Diapositivas de tejido nervioso que abarcan introducción , prolongaciones de las neuronas, dendritas, axón, vaina de mielina, vainas de schawnn, tipos de neuronas, células de la neuroglia, astrocitos, oligodendrocitos, microglía, epéndimo, revestimiento de las fibras nerviosas, y terminales nerviosas.
Clase 15 Artrologia mmii 1 de 3 (Cintura Pelvica y Cadera) 2024.pdf
Tejido Nervioso- Histología-Geneser .pptx
1.
2. El sistema nervioso incluye todo el tejido nervioso del organismo, el cual sirve
como receptor de estímulos; en las células nerviosas las funciones de irritabilidad y
de conductibilidad alcanzan su máximo desarrollo
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5. Cono de iniciación o cono axónico
Emite ramas colaterales RAMAS
COLATERALES
Axoplasma
Axolema
Potencial de acción
Transporte axónico: LENTO Y
RÁPIDO
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6. La mielina es un material lipoproteico que constituye algunos sistemas de bicapas fosfolipídicas. Se
encuentra en el sistema nervioso de los vertebrados, formando una capa gruesa alrededor de los
axones neuronales que permite la transmisión de los impulsos nerviosos a distancias relativamente
largas gracias a su efecto aislante. Este recubrimiento se conoce como vaina de mielina.
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7. El neurilema o vaina de Schwann es una
delicada membrana sin estructura que
incluye a la mielina que en los nodos de
Ranvier se hunde y se pone en
contacto con el axón. Probablemente
es el producto de la célula de Schwann
(o célula de la vaina de mielina) del
axón de la neurona. Forma la capa
exterior de la fibra nerviosa en el sistema
nervioso periférico e interviene
activamente junto con el cuerpo de la
neurona en la conservación de la
célula.
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8. Las células de Schwann (actualmente
llamadas neurolemocitos) son células gliales
que se encuentran en el sistema nervioso
periférico que acompañan a las neuronas
durante su crecimiento y desarrollo de su
función.
Recubren a las prolongaciones (axones) de
las neuronas formándoles una vaina aislante
de mielina.
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9.
10. Neuronas
unipolar: solo
tiene una
prolongación.
Neuronas
bipolares: una
prolongación
desde cada
extremo del
cuerpo celular.
Neuronas
pseudounipolar:
el cuerpo
celular es
rodeado y
emite una
única
prolongación.
Neuronas
multipolares:
poseen gran
cantidad de
dendritas
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11. En los diferentes cortes
histológicos habituales del
sistema nervioso central, se
presentan como pequeños
núcleos dispersos rodeando
a las células nerviosas y su
prolongaciones.
Se encuentran entre las
neuronas del sistema
nervioso central.
Se diferencian astrocitos,
oligodendrocitos y microglía.
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13. • En los astrocitos fibrosos es muy importante el contenido de
filamentos gliales, se encuentran sobre todo, en la sustancia blanca
Presentan prolongaciones largas y menos ramificadas.
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14. • Los astrocitos protoplasmáticos se encuentra, sobre todo, en la
sustancia gris y poseen prolongaciones de forma muy variable.
ASTROCITOS PROTOPLASMÁTICOS
15. • Ambos tipos
emiten procesos
pediculares
perivasculares y
procesos que
hacen contacto
con las superficies
de las neuronas.
16. OLIGODENDROCITOS.
• Poseen menos
prolongaciones y menos
ramificadas de los astrocitos.
Así mismo Sus núcleos son
más pequeños y oscuros y su
citoplasma no contiene
filamentos ni gránulos de
colágeno.
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17. OLIGODENDROCITOS.
Forman la mielina del
sistema nervioso central,
por lo que son homólogos
a las células de Schwann
de la periferia.
Se encuentran en dos
tipos Oligodendrocitos
Satélite y oligodendrocitos
interfasciculares
18. • Los oligodendrocitos satélite
se encuentran adosados al
cuerpo de la célula nerviosa
de la sustancia gris. No
muestran ninguna
especialización estructural en
los sitios donde hacen
contacto directo con las
neuronas.
