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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
D I M E N S I Ó N B I O L Ó G I C A I
I N T E G R A N T E S D E L E Q U I P O :
-Arriaga Vallejo Natalia Betzabe
-Chacón Paulin Angel Eduardo.
-Hernández Luria Fernando Alberto.
-Ortiz Correa Taily Yamileth.
-Vázquez Paniagua Miriam Yoselin.
Imágen funcional
de la actividad
cerebral.
TEP y RMf.
T E P
( t o m o g r a f í a
p o r e m i s i ó n d e
p o s i t r o n e s ) .
Desarrolladoenlosaños1970por2gruposdefísicos.
a)WashingtonUnivestity. (M.M.Ter-PogossianyM.E.Phelps)
b)UCLA.(Z.H.Cho)
Se introduce una solución radiactiva en el torrente sanguíneo, la cuál contiene átomos que emiten
positrones.
Lospositronesinteractúanconloselectrones,produciendofotonesderadiaciónelectromagnética.
Condichainformaciónsepuedecalcularelniveldeactividaddediferentesneuronasenelcerebro.
Paraobtenerunaimagen inducidamediantedeterminadaconductaseutilizalatécnicadesustracción.
C a r a c t e r í s t i c a s .
Positrones:
electrones
cargados
positivamente.
L i m i t a n t e s .
Como la resolución espacial es solo 5-10 mm³, las imágenes muestran la actividad de
muchos miles de células.
Lograr tener un escáner cerebral por TEP cuesta entre uno y muchos minutos, junto a la
exposición de radiaciones, límite del número de exámenes que podemos obtener de una
persona en pedidos de tiempo razonables.
R M f .
( r e s o n a n c i a
m a g n é t i c a
f u n c i o n a l )
Aprovecha el hecho de que la oxihemoglobina (forma oxigenada en la sangre) tiene una
resonancia magnética diferente de la desoxihemoglobina (hemoglobina que ha donado su oxígeno).
Detecta la localización del incremento de actividad neuronal, midiendo la relación (ratio)
oxihemoglobina a desoxihemoglobina.
Se ha convertido en el mejor método para la imagen cerebral funcional porque las imágenes:
Se pueden tomar con gran rapidez (50 ms)
1.
Tienen una buena resolución espacial (3 mm³)
2.
No son invasivas.
3.
C a r a c t e r í s t i c a s .
Estructura del Sistema
Nervioso Central
(SNC)
DURANTE EL DESARROLLO.
Todo el SNC deriva de las paredes de un tubo relleno de líquido que se forma en una etapa
temprana del desarrollo embrionario. Este tubo se convierte en el sistema ventricular del adulto.
TUBO NEURAL. CAPAS DE CÉLULAS:
ENDODERMO.
Da lugar a la envoltura de la mayoría de los órganos internos (vísceras).
MESODERMO.
Da lugar a los huesos del esqueleto y los músculos.
ECTODERMO.
Da lugar al sistema nervioso y la piel.
Nutrición y tubo
neural
La formación del tubo neural
Ocurre 3 semanas después de la
fecundación
Es u proceso complejo
depende de una precisa
secuencia de modificaciones de la
forma tridimensional de las
células.
Se fusionan los pliegues neurales
para formar el tubo neural
el acido fólico es esencial en diversas
vías metabólicas, por ejemplo en la
biosíntesis del ADN
Las 3 vesículas primarias del encéfalo
Prosencéfalo: Es el mas rostral de las
vesículas.
Mesencéfalo: se encuentra tras del
prosencéfalo.
Rombencéfalo: se encuentra caudal al
mesencéfalo
Diferenciación del prosencéfalo
Emergen vesículas secundarias a sus lados, las vesículas ópticas las vesículas telencefálicas, la estructura
que queda en medio se le llama Diencéfalo.
