
más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número (50 por ciento del volumen del
encéfalo y la médula espinal).
Hay cuatro tipos principales de células neurogliales, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y el
epéndimo.
Las meninges
Todo el eje encefaloespinal se halla envuelto y defendido por tejido conectivo fibroso que forma las meninges:
la duramadre, lapiamadre y la aracnoides.
La duramadre es una cubierta gruesa y resistente que, a nivel del cráneo, está adherida a la tabla interna de
la calota y a nivel medular está rodeada por el espacio epidural.
Debajo de la duramadre se encuentra la aracnoides, estructurada por un tejido conectivo dispuesto en forma
de una tela de araña.
El conectivo se halla tapizado por el epitelio plano, que por el lado encefálico se ancla sobre la piamadre, la
cual sólo se halla separada del tejido encefálico por una delgada membrana basal, que apoya sobre
prolongaciones gliales.
En la aracnoides circula el líquido cefalorraquídeo y se disponen los vasos sanguíneos encefálicos.

Acto reflejo y acto voluntario
Se denomina acto reflejo a toda impresión
transformada en acción, sin la intervención de la
voluntad ni de la conciencia.
En él intervienen dos corrientes nerviosas: una
sensitiva, que va del sentido que recibe la impresión al
centro nervioso (médula espinal) y otra motora, que es
respuesta a la primera, que va del centro nervioso a la
glándula o músculo.
Ejemplo: al recibir un pinchazo, la impresión dolorosa
es recogida por los corpúsculos sensoriales de la piel y
transmitida por los nervios táctiles al centro nervioso
La reacción a un pinchazo: un acto reflejo.
(médula espinal) en donde, sin darnos cuenta, se
produce una corriente motora (respuesta) que va a los
músculos de la piel y mueve la parte herida para apartarla del instrumento punzante.
Todo esto se hace sin intervención de la voluntad.
Los actos reflejos se producen con mucha frecuencia en nuestra vida diaria.
El acto voluntario es idéntico al anterior, pero añade unas corrientes intermedias, o sea que, cuando la
corriente sensitiva llega a la médula, en vez de producirse la corriente motora, prosigue la sensitiva hasta
llegar al cerebro; allí nos damos cuenta de la sensación dolorosa y su causa. Es entonces cuando la voluntad
establece una corriente motora (movimiento voluntario) y el miembro herido se aparta de la causa de la
sensación dolorosa, o queda en suspenso dicha corriente y se siguen sufriendo los efectos dolorosos: todo
depende de nosotros, de nuestro libre querer.
Sinapsis
1

La sinapsis es una unión (funcional) intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una
célula efectora (casi siempre glandular o muscular). En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del
impulso nervioso. Éste se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana
de la célula presináptica (célula emisora); una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón (la
conexión con la otra célula), la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos (neurotransmisores)
que se depositan en el espacio sináptico (espacio intermedio entre esta neurona transmisora y la neurona
postsináptica o receptora). Estas sustancias segregadas o neurotransmisores
(noradrenalina y acetilcolina entre otros) son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula
llamada célula post sináptica.
Neurona

1

Las neuronas (del griego νεῦ ρον, cuerda, nervio ) son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal
función es la excitabilidadeléctrica de su membrana plasmática; están especializadas en la recepción
de estímulos y conducción del impulso nervioso (en forma depotencial de acción) entre ellas o con otros tipos
celulares, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Altamente diferenciadas, la mayoría de
2

las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez; no obstante, una minoría sí lo hace. Las
neuronas presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones: un cuerpo celular
llamado soma o «pericarion», central; una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten
impulsos hacia el soma celular, denominadas dendritas; y una prolongación larga, denominada axón o
«cilindroeje», que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana.

3

La neurogénesis en seres adultos, fue descubierta apenas en el último tercio del siglo XX. Hasta hace pocas
décadas se creía que, a diferencia de la mayoría de las otras células del organismo, las neuronas normales en
el individuo maduro no se regeneraban, excepto las células olfatorias. Los nervios mielinados del sistema
nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a través de la utilización del
neurolema

[cita requerida]

, una capa formada de los núcleos de las células de Schwann.

ü La principal función del cerebelo es la coordinación del movimiento, es decir, permitir que el movimiento se
realice con facilidad y precisión.

ü Los núcleos profundos tienen una actividad continua en situación basal, y tienen conexiones excitadoras con
el origen de las vías motoras (corteza motora a través del tálamo, núcleo rojo, núcleos vestibulares y
formación reticular, que son el origen respectivamente de las vías motoras corticoespinal, rubroespinal,
vestibuloespinales y reticuloespinales). Así, los núcleos del cerebelo mantienen una activación tónica de las
vías motoras que facilita la realización del movimiento.

