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SISTEMA
NERVIOSO
F E D E R I C O M . B A L O I R A
III UNIDAD ACADEMICA DE HISTOLOGIA,
EMBRIOLOGIA, GENETICA Y BIOLOGIA CELULAR
Facultad de Medicina
Universidad de Buenos Aires
1) Introducción al SN y repaso de Tejido Nervioso
S i s t e m a N e r v i o s o
2 ) S.N.C.: M.E.
Cerebelo
Cerebro
3 ) S.N.P.: Nervios
Ganglios
Anatómica
Central Periférico
Encéfalo:
Cerebro
+
Cerebelo
+
Tronco encefálico -Mesencéfalo
-Protuberancia
-Bulbo
Encéfalo + ME Nervios + Ganglios
Funcional
Somático Autónomo
S i m p á t i c o Pa ra s i m p á t i c o
Entérico
Tejido
Tejido Células MEC Función
Morfología
Tejido:
Nervioso
Células
Neuronas + Glía
MEC
Escasa
Función
Recibir y transmitir
información a ALTA
velocidad
Morfología
Neurona
Es una de las unidades
estructurales y
funcionales necesarias,
pero no suficientes del
tejido nervioso
Presenta 4 características,
que en conjunto la hacen
única:
1) Recibe
2) Envía
3) Rápida
4) Conexiones (Sinapsis)
Sinapsis
Químicas Eléctricas
Sinapsis Eléctrica
Sinapsis Química
Criterios de Calcificación
Forma del soma
Distribución de las prolongaciones
Longitud del axón
Función
NT que utilizan
Técnicas histológicas para SN en el M.O.
T. de Golgi T. de Nissl T. de Cajal
Utiliza tetróxido de osmio y
nitrato de plata.
Utiliza colorantes básicos.
(Azul de toluidina, de tionina y
cresil-violeta).
Es una técnica de
impregnación argéntica.
Para el estudio de
prolongaciones neuronales
(dendritas y axones, sus
colaterales y ramificaciones).
Para estudios
citoarquitectónicos (en
particular cromatólisis
neuronal).
Para el estudio de
prolongaciones neuronales.
Permite evidenciar bien el
Neuropilo.
Se tiñe poco material.
No permite ver núcleo, solo el
contorno neuronal.
Permite evidenciar el RER
(Corpúsculos de Nissl)
No tiñe núcleos.
Soma o Pericarion
SNC SNP
Oligodendrocito C. de Schwann o Lemocito
Astrocito C. Satélite o Anficito
Ependimocito o Célula
ependimaria
Microgliocito
G l í a
S i s t e m a N e r v i o s o C e n t ra l
Sustancia Gris y Sustancia Blanca
SNC
Oligodendrocito
Astrocito
Ependimocito o Célula ependimaria
Microgliocito
Oligodendrocito
Astrocito
IHQ: Anti – Proteína acida fibrilar Glial (GFAP)
BHE
1- Endotelio de capilar
2- MB
3- Pies Chupadores o perivasculares
Membrana Limitante Glial (MLG)
Pies sub piales asociados
Microgliocitos
S. Blanca
S. Gris
Oligodendrocito Astrocito
Glía SNC Morfología NUCLEAR
Oligodendrocito
Astorcito
Microglocito
Órganos del SNC
Cubiertas del SNC: Meninges
Aquí estaría el PERIOSTIO y el Hueso,
pero fueron separados de la Duramadre (Dm) para la realización de preparado
Extra o Epidural
Cubiertas del SNC: Meninges
Aquí estaría el PERIOSTIO y el Hueso,
pero fueron separados de la Duramadre (Dm) para la realización de preparado
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Aquí estaría el PERIOSTIO y el Hueso,
pero fueron separados de la Duramadre (Dm) para la realización de preparado
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pero fueron separados de la Duramadre (Dm) para la realización de preparado
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Fibras AFERENTES:
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1) Capa molecular, o plexiforme.
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piramidales pequeñas.
3) Capa piramidal externa, o de neuronas
piramidales medianas.
4) Capa granular interna, o de células
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piramidales grandes.
6) Capa de neuronas polimorfas o fusiformes
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Axones en corte transversal. Tetróxido de Osmio.
Na+
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G.A.R.D.
