Sistema nervioso:
Organización, receptores y
sensibilidades somáticas
R1A Nolasco Escobedo Oscar Francisco
Introducción
 El SN esta encargado de llevar a cabo las funciones de control y coordinación de
actividades del organismo
 Regula el medio interno controlando las respuestas autónomas y endocrinas
 Realiza la comunicación con el medio externo a través de funciones sensoriales y
motoras
 Es responsable de la conciencia, pensamiento, memoría y cognición
Organización (por su posición)
 Sistema nervioso central: formado por encéfalo y medula
espinal (centro estructural y funcional )
 Encéfalo, formado por: tronco encefálico (Bulbo raquídeo
control de respiración y circulación), (protuberancia contiene
núcleos sensoriales y motores) y (mesencéfalo con núcleos
visuales y auditivos)
Organización (por su posición)
 Cerebelo: control de músculos esqueléticos, postura y equilibrio
 Diencefalo: formado por el tálamo e hipotálamo, procesan información
sensorial y se relacionan con la conciencia, regulan funciones
vegetativas
 Telencéfalo: formado por 2 hemisferios y corteza cerebral, control del
movimiento voluntario
Organización (por su posición)
 Medula espinal: subdividida en 4 regiones, proyecta raíces dorsales (entrada de
información de receptores sensoriales)
 ventrales (sale información a órganos efectores)
 Sistema nervioso periférico:
 formado por ganglios y nervios periféricos
 12 pares craneales y 31 pares raquídeos procedentes de la medula
Organización (por su posición)
Organización según su función
 Sistema nervioso somático: realiza el control de la funciones voluntarias y
permite la relación sujeto-ambiente
 Abarca las vías sensitivas del SNP y pares craneales
 Envía información de control motora los músculos
esqueléticos
lll Oculomotor
lV Troclear
V Trigemino
Vl Abducens
Vll Facial
Xl Accesorio
Xll Hipogloso
 Sistema nervioso autónomo (vegetativo): controla funciones involuntarias, permite la
regulación del medio interno o adecuación ante un estimulo
 Incluye SNC y SNP
 encargada de la regulación involuntaria de las funciones del músculo cardiaco, músculo
estriado, glándulas y visceras.
 a su vez se clasifica en simpático (adrenérgico) y parasimpático (colinérgico)
Organización según su función
Meninges
 Cubiertas de protección del SNC
 Duramadre: tejido fibroelastico denso, posee drenaje venosos
 Aracnoides: tejido fibroso
 Piamadre: tejido conectivo fino
 Entre ellas se encuentran los espacios
epidural, subdural y subaracnoideo
Neuronas
 Unidad funcional primordial del SNC
 Poseen un soma, dendritas y axón
 Pueden clasificarse en aferentes (sensoriales) y eferentes (motoras)
Sinapsis
 Región de comunicación entre la prolongación citoplasmática de una neurona y las
dendritas o el cuerpo de otra.
Receptores
 proteínas o glicoproteínas que permiten la interacción de determinadas sustancias
con los mecanismos del metabolismo de la célula.
 Están presentes en la membrana plasmática, en las membranas de los orgánulos,
en el citosol celular o en el núcleo celular
 se unen específicamente otras sustancias químicas llamadas moléculas
señalizadoras, como las hormonas y los neurotransmisores.
Receptores adrenérgicos
 Se clasifican en receptores alfa (α) y beta (β)
 Principal receptor del sistema nervioso simpático
 A su vez se clasifican en a (1-2) y β (1-2)
 Neurotransmisor (adrenalina, noradrenalina
y dopamina)
Receptores a1
 Los receptores α1 son postsinápticos y se encuentran en la musculatura lisa de vasos
sanguíneos, gastrointestinal, útero, trígono vesical y piel
 produciendo constricción del músculo liso, excepto en el sistema gastrointestinal
Receptores a2
 se encuentran en sistema nervioso central y periférico, plaquetas, hígado, riñones,
tejido adiposo y páncreas, son de localización pre y postsináptica.
 postsinápticos periféricos provocan arterio y venoconstricción, inhibición de la
liberación de renina, reducen el estímulo simpático y en consecuencia disminuirán
las resistencias vasculares sistémicas y el gasto cardíaco
 receptor postsináptico en el SNC provoca liberación de GH y la inhibición de la
liberación de ADH, efectos sedantes, analgésicos e hipnóticos.