ü Las células de Purkinje inhiben a los núcleos profundos, con lo que pueden inhibir unos componentes del
movimiento y otros no, y así dar forma al movimiento.

ü El cerebelo regula el tono muscular, modificando la actividad de las motoneuronas gamma, de manera que
aumenta el tono para mantener la postura, o lo inhibe para facilitar la realización de los movimientos
voluntarios.

ü También contribuye a la coordinación de los movimientos poliarticulares. Las fibras paralelas recorren una
larga distancia en la corteza del cerebelo, y en su recorrido pueden actuar sobre células de Purkinje
correspondientes a varias articulaciones, coordinando su actividad.

ü El cerebelo participa en el aprendizaje de los movimientos. Mientras se está aprendiendo un movimiento
nuevo se producen frecuentes espigas complejas en las células de Purkinje. Esto produce depresión a largo
plazo, por lo que una vez que el movimiento se ha aprendido disminuye la frecuencia de las espigas simples.
Puesto que las células de Purkinje inhiben a los núcleos profundos, la disminución de las espigas simples
produce una mayor actividad de los núcleos profundos y de las vías motoras.
bulboraquideo
Función: Su función es la transmisión de impulsos de la médula espinal al cerebro. En caso de lesión causa la
muerte inmediata por paro cardiaco o respiratorio.
Regula los latidos del corazón.
Regula el movimiento respiratorio.
- Regula la secreción de jugos digestivos.
- Controla: la tos, el vómito, el estornudo, la deglución, y en consonancia a los mismos músculos que se
necesitan para la deglución, al habla.
Cuáles son las funciones del cerebro?
En un sentido amplio, el cerebro es el conjunto de elementos del sistema nervioso central contenidos en el
cráneo, la creciente comprensión médica sobre el cerebro permite afirmar que las facultades características
del ser humano en este órgano son las funciones mentales superiores, el habla y las emociones, la definición
exhaustiva de estas funciones llenarían muchas páginas de un texto especializado, no obstante de manera
general se puede considerar que el cerebro posee tres grandes unidades funcionales:

Unidad reguladora del tono muscular y de la vigilia.
Esta, incluye el sistema reticular ascendente y el sistema límbico, el primero se encarga de regular el estado
de vigilia, es consciente a través de la atención y permite la percepción, el segundo interviene en las
siguientes actividades:
* Regulación del comportamiento emocional.
* Regulación del comportamiento sexual.
* Regulación del régimen y del comportamiento alimentario.
* Regulación de los ciclos de sueño y vigilia.
* Regulación de las actividades viscerales entre otras.
El hipotálamo juega un papel importante en la regulación de la vida emocional y las funciones vegetativas.
Constituye una parte muy pequeña del volumen del encéfalo anterior y, sin embargo, es decisivo para la
organización de una variedad de procesos autónomos y de la conducta.
Es fundamental para la regulación de la temperatura, el metabolismo del agua y el metabolismo general.
También para la elaboración de las reacciones agresivas y de defensa, la alimentación, la bebida y el
comportamiento sexual. Más aún: modula y controla tanto las respuestas simpáticas como las parasimpáticas.
Pero muchos de estos procesos involucran interacciones de las neuronas hipotalámicas y la hipófisis, y por lo
tanto, el control de la función endocrina es otra función primordial del hipotálamo.
- Flujo renal y excreción de agua. La hormona antidiurética o vasopresina sintetizada en el hipotálamo pero
segregada por la hipófisis posterior, actúa sobre una estructura renal denominada túbulo contorneado distal,
reabsorbiendo agua que de otra manera se eliminaría por la orina. Esto es fundamental para mantener el
equilibrio hídrico del sistema, constituyendo su marcada deficiencia un cuadro conocido como diabetes
insípida, en el cual se excreta por vía urinaria una gran cantidad de líquido.
- Regulación del metabolismo del agua: el núcleo Supraóptico segrega la Hormona Antidiurética que favorece
la reabsorción de agua a nivel de las porciones distales de los túbulos renales. Cuando se lesiona esta parte
se produce "Diabetes insipida". Según las necesidades de agua del organismo se regula la secreción de
hormona. Estas necesidades son percibidas gracias a los numerosos capilares que hay en los núcleos
Hipotalámicos, denominados osmoreceptores.
Las meninges son las membranas de tejido conectivo que, a modo de plástico, cubren todo el sistema
nervioso central (SNC) que queda ubicado en el cráneo (cerebro y cerebelo) y la columna vertebral (médula
espinal).
Las 3 meninges, duramadre (paquimeninge o externa), aracnoides y piamadre (leptomeninge o interna),
limitan 3 espacios, el epidural (entre el estuche osteoligamentoso —cráneo o raquis— y la duramadre), el
subdural y el subaracnoideo. El espacio epidural es aprovechado en la médula para inyectar anestésicos
locales consiguiendo anestesia temporal del abdomen y miembros inferiores.
Son varias las funciones de las meninges:
Protección biológica: impide, a modo de filtro, la entrada de sustancias y microorganismos perjudiciales para
nuestro sistema nervioso,lo que nos protege de gravísimas infecciones como la encefalitis o la meningitis y del
daño neurológico generado por algunas sustancias.
Protección mecánica: son tres, exactamente, las cubiertas meníngeas que rodean el SNC (como un plástico
que envuelve varias veces un alimento para retrasar su degradación). El líquido cefaloraquídeo (LCR) es un
líquido transparente que amortigua los golpes, lubrifica y nutre a los haces de mielina que recubren. Circula en
el espacio subaracnoideo. Esta importantísima función permite que pequeños golpes en la cabeza no
supongan un grave peligro para la vida del ser humano.
Cuando a las meninges o al líquido cefalorraquídeo llegan microorganismos (bacterias, virus, etc) o sustancias
químicas (normalmente por inoculaciones tras accidentes graves), se produce un daño, ya sea inflamación o
infección. Esto puede provocar la meningitis, que precisa de un diagnóstico rápido y preciso para actuar en
consecuencia, ya que si no, la vida del sujeto se puede ver seriamente comprometida
Sistema nervioso: estructura y funciones