G a n g l i o S i m p át i co
G a n g l i o Pa ra s i m p át i co
B i b l i o g r a f í a :
• H. A. Brusco, J. J. López Costa, C. F. Loidl. Histología médico-práctica. . Barcelona. ELSEVIER.
• Michael H. Ross, PhD (deceased) and Wojciech Pawlina, MD. HISTOLOGY A Text and Atlas. 7th
Edition. Baltimore. Lippincott Williams & Wilkins.
• James S. Lowe and Peter G. Anderson. Stevens & Lowe’s: Human Histology. 4th Edition.
Philadelphia. ELSEVIER.
• Gartner y Hiatt. Atlas en Color de Histología. 5ta Edición. Baltimore. Lippincott Williams &
Wilkins. Traducción: Panamericana.
• FRANK H. NETTER. Atlas de Anatomía Humana. 5ta Edición. Philadelphia. ELSEVIER.
• W. F. BORON, E. L. BOULPAEP. Fisiología médica. Philadelphia. ELSEVIER.
L O C U C I O N : F E D E R I C O B A L O I R A
BSO: A L E J O C A D A H I A ( P R O D U C E R / I N C I D I E R A B A S S G U I T A R I S T )
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Notas del editor

  1. Neurona: Una de la unidades estructurales del TN y la principal unidad funcional Funciones: Recibir y enviar información De forma muy veloz (a través de impulsos eléctricos) Estableciendo conexiones intercelulares altamente complejas. A estas conexiones, las conocemos como sinapsis. Estructura: Tres partes Dendritas: Prolongaciones que reciben información Soma, Pericarion o cuerpo neuronal Axón: Prolongación que se encarga de enviar información (Es UNO solo por neurona/ Casi todas tienen, menos: N. Amacrina en retina) Al final, Teledendron, cuyas ramas terminan en botones pre sinápticos
  2. Hay Mas SINAPSIS que neuronas. Químicas Vs. Eléctricas NT Iones a través de uniones NEXUS 20-30nm. 2-3 nm. (Mas en simpático)
  3. Golgi II o interneuronas
  4. El SNC carece de linfáticos (vasos/ganglios), algunos atribuyen al flujo de LCR funciones similares a las que tendría este sistema.
  5. Donde irian a buscar cel. De la glia?
  6. Hablar de BHE
  7. Microglia o celulas de Del Río Hortega Existen ciertas zonas del cerebro donde no hay BHE, son las llamadas «ventanas del cerebro», localizadas en el área postrema (borde inferior del IV ventrículo), eminencia media (límite inferior del hipotálamo) e Hipófisis, órgano Subfornical, glándula pineal.
  8. Las 3 son de TC: Denso modelado / Denso / Laxo, en ese orden. Se invagina piamadre, por la entrada de vasos, formado «espacios de Virchow-Robin», ESPACIOS INTERMENINGEOS. Entre las distintas membranas meníngeas se forman espacios de interés, estos espacios son: a) Epidural: solo existe a nivel espinal entre la duramadre y la superficie interna de las vertebras. Es un espacio entre la duramadre y el periostio. Este espacio es de aproximadamente 3 mm. Contiene tejido adiposo (grasa fluida) y vasos sanguíneos, sobre todo un denso enramado venoso. Por debajo del extremo del saco dural (S2), la totalidad del conducto del sacro pertenece al espacio epidural. b) Subdural: Se encuentra entre la duramadre y la aracnoides tanto a nivel encefálico como espinal. c) Subaracnoideo: Es el espacio entre la aracnoides y la piamadre. Ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Rodea todo el encéfalo y la médula espinal. La piamadre se adapta a todas las irregularidades de la superficie encefálica; la aracnoides se tiende sobre ellas formando un gran arco, de ahí que el espacio subaracnoideo, tienda un amplitud muy variable. En las circunvoluciones cerebrales, ambas endomeninges están en contacto, pero en las cisuras, surcos y hendiduras están muy separadas. Las zonas dilatadas del espacio subaracnoideo se les denomina cisternas, entre las cuales se pueden nombrar: C1.- Cisterna cerebelosa magna: Entre la cara inferior del cerebelo y la posterior del bulbo raquídeo. Es de aproximadamente 2 cm de profundidad. C2.- Cisterna del surco lateral del cerebro: Situada en el surco lateral con la arteria cerebral media. C3.- Cisterna quiasmática: Situada a la altura del quiasma óptico. C4.- Cisterna Interpeduncular: Delante de los pedúnculos cerebrales, en relación con el III par craneal.