Receptores B1
 son postsinápticos
 Predominan en el miocardio, nodo sinusal y en el sistema de conducción
ventricular.
 Son sensibles a la adrenalina y a la NA
 Su efecto en el corazón es aumentar el inotropismo y el cronotropismo y en el
tejido adiposo estimulan la lipólisis.
Receptores B2
 Son pre y postsinápticos. Neurotransmisor: adrenalina
 efecto opuesto al de los α2 presinápticos, aumentando la liberación de NA
 Se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos, piel, bronquios, útero,
gastrointestinal, vejiga y páncreas
Receptores dopaminergicos
 se localizan en el SNC y en los vasos sanguíneos y neuronas
postganglionares del sistema nervioso simpático
 Se dividen en dos tipos principales: DA1 y DA2
 La dopamina estimula receptores α y β adrenergicos de forma dosis-
dependiente
 ueden producir vasoconstricción actuando sobre los receptores α1 y α2
postsinápticos
 El estímulo de los receptores β aumenta el inotropismo y el
cronotropismo
Receptor DA1
 Postsinápticos, se en el músculo liso de los vasos mesentéricos, renales, arterias
coronarias, cerebral y cutáneo
 A nivel esofágico, gástrico y del intestino delgado aumento de la secreción y
disminución de la motilidad, liberación de prolactina a nivel hipotalámico, inhiben
la reabsorción de sodio
 quimiorreceptor del bulbo provocando náuseas y vómitos,
Receptor DA 2
 Se encuentran a nivel pre y postsinápticos
 Pre: inhibición de la liberación de noradrenalina y un efecto vasodilatador
 Post: efecto vasoconstrictor
Receptores colinérgicos
 Implicados en la transmisión de impulsos en el sistema nervioso parasimpático,
ganglios del sistema nervioso simpático y en la unión neuromuscular estriada
 Se dividen en muscarínicos y nicotínicos
Receptores muscarinicos
 se encuentran en las neuronas postganglionares del sistema nervioso
parasimpático del corazón y del músculo liso de todo el organismo
 produce bradicardia, disminución del inotropismo, broncoconstricción,
miosis, salivación, hipermotilidad gastrointestinal y aumento de la
secreción de ácido gástrico
 Los M1 se localizan en el sistema nervioso y median efectos excitatorios
 M2 predominan en el miocardio y neuronas presinápticas
(retroalimentación -)
 M3 y M4 están localizados en las glándulas secretoras y en el músculo
liso y son responsables de estimulación parasimpática
Receptores nicotínicos
 se localizan en las uniones sinápticas de las neuronas pre y postganglionares del
simpático y parasimpático
 produce efectos excitatorios en ambos sistemas, pero el efecto final es
predominantemente simpático con hipertensión y taquicardia a través de la
liberación de adrenalina y NA de la médula suprarrenal
 receptores de la unión neuromuscular estriada
Receptores serotoninergicos
 receptores acoplado a proteínas G y inotrópico ubicados en el sistema nervioso
central y periférico.
 modulan la emociónes, el apetito, la cognición, el aprendizaje, la memoria, la
náusea, el sueño y la termorregulación
 los sistemas de fibras serotoninérgicas inhiben la transmisión en las vías dolorosa
de las astas dorsales de la médula espinal.