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sistema Nervioso (generalidades e histología)
Sistema Nervioso (generalidades e histología)Sistema Nervioso (generalidades e histología)
Sistema Nervioso (generalidades e histología)Daniel Ruiz H
 
Celulas del sistema nervioso central y periferico
Celulas del sistema nervioso central y perifericoCelulas del sistema nervioso central y periferico
Celulas del sistema nervioso central y perifericoShirly Gazabon Cantillo
 
Bases biologicas de la conducta
Bases biologicas de la conductaBases biologicas de la conducta
Bases biologicas de la conductaMariannyJerez
 
Tejido nervioso
Tejido nerviosoTejido nervioso
Tejido nerviosorhode22
 
Sistema nervioso y coordinacion
Sistema nervioso y coordinacionSistema nervioso y coordinacion
Sistema nervioso y coordinacionprofesoraudp
 
Neuronas y neurotransmisores tarea 9
Neuronas y neurotransmisores tarea 9Neuronas y neurotransmisores tarea 9
Neuronas y neurotransmisores tarea 9hector_87
 
CéLulas Nerviosas
CéLulas NerviosasCéLulas Nerviosas
CéLulas Nerviosasmaximo
 
Clase 19. Tejido Nervioso
Clase 19. Tejido NerviosoClase 19. Tejido Nervioso
Clase 19. Tejido NerviosoDaniel
 
Sesion2 tejido nervioso
Sesion2 tejido nerviosoSesion2 tejido nervioso
Sesion2 tejido nerviosoaalcalar
 

La actualidad más candente (16)

Sistema Nervioso (generalidades e histología)
Sistema Nervioso (generalidades e histología)Sistema Nervioso (generalidades e histología)
Sistema Nervioso (generalidades e histología)
 
Sistema nervioso
Sistema nerviosoSistema nervioso
Sistema nervioso
 
Sistema Nervioso Parte II
Sistema Nervioso Parte IISistema Nervioso Parte II
Sistema Nervioso Parte II
 
Sistema nervioso
Sistema nerviosoSistema nervioso
Sistema nervioso
 
Sistema nervioso central
Sistema nervioso centralSistema nervioso central
Sistema nervioso central
 
Sistema Nervioso
Sistema NerviosoSistema Nervioso
Sistema Nervioso
 
Sistema Nervioso
Sistema NerviosoSistema Nervioso
Sistema Nervioso
 
Celulas del sistema nervioso central y periferico
Celulas del sistema nervioso central y perifericoCelulas del sistema nervioso central y periferico
Celulas del sistema nervioso central y periferico
 
Apunte1
Apunte1Apunte1
Apunte1
 
Bases biologicas de la conducta
Bases biologicas de la conductaBases biologicas de la conducta
Bases biologicas de la conducta
 
Tejido nervioso
Tejido nerviosoTejido nervioso
Tejido nervioso
 
Sistema nervioso y coordinacion
Sistema nervioso y coordinacionSistema nervioso y coordinacion
Sistema nervioso y coordinacion
 
Neuronas y neurotransmisores tarea 9
Neuronas y neurotransmisores tarea 9Neuronas y neurotransmisores tarea 9
Neuronas y neurotransmisores tarea 9
 