Diferenciación del telencéfalo y el diencéfalo
El telencéfalo sigue desarrollándose de 4 formas:
Crecen hacia atras de forma que se disponen encima y al lado del diencéfalo.
1.
Otro apr de vesículas emergen de las superficies ventrales de los hemisferios cerebrales dando lugar a
los bulbos olfativos.
2.
Las células de las paredes de telencéfalo se dividen y diferencian y diversas estructuras
3.
Desarrollan sistemas de sustancia blanca, que llevan los axones hasta y desde las neuronas del
telencéfalo.
4.
Relaciones estructura-función del prosencéfalo
El prosencéfalo es el lugar de laws precepciones, la percepción consiente, la cognicion y la acción
voluntaria.
su estructura mas importante es la corteza cerebral
las neuronas corticales reciben información sensorial , formando percepciones del mundo exterior y
dirigiendo los movimientos voluntarios.
Diferenciación del mesencéfalo
La superficie dorsal de la vesícula mesencefálica se convierte en una estructura
denominada techo
El suelo del mesencéfalo se convierte en el tegmento.
El espacio ocupado por liquido queda limitado a un estrecho canal llamado
acueducto cerebral
Diferenciación del rombencéfalo
Se diferencia en 3 estructuras importantes: el cerebelo, el puente y el bulbo.
En la etapa de las 3 vesículas el rombencéfalo no es mas que un tubo, en las semanas
siguientes el labio rómbico, crece en dirección dorsal y medial hasta que se fusiona con
el del lado contrario. el tejido restante crece formado el cerebelo. La pared ventral del
tubo se dilata formando la protuberancia o el puente.
M é d u l a e s p i n a l .
Es un conducto nervioso que se
encuentra rodeado por el conducto
raquídeo y posteriormente por la
columna vertebral.
Esta estructura constituye un puente
entre el cerebro y el Sistema Nervioso
Periférico
Y su relación.
L ó b u l o s y e m i s f e r i o s .
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SISTEMA NERVIOSO, dimensiones biológicas I

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Estudios Superiores Iztacala. D I M E N S I Ó N B I O L Ó G I C A I I N T E G R A N T E S D E L E Q U I P O : -Arriaga Vallejo Natalia Betzabe -Chacón Paulin Angel Eduardo. -Hernández Luria Fernando Alberto. -Ortiz Correa Taily Yamileth. -Vázquez Paniagua Miriam Yoselin.
  • 2. Imágen funcional de la actividad cerebral. TEP y RMf.
  • 3. T E P ( t o m o g r a f í a p o r e m i s i ó n d e p o s i t r o n e s ) .
  • 4. Desarrolladoenlosaños1970por2gruposdefísicos. a)WashingtonUnivestity. (M.M.Ter-PogossianyM.E.Phelps) b)UCLA.(Z.H.Cho) Se introduce una solución radiactiva en el torrente sanguíneo, la cuál contiene átomos que emiten positrones. Lospositronesinteractúanconloselectrones,produciendofotonesderadiaciónelectromagnética. Condichainformaciónsepuedecalcularelniveldeactividaddediferentesneuronasenelcerebro. Paraobtenerunaimagen inducidamediantedeterminadaconductaseutilizalatécnicadesustracción. C a r a c t e r í s t i c a s . Positrones: electrones cargados positivamente.
  • 5. L i m i t a n t e s . Como la resolución espacial es solo 5-10 mm³, las imágenes muestran la actividad de muchos miles de células. Lograr tener un escáner cerebral por TEP cuesta entre uno y muchos minutos, junto a la exposición de radiaciones, límite del número de exámenes que podemos obtener de una persona en pedidos de tiempo razonables.