Receptor GABA
 El ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor
inhibitorio cerebral
 Es un receptor ionotrópico permeable a Cl- GABAA GABAC de
inhibicion rapida
 receptores GABAB metabotrópicos permeables al Ca++ que
son de inhibición lenta.
 hiperpolarizando la célula e impidiendo la excitabilidad
 a activación del receptor tienen típicamente propiedades
ansiolíticas, anticonvulsivas, amnésicas, sedantes, hipnóticas
Receptores de glicina
 inhibitorios mediados por cloro, ubicados en todo el sistema
nervioso central pero principalmente en la médula espinal, tallo
cerebral y retina
 relación con los anestésicos principalmente con la inmovilidad
mediada por lo anestésicos inhalados
 Por su acción sobre los receptores NMDA, la glicina posee
un efecto excitador en el cerebro
Receptores de glutamato
 El glutamato es el principal neurotrasmisor excitador del SNC por
receptores metabotropicos e inotrópicos
 Los receptores inotrópicos son de tres tipos: NMDA, AMPA y Kainato
(Na y el Ca)
 permiten que la transmisión sináptica sea muy rápida en el sistema
nervioso central.
Receptores opioides
 son miembros de la familia de receptores acoplados a
proteína G (metabotropicos)
 produce analgesia por interacción con uno o más de los
receptores opioides (mu, kappa y delta)
 Se encuentran en el encéfalo y en la médula espinal
 inhibición de la actividad bioeléctrica de la neurona debido
a la apertura de los canales de K+. E inhibición de canales
de Ca++
 Provocan sedación, euforia, analgesia, depresión respiratoria
supresión de la tos náuseas y vómitos
Sensibilidades somáticas
 es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo.
 Se clasifican en tres tipos fisiológicos:
las sensibilidades somáticas mecanorreceptoras, formadas por las sensaciones táctiles
y posicionales
las sensibilidades termorreceptoras, que detectan el calor y el frío
la sensibilidad al dolor, que se activa con factores que dañan los tejidos
Receptores táctiles
 algunas partes en la piel y en otros muchos tejidos, son capaces de detectar
el tacto y la presión
 corpúsculo de Meissner es una terminación nerviosa encapsulada alargada
perteneciente a una gran fibra nerviosa sensitiva mielínica (de tipo Aβ)
sensibles al movimiento de los objetos sobre la superficie de la piel, y a la
vibración de baja frecuencia
 discos de Merkel receptores táctiles de terminación bulbar
Receptores táctiles
 cada pelo junto a su fibra nerviosa basal, se denomina órgano terminal del
pelo, también constituyen receptores para el tacto, detecta el movimiento
de los objetos sobre la superficie del cuerpo su contacto inicial con el
mismo
 terminaciones de Ruffini, que son terminaciones encapsuladas
multirramificadas, resultan importantes para comunicar un estado de
deformación continua en el tejido, sirven para indicar el grado de rotación
articular.
 los corpúsculos de Pacini detectan la vibración tisular u otros cambios
rápidos en el estado mecánico de los tejidos.
Transmisión de señales táctiles en las fibras
nerviosas periféricas
 los corpúsculos de Meissner, receptores pilosos, los corpúsculos de Pacini y las
terminaciones de Ruffini, envían sus señales por fibras nerviosas de tipo Aβ
velocidad de transmisión entre 30 y 70 m/s.
 los receptores táctiles de las terminaciones nerviosas libres mandan sus señales
sobre todo a través de pequeñas fibras mielínicas de tipo Aδ de 5 a 30 m/s
 Algunas terminaciones nerviosas libres para el tacto recurren a fibras amielínicas de
tipo C cuyas velocidades oscilan desde mucho menos de 1 m hasta 2 m
Áreas somatosensitivas
 En el lóbulo parietal anterior, se encuenran las áreas somatosensitiva l y II
 Cada hemisferio recibe
información del lado opuesto
Campos segmentarios de la sensación:
dermatomas
 Cada nervio raquídeo se encarga de un campo segmentario
de la piel denominado dermatoma
 Es posible emplear este recurso, para determinar el nivel de
la médula espinal en el que se ha producido una lesión
 Al igual que para verificar el nivel de bloqueo neuroaxial

Sistema nervioso (2).pptx

  • 1.