CéLulas Nerviosas
CéLulas NerviosasCéLulas Nerviosas
CéLulas Nerviosas
 
Clase 19. Tejido Nervioso
Clase 19. Tejido NerviosoClase 19. Tejido Nervioso
Clase 19. Tejido Nervioso
 
Sesion2 tejido nervioso
Sesion2 tejido nerviosoSesion2 tejido nervioso
Sesion2 tejido nervioso
 

Similar a Sistema nervioso: estructura y funciones

GUÍA_SISTEMA NERVIOSO_ANATOMIA_S9_IF.docx
GUÍA_SISTEMA NERVIOSO_ANATOMIA_S9_IF.docxGUÍA_SISTEMA NERVIOSO_ANATOMIA_S9_IF.docx
GUÍA_SISTEMA NERVIOSO_ANATOMIA_S9_IF.docxJHONMARTINMEGOJIMENE
 
Sistema nervioso (1)Ulloa C oronel,Thalia.pdf
Sistema nervioso (1)Ulloa C oronel,Thalia.pdfSistema nervioso (1)Ulloa C oronel,Thalia.pdf
Sistema nervioso (1)Ulloa C oronel,Thalia.pdfThaliaFlorULLOACORON
 
Sistema nervioso.pdf
Sistema nervioso.pdfSistema nervioso.pdf
Sistema nervioso.pdfMercedes M
 
familiograma, estructura que permite realizar
familiograma, estructura que permite realizarfamiliograma, estructura que permite realizar
familiograma, estructura que permite realizarJulioNajera5
 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MARIANA VIVAS UNY2015
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MARIANA VIVAS UNY2015SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MARIANA VIVAS UNY2015
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MARIANA VIVAS UNY2015Mary Vivas
 
Sistema nervioso central UNY
Sistema nervioso central UNYSistema nervioso central UNY
Sistema nervioso central UNYMary Vivas
 
Temas aparatos-y-sistemas
Temas aparatos-y-sistemasTemas aparatos-y-sistemas
Temas aparatos-y-sistemasJohannaGomez132
 
3 medio unidad sistema nervioso 2017 memj
3 medio  unidad sistema nervioso 2017 memj3 medio  unidad sistema nervioso 2017 memj
3 medio unidad sistema nervioso 2017 memjmaria eugenia muñoz
 
Sistema nervioso bases fisiológicas de los sistemas psicológicas de la psicol...
Sistema nervioso bases fisiológicas de los sistemas psicológicas de la psicol...Sistema nervioso bases fisiológicas de los sistemas psicológicas de la psicol...
Sistema nervioso bases fisiológicas de los sistemas psicológicas de la psicol...Alan Alexis Ramos
 

Similar a Sistema nervioso: estructura y funciones (20)

Snc sna snp
Snc sna snpSnc sna snp
Snc sna snp
 
Sistema nerviso
Sistema nervisoSistema nerviso
Sistema nerviso
 
El sistema nervioso
El sistema nerviosoEl sistema nervioso
El sistema nervioso
 
GUÍA_SISTEMA NERVIOSO_ANATOMIA_S9_IF.docx
GUÍA_SISTEMA NERVIOSO_ANATOMIA_S9_IF.docxGUÍA_SISTEMA NERVIOSO_ANATOMIA_S9_IF.docx
GUÍA_SISTEMA NERVIOSO_ANATOMIA_S9_IF.docx
 
Neurona
NeuronaNeurona
Neurona
 
Sistema nervioso (1)Ulloa C oronel,Thalia.pdf
Sistema nervioso (1)Ulloa C oronel,Thalia.pdfSistema nervioso (1)Ulloa C oronel,Thalia.pdf
Sistema nervioso (1)Ulloa C oronel,Thalia.pdf
 
Sistema nervioso.pdf
Sistema nervioso.pdfSistema nervioso.pdf
Sistema nervioso.pdf
 
familiograma, estructura que permite realizar
familiograma, estructura que permite realizarfamiliograma, estructura que permite realizar
familiograma, estructura que permite realizar
 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MARIANA VIVAS UNY2015
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MARIANA VIVAS UNY2015SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MARIANA VIVAS UNY2015
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MARIANA VIVAS UNY2015
 
Sistema nervioso central UNY
Sistema nervioso central UNYSistema nervioso central UNY
Sistema nervioso central UNY
 
El sistema nervioso
El sistema nervioso El sistema nervioso
El sistema nervioso
 
Sistema nervioso psf
Sistema nervioso psfSistema nervioso psf
Sistema nervioso psf
 
SISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSOSISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSO
 