  • 6. R M f . ( r e s o n a n c i a m a g n é t i c a f u n c i o n a l )
  • 7. Aprovecha el hecho de que la oxihemoglobina (forma oxigenada en la sangre) tiene una resonancia magnética diferente de la desoxihemoglobina (hemoglobina que ha donado su oxígeno). Detecta la localización del incremento de actividad neuronal, midiendo la relación (ratio) oxihemoglobina a desoxihemoglobina. Se ha convertido en el mejor método para la imagen cerebral funcional porque las imágenes: Se pueden tomar con gran rapidez (50 ms) 1. Tienen una buena resolución espacial (3 mm³) 2. No son invasivas. 3. C a r a c t e r í s t i c a s .
  • 8. Estructura del Sistema Nervioso Central (SNC) DURANTE EL DESARROLLO.
  • 9. Todo el SNC deriva de las paredes de un tubo relleno de líquido que se forma en una etapa temprana del desarrollo embrionario. Este tubo se convierte en el sistema ventricular del adulto. TUBO NEURAL. CAPAS DE CÉLULAS: ENDODERMO. Da lugar a la envoltura de la mayoría de los órganos internos (vísceras). MESODERMO. Da lugar a los huesos del esqueleto y los músculos. ECTODERMO. Da lugar al sistema nervioso y la piel.
  • 11. La formación del tubo neural Ocurre 3 semanas después de la fecundación Es u proceso complejo depende de una precisa secuencia de modificaciones de la forma tridimensional de las células.
  • 12.
  • 13. Se fusionan los pliegues neurales para formar el tubo neural el acido fólico es esencial en diversas vías metabólicas, por ejemplo en la biosíntesis del ADN
  • 14. Las 3 vesículas primarias del encéfalo Prosencéfalo: Es el mas rostral de las vesículas. Mesencéfalo: se encuentra tras del prosencéfalo. Rombencéfalo: se encuentra caudal al mesencéfalo
  • 15. Diferenciación del prosencéfalo Emergen vesículas secundarias a sus lados, las vesículas ópticas las vesículas telencefálicas, la estructura que queda en medio se le llama Diencéfalo. Diferenciación del telencéfalo y el diencéfalo El telencéfalo sigue desarrollándose de 4 formas: Crecen hacia atras de forma que se disponen encima y al lado del diencéfalo. 1. Otro apr de vesículas emergen de las superficies ventrales de los hemisferios cerebrales dando lugar a los bulbos olfativos. 2. Las células de las paredes de telencéfalo se dividen y diferencian y diversas estructuras 3. Desarrollan sistemas de sustancia blanca, que llevan los axones hasta y desde las neuronas del telencéfalo. 4.
  • 16. Relaciones estructura-función del prosencéfalo El prosencéfalo es el lugar de laws precepciones, la percepción consiente, la cognicion y la acción voluntaria. su estructura mas importante es la corteza cerebral las neuronas corticales reciben información sensorial , formando percepciones del mundo exterior y dirigiendo los movimientos voluntarios.
  • 17.
  • 18. Diferenciación del mesencéfalo La superficie dorsal de la vesícula mesencefálica se convierte en una estructura denominada techo El suelo del mesencéfalo se convierte en el tegmento. El espacio ocupado por liquido queda limitado a un estrecho canal llamado acueducto cerebral
  • 19. Diferenciación del rombencéfalo Se diferencia en 3 estructuras importantes: el cerebelo, el puente y el bulbo. En la etapa de las 3 vesículas el rombencéfalo no es mas que un tubo, en las semanas siguientes el labio rómbico, crece en dirección dorsal y medial hasta que se fusiona con el del lado contrario. el tejido restante crece formado el cerebelo. La pared ventral del tubo se dilata formando la protuberancia o el puente.
  • 20.
  • 21. M é d u l a e s p i n a l . Es un conducto nervioso que se encuentra rodeado por el conducto raquídeo y posteriormente por la columna vertebral. Esta estructura constituye un puente entre el cerebro y el Sistema Nervioso Periférico Y su relación.
  • 22. L ó b u l o s y e m i s f e r i o s .
  • 23. L ó b u l o s y e m i s f e r i o s .