    Sistema nervioso: Organización, receptoresy sensibilidades somáticas R1A Nolasco Escobedo Oscar Francisco
  • 2.
    Introducción  El SNesta encargado de llevar a cabo las funciones de control y coordinación de actividades del organismo  Regula el medio interno controlando las respuestas autónomas y endocrinas  Realiza la comunicación con el medio externo a través de funciones sensoriales y motoras  Es responsable de la conciencia, pensamiento, memoría y cognición
  • 3.
    Organización (por suposición)  Sistema nervioso central: formado por encéfalo y medula espinal (centro estructural y funcional )  Encéfalo, formado por: tronco encefálico (Bulbo raquídeo control de respiración y circulación), (protuberancia contiene núcleos sensoriales y motores) y (mesencéfalo con núcleos visuales y auditivos)
  • 4.
    Organización (por suposición)  Cerebelo: control de músculos esqueléticos, postura y equilibrio  Diencefalo: formado por el tálamo e hipotálamo, procesan información sensorial y se relacionan con la conciencia, regulan funciones vegetativas  Telencéfalo: formado por 2 hemisferios y corteza cerebral, control del movimiento voluntario
  • 5.
    Organización (por suposición)  Medula espinal: subdividida en 4 regiones, proyecta raíces dorsales (entrada de información de receptores sensoriales)  ventrales (sale información a órganos efectores)
  • 6.
     Sistema nerviosoperiférico:  formado por ganglios y nervios periféricos  12 pares craneales y 31 pares raquídeos procedentes de la medula Organización (por su posición)
  • 7.
    Organización según sufunción  Sistema nervioso somático: realiza el control de la funciones voluntarias y permite la relación sujeto-ambiente  Abarca las vías sensitivas del SNP y pares craneales  Envía información de control motora los músculos esqueléticos lll Oculomotor lV Troclear V Trigemino Vl Abducens Vll Facial Xl Accesorio Xll Hipogloso
  • 8.
     Sistema nerviosoautónomo (vegetativo): controla funciones involuntarias, permite la regulación del medio interno o adecuación ante un estimulo  Incluye SNC y SNP  encargada de la regulación involuntaria de las funciones del músculo cardiaco, músculo estriado, glándulas y visceras.  a su vez se clasifica en simpático (adrenérgico) y parasimpático (colinérgico) Organización según su función
  • 10.
    Meninges  Cubiertas deprotección del SNC  Duramadre: tejido fibroelastico denso, posee drenaje venosos  Aracnoides: tejido fibroso  Piamadre: tejido conectivo fino  Entre ellas se encuentran los espacios epidural, subdural y subaracnoideo
  • 11.
    Neuronas  Unidad funcionalprimordial del SNC  Poseen un soma, dendritas y axón  Pueden clasificarse en aferentes (sensoriales) y eferentes (motoras)
  • 12.
    Sinapsis  Región decomunicación entre la prolongación citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra.
  • 13.
    Receptores  proteínas oglicoproteínas que permiten la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo de la célula.  Están presentes en la membrana plasmática, en las membranas de los orgánulos, en el citosol celular o en el núcleo celular  se unen específicamente otras sustancias químicas llamadas moléculas señalizadoras, como las hormonas y los neurotransmisores.
  • 14.
    Receptores adrenérgicos  Seclasifican en receptores alfa (α) y beta (β)  Principal receptor del sistema nervioso simpático  A su vez se clasifican en a (1-2) y β (1-2)  Neurotransmisor (adrenalina, noradrenalina y dopamina)
  • 15.
    Receptores a1  Losreceptores α1 son postsinápticos y se encuentran en la musculatura lisa de vasos sanguíneos, gastrointestinal, útero, trígono vesical y piel  produciendo constricción del músculo liso, excepto en el sistema gastrointestinal
  • 16.