Sistema nervioso
Sistema nerviosoSistema nervioso
Sistema nervioso
 
Sistema nervioso
Sistema nerviosoSistema nervioso
Sistema nervioso
 
Tejido nervioso
Tejido nerviosoTejido nervioso
Tejido nervioso
 
Temas aparatos-y-sistemas
Temas aparatos-y-sistemasTemas aparatos-y-sistemas
Temas aparatos-y-sistemas
 
3 medio unidad sistema nervioso 2017 memj
3 medio  unidad sistema nervioso 2017 memj3 medio  unidad sistema nervioso 2017 memj
3 medio unidad sistema nervioso 2017 memj
 
Sistema nervioso bases fisiológicas de los sistemas psicológicas de la psicol...
Sistema nervioso bases fisiológicas de los sistemas psicológicas de la psicol...Sistema nervioso bases fisiológicas de los sistemas psicológicas de la psicol...
Sistema nervioso bases fisiológicas de los sistemas psicológicas de la psicol...
 
Sistema nervioso central
Sistema nervioso centralSistema nervioso central
Sistema nervioso central
 

Sistema nervioso: estructura y funciones

  • 1. Sistema nervioso El sistema nervioso, uno de los más complejos e importantes de nuestro organismo, es un conjunto de organos y una red detejidos nerviosos cuya unidad básica son las neuronas. Las neuronas se disponen dentro de una armazón con células no nerviosas, las que en conjunto se llaman neuroglia. El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora. La función sensitiva le permite reaccionar ante estímulos provenientes tanto desde el interior del organismo como desde el medio exterior. Luego, la información sensitiva se analiza, se almacenan algunos aspectos de ésta y toma decisiones con respecto a la conducta a seguir; esta es la función integradora. Por último, puede responder a los estímulos iniciando contracciones musculares o secreciones glandulares; es la función motora. Para entender su funcionalidad, el sistema nervioso como un todo puede subdivirse en dos sistemas: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). El SNC está conectado con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de las zonas periféricas del organismo a través del SNP. Este último está formado por los nervios craneales, que nacen en el encéfalo y losnervios raquídeos o medulares, que nacen en la médula espinal. Una parte de estos nervios lleva impulsos nerviosos hasta el SNC, mientras que otras partes transportan los impulsos que salen del SNC. El componente aferente del SNP son células nerviosas llamadas neuronas sensitivaso aferentes (ad = hacia; ferre = llevar). Conducen los impulsos nerviosos desde los receptores sensitivos de varias partes del organismo hasta el SNC y acaban en el interior de éste. El componente eferente son células nerviosas llamadas neuronas motoras o eferentes ( ex = fuera de; ferre = llevar). Estas se originan en el interior del SNC y conducen los impulsos nerviosos desde éste a los músculos y las glándulas. Clasificación anatómica del sistema nervioso Está formado por dos divisiones principales: Sistema nervioso central Sistema nervioso periférico El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que comprende el cerebro, cerebelo, la lámina cuadrigémina (con lostuberculoscuadrigéminos) y el tronco del encéfalo o bulbo raquídeo, y por la médula espinal. Los tubérculos cuadrigéminos constituyen un centro de reflejos visuales. Los tubérculos son cuatro y se dividen en dos superiores y dos inferiores. En la región interior de dichos tubérculos se encuentra la glándula hipófisis, alojada en la "silla turca" del hueso esfenoides y que controla la actividad del organismo.
  • 2. Clasificación funcional Funcionalmente, el sistema nervioso periférico se divide en: Sistema nervioso somático Sistema nervioso vegetativo o autónomo. El sistema nervioso somático está compuesto por: Esquema simplificado del sistema nervioso. Nervios espinales, 31 pares de nervios que envían información sensorial (tacto, dolor) del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. También envían información de la posición y el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco y las articulaciones para el control de lamusculatura esquelética. Nervios craneales, 12 pares de nervios que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. El sistema nervioso vegetativo o autónomo se compone de centros bulbares y medulares, así como de dos cadenas de 23 ganglios situados a ambos lados de la médula espinal, y preside las funciones de respiración, circulación, secreciones y en general todas las propias de la vida de nutrición. Los órganos inervados funcionan con entera independencia de nuestra voluntad; por esto se les llama sistema autónomo. Atendiendo al origen y función de las fibras nerviosas el sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes grupos: Sistema Nervioso Simpático: sus fibras se originan en la médula dorsolumbar y su función es descargar energía para satisfacer objetivos vitales. Sistema Nervioso Parasimpático: sus fibras nacen en los centros bulbares y sacro e interviene en los procesos de recuperación, se encarga del almacenamiento y administración de la energía. Ambos sistemas tienen funciones antagónicas y complementarias. El nervio más importante del sistema parasimpático se llama neumogástrico y sale del bulbo raquídeo. Tejido Nervioso Neurona, ganglios, nervios conforman el tejido nervioso. Los órganos que integran el Sistema Nervioso están formados fundamentalmente por el tejido nervioso cuyos elementos constitutivos son las neuronas y células gliales que dan origen a la sustancia gris formada por los cuerpos neuronales y el neuropilo, y la sustancia blanca, formada por las fibras nerviosas o axones y sus vainas.