  9. La causa más frecuente de la aparición de un hematoma subdural es una lesión cerebral cambiando de velocidad del movimiento de la cabeza, lo cual estira y rompe los vasos subdurales. Los hematomas subdurales son más frecuentes que los hematomas epidurales, los cuales tienden a ser causadas por fracturas y fuerzas lineales traumáticas.
  10. Las 3 son de TC: Denso modelado / Denso / Laxo, en ese orden. Se invagina piamadre, por la entrada de vasos, formado «espacios de Virchow-Robin», ESPACIOS INTERMENINGEOS. Entre las distintas membranas meníngeas se forman espacios de interés, estos espacios son: a) Epidural: solo existe a nivel espinal entre la duramadre y la superficie interna de las vertebras. Es un espacio entre la duramadre y el periostio. Este espacio es de aproximadamente 3 mm. Contiene tejido adiposo (grasa fluida) y vasos sanguíneos, sobre todo un denso enramado venoso. Por debajo del extremo del saco dural (S2), la totalidad del conducto del sacro pertenece al espacio epidural. b) Subdural: Se encuentra entre la duramadre y la aracnoides tanto a nivel encefálico como espinal. c) Subaracnoideo: Es el espacio entre la aracnoides y la piamadre. Ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Rodea todo el encéfalo y la médula espinal. La piamadre se adapta a todas las irregularidades de la superficie encefálica; la aracnoides se tiende sobre ellas formando un gran arco, de ahí que el espacio subaracnoideo, tienda un amplitud muy variable. En las circunvoluciones cerebrales, ambas endomeninges están en contacto, pero en las cisuras, surcos y hendiduras están muy separadas. Las zonas dilatadas del espacio subaracnoideo se les denomina cisternas, entre las cuales se pueden nombrar: C1.- Cisterna cerebelosa magna: Entre la cara inferior del cerebelo y la posterior del bulbo raquídeo. Es de aproximadamente 2 cm de profundidad. C2.- Cisterna del surco lateral del cerebro: Situada en el surco lateral con la arteria cerebral media. C3.- Cisterna quiasmática: Situada a la altura del quiasma óptico. C4.- Cisterna Interpeduncular: Delante de los pedúnculos cerebrales, en relación con el III par craneal.
  11. La causa más frecuente de la aparición de un hematoma subdural es una lesión cerebral cambiando de velocidad del movimiento de la cabeza, lo cual estira y rompe los vasos subdurales. Los hematomas subdurales son más frecuentes que los hematomas epidurales, los cuales tienden a ser causadas por fracturas y fuerzas lineales traumáticas.
  12. Las 3 son de TC: Denso modelado / Denso / Laxo, en ese orden. Se invagina piamadre, por la entrada de vasos, formado «espacios de Virchow-Robin», ESPACIOS INTERMENINGEOS. Entre las distintas membranas meníngeas se forman espacios de interés, estos espacios son: a) Epidural: solo existe a nivel espinal entre la duramadre y la superficie interna de las vertebras. Es un espacio entre la duramadre y el periostio. Este espacio es de aproximadamente 3 mm. Contiene tejido adiposo (grasa fluida) y vasos sanguíneos, sobre todo un denso enramado venoso. Por debajo del extremo del saco dural (S2), la totalidad del conducto del sacro pertenece al espacio epidural. b) Subdural: Se encuentra entre la duramadre y la aracnoides tanto a nivel encefálico como espinal. c) Subaracnoideo: Es el espacio entre la aracnoides y la piamadre. Ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Rodea todo el encéfalo y la médula espinal. La piamadre se adapta a todas las irregularidades de la superficie encefálica; la aracnoides se tiende sobre ellas formando un gran arco, de ahí que el espacio subaracnoideo, tienda un amplitud muy variable. En las circunvoluciones cerebrales, ambas endomeninges están en contacto, pero en las cisuras, surcos y hendiduras están muy separadas. Las zonas dilatadas del espacio subaracnoideo se les denomina cisternas, entre las cuales se pueden nombrar: C1.- Cisterna cerebelosa magna: Entre la cara inferior del cerebelo y la posterior del bulbo raquídeo. Es de aproximadamente 2 cm de profundidad. C2.- Cisterna del surco lateral del cerebro: Situada en el surco lateral con la arteria cerebral media. C3.- Cisterna quiasmática: Situada a la altura del quiasma óptico. C4.- Cisterna Interpeduncular: Delante de los pedúnculos cerebrales, en relación con el III par craneal.