    Receptores a2  seencuentran en sistema nervioso central y periférico, plaquetas, hígado, riñones, tejido adiposo y páncreas, son de localización pre y postsináptica.  postsinápticos periféricos provocan arterio y venoconstricción, inhibición de la liberación de renina, reducen el estímulo simpático y en consecuencia disminuirán las resistencias vasculares sistémicas y el gasto cardíaco  receptor postsináptico en el SNC provoca liberación de GH y la inhibición de la liberación de ADH, efectos sedantes, analgésicos e hipnóticos.
  • 17.
    Receptores B1  sonpostsinápticos  Predominan en el miocardio, nodo sinusal y en el sistema de conducción ventricular.  Son sensibles a la adrenalina y a la NA  Su efecto en el corazón es aumentar el inotropismo y el cronotropismo y en el tejido adiposo estimulan la lipólisis.
  • 18.
    Receptores B2  Sonpre y postsinápticos. Neurotransmisor: adrenalina  efecto opuesto al de los α2 presinápticos, aumentando la liberación de NA  Se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos, piel, bronquios, útero, gastrointestinal, vejiga y páncreas
  • 19.
    Receptores dopaminergicos  selocalizan en el SNC y en los vasos sanguíneos y neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático  Se dividen en dos tipos principales: DA1 y DA2  La dopamina estimula receptores α y β adrenergicos de forma dosis- dependiente  ueden producir vasoconstricción actuando sobre los receptores α1 y α2 postsinápticos  El estímulo de los receptores β aumenta el inotropismo y el cronotropismo
  • 20.
    Receptor DA1  Postsinápticos,se en el músculo liso de los vasos mesentéricos, renales, arterias coronarias, cerebral y cutáneo  A nivel esofágico, gástrico y del intestino delgado aumento de la secreción y disminución de la motilidad, liberación de prolactina a nivel hipotalámico, inhiben la reabsorción de sodio  quimiorreceptor del bulbo provocando náuseas y vómitos,
  • 21.
    Receptor DA 2 Se encuentran a nivel pre y postsinápticos  Pre: inhibición de la liberación de noradrenalina y un efecto vasodilatador  Post: efecto vasoconstrictor
  • 22.
    Receptores colinérgicos  Implicadosen la transmisión de impulsos en el sistema nervioso parasimpático, ganglios del sistema nervioso simpático y en la unión neuromuscular estriada  Se dividen en muscarínicos y nicotínicos
  • 23.
    Receptores muscarinicos  seencuentran en las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático del corazón y del músculo liso de todo el organismo  produce bradicardia, disminución del inotropismo, broncoconstricción, miosis, salivación, hipermotilidad gastrointestinal y aumento de la secreción de ácido gástrico  Los M1 se localizan en el sistema nervioso y median efectos excitatorios  M2 predominan en el miocardio y neuronas presinápticas (retroalimentación -)  M3 y M4 están localizados en las glándulas secretoras y en el músculo liso y son responsables de estimulación parasimpática
  • 24.
    Receptores nicotínicos  selocalizan en las uniones sinápticas de las neuronas pre y postganglionares del simpático y parasimpático  produce efectos excitatorios en ambos sistemas, pero el efecto final es predominantemente simpático con hipertensión y taquicardia a través de la liberación de adrenalina y NA de la médula suprarrenal  receptores de la unión neuromuscular estriada
  • 25.
    Receptores serotoninergicos  receptoresacoplado a proteínas G y inotrópico ubicados en el sistema nervioso central y periférico.  modulan la emociónes, el apetito, la cognición, el aprendizaje, la memoria, la náusea, el sueño y la termorregulación  los sistemas de fibras serotoninérgicas inhiben la transmisión en las vías dolorosa de las astas dorsales de la médula espinal.
  • 26.