  • 3. Desde un punto de vista funcional, la sustancia gris forma centros de procesamiento de la información y en la sustancia blanca se agrupan las vías de conducción aferentes y eferentes y las vías de comunicación de dichos centros entre sí. La información llega a los centros superiores desde la periferia, pasando por una serie de centros intermedios, y lo mismo sucede con las respuestas que desde los centros superiores llegan a la periferia atravesando un número variable de centros de procesamiento. Neurona La unidad anatómica y funcional del tejido nervioso es la neurona, célula altamente especializada cuyas propiedades de excitabilidad y conducción son la base de las funciones del sistema. Puede distinguirse en ella un soma o cuerpo celular en el que se hallan los diversos orgánulos citoplasmáticos: neurosomas (mitocondrias), aparato de Golgi, grumos de Nissi (ergatoplasma), neurofibrillas, etc. y un núcleo voluminoso. Del cuerpo celular arrancan dos tipos de prolongaciones, las dendritas y un axón. Las dendritas se ramifican en ramas de segundo y tercer orden, cuyo calibre disminuye a medida que se alejan del cuerpo neuronal. El axón es único y su calibre generalmente uniforme en toda su longitud, se ramifica sólo en la proximidad de su terminación. Existe una gran variabilidad en cuanto al tamaño de las células nerviosas: los granos del cerebelo miden unas 5 u de diámetro, mientras que las grandes pirámides de la corteza cerebral miden unas 130 u. Nervios Sus elementos constitutivos fundamentales son los axones, que se hallan rodeados de tejido conectivo. Los axones conducen impulsos nerviosos desde o hacia el sistema nervioso central. En el SNC pueden distinguirse neuronas motoras, cuyos axones lo abandonan para incorporarse a los nervios y alcanzar a los efectores (glándulas, músculos, otras neuronas) y neuronas sensitivas, ubicadas en los ganglios espinales, a las que llegan los impulsos de la periferia, que luego continúan para ingresar en el SNC. Según esta distinción, se denomina a los axones: motores y sensitivos. La mayoría de los nervios son mixtos, ya que poseen ambos tipos de axones Ganglio Se denomina ganglio al conjunto de células nerviosas que se encuentran en el curso de los nervios, es, por lo tanto, masa de sustancia gris Los ganglios del sistema neurovegetativo se dividen en cervicales, que son tres; dorsales, que son generalmente doce; lumbares o abdominales, que son cuatro pero pueden ser tres o cinco; simpático sacro, que son cuatro y a veces cinco. Células gliales La células gliales (o glía) son células del sistema nervioso que se encargan principalmente de funcionar como soporte para las neuronas. Además, intervienen de forma activa en el procesamiento cerebral de la información. De forma estrellada y con numerosas prolongaciones ramificadas, estas células vienen a ser el "pegamento" del sistema nervioso, porque envuelven al resto de las estructuras del tejido (neuronas, dendritas, axones,
  • 4. capilares) mediante delgadas lengüetas que se interdigitan entre ellas, formando una cerrada trama (la neuroglia). Además, las glías proporcionan a las neuronas los nutrientes y el oxígeno que necesitan, separan a unas neuronas de otras, las protegen de patógenos o las eliminan cuando las neuronas mueren. Neuroglia Las neuronas del sistema nervioso central están sostenidas por algunas variedades de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglia ( neuro = nervio; glia = pegamento). Estas células en general son más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número (50 por ciento del volumen del encéfalo y la médula espinal). Hay cuatro tipos principales de células neurogliales, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y el epéndimo. Las meninges Todo el eje encefaloespinal se halla envuelto y defendido por tejido conectivo fibroso que forma las meninges: la duramadre, lapiamadre y la aracnoides. La duramadre es una cubierta gruesa y resistente que, a nivel del cráneo, está adherida a la tabla interna de la calota y a nivel medular está rodeada por el espacio epidural. Debajo de la duramadre se encuentra la aracnoides, estructurada por un tejido conectivo dispuesto en forma de una tela de araña. El conectivo se halla tapizado por el epitelio plano, que por el lado encefálico se ancla sobre la piamadre, la cual sólo se halla separada del tejido encefálico por una delgada membrana basal, que apoya sobre prolongaciones gliales. En la aracnoides circula el líquido cefalorraquídeo y se disponen los vasos sanguíneos encefálicos. Acto reflejo y acto voluntario Se denomina acto reflejo a toda impresión transformada en acción, sin la intervención de la voluntad ni de