OLIGODENDROCITOS SATÉLITE
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19. Los oligodendrocitos interfasciculares se encuentran sobre todo en la sustancia
blanca formando hileras entre las fibras nerviosas. Su función es la producción y
mantenimiento de la mielina de los axones SNC
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20. Son pequeñas, con núcleo
reducido oscuro y delgadas
prolongaciones con finas
espinas. Tiene origen
Mesodérmico.
Se encuentran por todo el
sistema nervioso central y es más
numerosa en la sustancia gris.
Representa el 5-20 % del total de
células de la neuroglia.
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21. • En caso de daño del tejido
nervioso, las células residentes
de la microglia se transforma
en microglía activa con
fagocitosis activa. Son las
primeras que reaccionan ante
una lesión del sistema nervioso
central
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22. Es el epitelio cúbico
que recubre la
superficie interna
de los ventrículos
cerebrales y el
conducto central
de la médula
espinal. Compuesto
de célula glial,
llamada célula
ependimaria.
Su superficie
ventricular está
recubierta por
cilios, que
posiblemente
aumenta el flujo del
líquido
cefalorraquídeo.
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23.
24. Se compone de un axón y de vainas
nerviosas
En grupo pueden formar nervios
periféricos y tractos en el sistema nervioso
central
Los axones periféricos rodeados de
vainas de Schwann, yen axones mayores
rodeados de vainas de mielina,
Las fibras nerviosas se distinguen en fibras
mielínicas y amielínicas
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26. Células satélite cuando rodea el cuerpo de la
célula nerviosa
Célula de Schwann cuando rodea axones
y se denomina vainas de Schwann
No contienen mielina
Axones de neuronas relativamente pequeñas
27.
28. La envoltura de mielina
recibe el nombre de
"vaina de mielina".
Sin embargo, esta "vaina
de mielina" no es continua,
sino que se va
interrumpiendo
regularmente, de manera
que hay puntos del axón
que quedan aislados
eléctricamente del líquido
extracelular y otros que no.
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29.
30. 1.- En cambio, las
zonas del axón no
rodeadas de mielina
reciben el nombre
de nódulo de
Ranvier.
2.-De esta manera
se van alternando
zonas aisladas
(internodos) con
zonas no aisladas
(nódulos de ranvier)
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33. En el sistema nervioso central
la vaina de mielina es creada
por los Oligodendrocitos.
Cada Oligodendrocitos
producen segmentos de
mielina para más de un axón
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34.
35. • Cada fibra nerviosa
periférica termina en
una estructura
periférica las que
inerva en su función
motora de las que
recibe información
sensitiva.
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36. Las fibras eferentes
afectan la actividad de
los tejidos.
Las fibras aferentes
terminan libres en los
tejidos y en relación con
estructuras especiales
denominadas
receptores sensoriales
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37. Provienen del asta
anterior de la médula
espinal o de los
músculos de los nervios
craneales motores del
tronco del encéfalo.
Las fibras son
mielínicas.
Terminan en las placas
motoras terminales.
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38. Denominados receptores
sensitivos porque
reaccionan a estímulos
físicos y químicos.
Los receptores más
especializados pueden
reaccionar ante más de
un tipo de estímulo, si la
intensidad del estímulo
alcanza los niveles
necesarios.
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39. Existen receptores
por casi todo el
cuerpo , receptores
para el calor, frío,
dolor, presión.
También se pueden
clasificar como:
mecanorreceptores,
quimiorreceptores,
fotorreceptores y
termorreceptores.
Una tercera
clasificación que son
los exterorreceptores
(presión),
propireceptores
(músculos),
interoceptores
(órganos internos).
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40. Los corpúsculos de
Meissner,
compuestos por
cápsula laminar
gruesa.
Los cuerpos de
Ruffini se encuentran
en la piel. Son
mecanorreceptores
y se cree que son de
adaptación rápida.
Los corpúsculos de
Pacini con una
cápsula de tejido
conectivo, tienen
forma de huesos.
Cada cápsula
recibe un único axón
grueso mielínico.
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41. ❖Los husos
musculares son
propioceptivas
de la
musculatura
esquelética con
un a estructura
compleja.
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42. Los husos tendinosos u órganos
tendinosos de Golgi son
órganos terminales sensoriales
que se encuentran en la
transición entre el músculo y el
tendón.
HUSOS
TENDINOSOS
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