    Receptor GABA  Elácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral  Es un receptor ionotrópico permeable a Cl- GABAA GABAC de inhibicion rapida  receptores GABAB metabotrópicos permeables al Ca++ que son de inhibición lenta.  hiperpolarizando la célula e impidiendo la excitabilidad  a activación del receptor tienen típicamente propiedades ansiolíticas, anticonvulsivas, amnésicas, sedantes, hipnóticas
  • 27.
    Receptores de glicina inhibitorios mediados por cloro, ubicados en todo el sistema nervioso central pero principalmente en la médula espinal, tallo cerebral y retina  relación con los anestésicos principalmente con la inmovilidad mediada por lo anestésicos inhalados  Por su acción sobre los receptores NMDA, la glicina posee un efecto excitador en el cerebro
  • 28.
    Receptores de glutamato El glutamato es el principal neurotrasmisor excitador del SNC por receptores metabotropicos e inotrópicos  Los receptores inotrópicos son de tres tipos: NMDA, AMPA y Kainato (Na y el Ca)  permiten que la transmisión sináptica sea muy rápida en el sistema nervioso central.
  • 29.
    Receptores opioides  sonmiembros de la familia de receptores acoplados a proteína G (metabotropicos)  produce analgesia por interacción con uno o más de los receptores opioides (mu, kappa y delta)  Se encuentran en el encéfalo y en la médula espinal  inhibición de la actividad bioeléctrica de la neurona debido a la apertura de los canales de K+. E inhibición de canales de Ca++  Provocan sedación, euforia, analgesia, depresión respiratoria supresión de la tos náuseas y vómitos
  • 30.
    Sensibilidades somáticas  esel mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo.  Se clasifican en tres tipos fisiológicos: las sensibilidades somáticas mecanorreceptoras, formadas por las sensaciones táctiles y posicionales las sensibilidades termorreceptoras, que detectan el calor y el frío la sensibilidad al dolor, que se activa con factores que dañan los tejidos
  • 31.
    Receptores táctiles  algunaspartes en la piel y en otros muchos tejidos, son capaces de detectar el tacto y la presión  corpúsculo de Meissner es una terminación nerviosa encapsulada alargada perteneciente a una gran fibra nerviosa sensitiva mielínica (de tipo Aβ) sensibles al movimiento de los objetos sobre la superficie de la piel, y a la vibración de baja frecuencia  discos de Merkel receptores táctiles de terminación bulbar
  • 32.
    Receptores táctiles  cadapelo junto a su fibra nerviosa basal, se denomina órgano terminal del pelo, también constituyen receptores para el tacto, detecta el movimiento de los objetos sobre la superficie del cuerpo su contacto inicial con el mismo  terminaciones de Ruffini, que son terminaciones encapsuladas multirramificadas, resultan importantes para comunicar un estado de deformación continua en el tejido, sirven para indicar el grado de rotación articular.  los corpúsculos de Pacini detectan la vibración tisular u otros cambios rápidos en el estado mecánico de los tejidos.
  • 33.
    Transmisión de señalestáctiles en las fibras nerviosas periféricas  los corpúsculos de Meissner, receptores pilosos, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini, envían sus señales por fibras nerviosas de tipo Aβ velocidad de transmisión entre 30 y 70 m/s.  los receptores táctiles de las terminaciones nerviosas libres mandan sus señales sobre todo a través de pequeñas fibras mielínicas de tipo Aδ de 5 a 30 m/s  Algunas terminaciones nerviosas libres para el tacto recurren a fibras amielínicas de tipo C cuyas velocidades oscilan desde mucho menos de 1 m hasta 2 m
  • 34.
    Áreas somatosensitivas  Enel lóbulo parietal anterior, se encuenran las áreas somatosensitiva l y II  Cada hemisferio recibe información del lado opuesto
  • 35.
    Campos segmentarios dela sensación: dermatomas  Cada nervio raquídeo se encarga de un campo segmentario de la piel denominado dermatoma  Es posible emplear este recurso, para determinar el nivel de la médula espinal en el que se ha producido una lesión  Al igual que para verificar el nivel de bloqueo neuroaxial