la conciencia. En él intervienen dos corrientes nerviosas: una sensitiva, que va del sentido que recibe la impresión al centro nervioso (médula espinal) y otra motora, que es respuesta a la primera, que va del centro nervioso a la glándula o músculo. Ejemplo: al recibir un pinchazo, la impresión dolorosa es recogida por los corpúsculos sensoriales de la piel y transmitida por los nervios táctiles al centro nervioso La reacción a un pinchazo: un acto reflejo. (médula espinal) en donde, sin darnos cuenta, se produce una corriente motora (respuesta) que va a los músculos de la piel y mueve la parte herida para apartarla del instrumento punzante. Todo esto se hace sin intervención de la voluntad. Los actos reflejos se producen con mucha frecuencia en nuestra vida diaria. El acto voluntario es idéntico al anterior, pero añade unas corrientes intermedias, o sea que, cuando la corriente sensitiva llega a la médula, en vez de producirse la corriente motora, prosigue la sensitiva hasta
  • 5. llegar al cerebro; allí nos damos cuenta de la sensación dolorosa y su causa. Es entonces cuando la voluntad establece una corriente motora (movimiento voluntario) y el miembro herido se aparta de la causa de la sensación dolorosa, o queda en suspenso dicha corriente y se siguen sufriendo los efectos dolorosos: todo depende de nosotros, de nuestro libre querer. Sinapsis 1 La sinapsis es una unión (funcional) intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora (casi siempre glandular o muscular). En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Éste se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica (célula emisora); una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón (la conexión con la otra célula), la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos (neurotransmisores) que se depositan en el espacio sináptico (espacio intermedio entre esta neurona transmisora y la neurona postsináptica o receptora). Estas sustancias segregadas o neurotransmisores (noradrenalina y acetilcolina entre otros) son los encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula llamada célula post sináptica. Neurona 1 Las neuronas (del griego νεῦ ρον, cuerda, nervio ) son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidadeléctrica de su membrana plasmática; están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso (en forma depotencial de acción) entre ellas o con otros tipos celulares, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Altamente diferenciadas, la mayoría de 2 las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez; no obstante, una minoría sí lo hace. Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones: un cuerpo celular llamado soma o «pericarion», central; una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, denominadas dendritas; y una prolongación larga, denominada axón o «cilindroeje», que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana. 3 La neurogénesis en seres adultos, fue descubierta apenas en el último tercio del siglo XX. Hasta hace pocas décadas se creía que, a diferencia de la mayoría de las otras células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se regeneraban, excepto las células olfatorias. Los nervios mielinados del sistema nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a través de la utilización del neurolema [cita requerida] , una capa formada de los núcleos de las células de Schwann. ü La principal función del cerebelo es la coordinación del movimiento, es decir, permitir que el movimiento se realice con facilidad y precisión. ü Los núcleos profundos tienen una actividad continua en situación basal, y tienen conexiones excitadoras con
  • 6. el origen de las vías motoras (corteza motora a través del tálamo, núcleo rojo, núcleos vestibulares y formación reticular, que son el origen respectivamente de las vías motoras corticoespinal, rubroespinal, vestibuloespinales y reticuloespinales). Así, los núcleos del cerebelo mantienen una activación tónica de las vías motoras que facilita la realización del movimiento. ü Las células de Purkinje inhiben a los núcleos profundos, con lo que pueden inhibir unos componentes del movimiento y otros no, y así dar forma al movimiento. ü El cerebelo regula el tono muscular, modificando la actividad de las motoneuronas gamma, de manera que aumenta el tono para mantener la postura, o lo inhibe para facilitar la realización de los movimientos voluntarios. ü También contribuye a la coordinación de los movimientos poliarticulares. Las fibras paralelas recorren una larga distancia en la corteza del cerebelo, y en su recorrido pueden actuar sobre células de Purkinje correspondientes a varias articulaciones, coordinando su actividad. ü El cerebelo participa en el aprendizaje de los movimientos. Mientras se está aprendiendo un movimiento nuevo se producen frecuentes espigas complejas en las células de Purkinje. Esto produce depresión a largo plazo, por lo que una vez que el movimiento se ha aprendido disminuye la frecuencia de las espigas simples. Puesto que las células de Purkinje inhiben a los núcleos profundos, la disminución de las espigas simples produce una mayor actividad de los núcleos profundos y de las vías motoras. bulboraquideo Función: Su función es la transmisión de impulsos de la médula espinal al cerebro. En caso de lesión causa la muerte inmediata por paro cardiaco o respiratorio. Regula los latidos del corazón. Regula el movimiento respiratorio. - Regula la secreción de jugos digestivos. - Controla: la tos, el vómito, el estornudo, la deglución, y en consonancia a los mismos músculos que se necesitan para la deglución, al habla. Cuáles son las funciones del cerebro? En un sentido amplio, el cerebro es el conjunto de elementos del sistema nervioso central contenidos en el cráneo, la creciente comprensión médica sobre el cerebro permite afirmar que las facultades características del ser humano en este órgano son las funciones mentales superiores, el habla y las emociones, la definición exhaustiva de estas funciones llenarían muchas páginas de un texto especializado, no obstante de manera general se puede considerar que el cerebro posee tres grandes unidades funcionales: Unidad reguladora del tono muscular y de la vigilia.
  • 7. Esta, incluye el sistema reticular ascendente y el sistema límbico, el primero se encarga de regular el estado de vigilia, es consciente a través de la atención y permite la percepción, el segundo interviene en las siguientes actividades: * Regulación del comportamiento emocional. * Regulación del comportamiento sexual. * Regulación del régimen y del comportamiento alimentario. * Regulación de los ciclos de sueño y vigilia. * Regulación de las actividades viscerales entre otras. El hipotálamo juega un papel importante en la regulación de la vida emocional y las funciones vegetativas. Constituye una parte muy pequeña del volumen del encéfalo anterior y, sin embargo, es decisivo para la organización de una variedad de procesos autónomos y de la conducta. Es fundamental para la regulación de la temperatura, el metabolismo del agua y el metabolismo general. También para la elaboración de las reacciones agresivas y de defensa, la alimentación, la bebida y el comportamiento sexual. Más aún: modula y controla tanto las respuestas simpáticas como las parasimpáticas. Pero muchos de estos procesos involucran interacciones de las neuronas hipotalámicas y la hipófisis, y por lo tanto, el control de la función endocrina es otra función primordial del hipotálamo. - Flujo renal y excreción de agua. La hormona antidiurética o vasopresina sintetizada en el hipotálamo pero segregada por la hipófisis posterior, actúa sobre una estructura renal denominada túbulo contorneado distal, reabsorbiendo agua que de otra manera se eliminaría por la orina. Esto es fundamental para mantener el equilibrio hídrico del sistema, constituyendo su marcada deficiencia un cuadro conocido como diabetes insípida, en el cual se excreta por vía urinaria una gran cantidad de líquido. - Regulación del metabolismo del agua: el núcleo Supraóptico segrega la Hormona Antidiurética que favorece la reabsorción de agua a nivel de las porciones distales de los túbulos renales. Cuando se lesiona esta parte se produce "Diabetes insipida". Según las necesidades de agua del organismo se regula la secreción de hormona. Estas necesidades son percibidas gracias a los numerosos capilares que hay en los núcleos Hipotalámicos, denominados osmoreceptores. Las meninges son las membranas de tejido conectivo que, a modo de plástico, cubren todo el sistema nervioso central (SNC) que queda ubicado en el cráneo (cerebro y cerebelo) y la columna vertebral (médula espinal). Las 3 meninges, duramadre (paquimeninge o externa), aracnoides y piamadre (leptomeninge o interna), limitan 3 espacios, el epidural (entre el estuche osteoligamentoso —cráneo o raquis— y la duramadre), el subdural y el subaracnoideo. El espacio epidural es aprovechado en la médula para inyectar anestésicos locales consiguiendo anestesia temporal del abdomen y miembros inferiores. Son varias las funciones de las meninges: Protección biológica: impide, a modo de filtro, la entrada de sustancias y microorganismos perjudiciales para nuestro sistema nervioso,lo que nos protege de gravísimas infecciones como la encefalitis o la meningitis y del daño neurológico generado por algunas sustancias. Protección mecánica: son tres, exactamente, las cubiertas meníngeas que rodean el SNC (como un plástico que envuelve varias veces un alimento para retrasar su degradación). El líquido cefaloraquídeo (LCR) es un líquido transparente que amortigua los golpes, lubrifica y nutre a los haces de mielina que recubren. Circula en el espacio subaracnoideo. Esta importantísima función permite que pequeños golpes en la cabeza no supongan un grave peligro para la vida del ser humano. Cuando a las meninges o al líquido cefalorraquídeo llegan microorganismos (bacterias, virus, etc) o sustancias químicas (normalmente por inoculaciones tras accidentes graves), se produce un daño, ya sea inflamación o infección. Esto puede provocar la meningitis, que precisa de un diagnóstico rápido y preciso para actuar en consecuencia, ya que si no, la vida del sujeto se puede ver seriamente comprometida