  13. La causa más frecuente de la aparición de un hematoma subdural es una lesión cerebral cambiando de velocidad del movimiento de la cabeza, lo cual estira y rompe los vasos subdurales. Los hematomas subdurales son más frecuentes que los hematomas epidurales, los cuales tienden a ser causadas por fracturas y fuerzas lineales traumáticas.
  14. Las 3 son de TC: Denso modelado / Denso / Laxo, en ese orden. Se invagina piamadre, por la entrada de vasos, formado «espacios de Virchow-Robin», ESPACIOS INTERMENINGEOS. Entre las distintas membranas meníngeas se forman espacios de interés, estos espacios son: a) Epidural: solo existe a nivel espinal entre la duramadre y la superficie interna de las vertebras. Es un espacio entre la duramadre y el periostio. Este espacio es de aproximadamente 3 mm. Contiene tejido adiposo (grasa fluida) y vasos sanguíneos, sobre todo un denso enramado venoso. Por debajo del extremo del saco dural (S2), la totalidad del conducto del sacro pertenece al espacio epidural. b) Subdural: Se encuentra entre la duramadre y la aracnoides tanto a nivel encefálico como espinal. c) Subaracnoideo: Es el espacio entre la aracnoides y la piamadre. Ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Rodea todo el encéfalo y la médula espinal. La piamadre se adapta a todas las irregularidades de la superficie encefálica; la aracnoides se tiende sobre ellas formando un gran arco, de ahí que el espacio subaracnoideo, tienda un amplitud muy variable. En las circunvoluciones cerebrales, ambas endomeninges están en contacto, pero en las cisuras, surcos y hendiduras están muy separadas. Las zonas dilatadas del espacio subaracnoideo se les denomina cisternas, entre las cuales se pueden nombrar: C1.- Cisterna cerebelosa magna: Entre la cara inferior del cerebelo y la posterior del bulbo raquídeo. Es de aproximadamente 2 cm de profundidad. C2.- Cisterna del surco lateral del cerebro: Situada en el surco lateral con la arteria cerebral media. C3.- Cisterna quiasmática: Situada a la altura del quiasma óptico. C4.- Cisterna Interpeduncular: Delante de los pedúnculos cerebrales, en relación con el III par craneal.
  15. Lo mas importante es reconocer qué es Ventral/ Dorsal (Ubicarse) + Ver Motoneurona + Ver Conducto del ependimo Para ello, hay varios reparos anatómicos que podemos tomar: 1) -Astas: Anterior (V): Separada del borde por S.B. Posterior(D): En contacto con borde (Surcos Postero-Laterales) 2) -Surco medio Anterior (V): Es mas ancho/ marcado que el dorsal, porque es el sitio de entrada de los vasos (Ramitas de A. Espinal Anterior) -Surco medio Posterior (D): Muy estrecho 3) -Motoneuronas: Somas multipolares, grandes solo en Asta anterior
  16. Celulas de Bergman (o celulas epiteliales radiales o celulas epiteliales de Golgi): Son células que participan en la génesis del cerebelo, facilitando la migración de las neuronas cerebelosas a través de sus prolongaciones. Durante la etapa adulta estas células se encuentran en el estrato de células de Purkinje llevan a cavo funciones muy similares a las de los astrocitos (en particular, respecto al metabolismo del glutamato). Radial glia are mostly present during development, playing a role in neuron migration. Müller cells of the retina and Bergmann glia cells of the cerebellar cortex represent an exception, being present still during adulthood.
  17. Reglas para conocer sinapsis: Ubicación de las neuronas. Conocer componentes de glomerulo cerebeloso. Otras: N. en grano, a todas las de la Molecular. N. en cesto y estrelladas a purkinje. Purkinje a núcleos cerebelos. «No hay dendritas en la capa de Purkinje»
  18. Coordinación de los movimientos (TAXIA): A través de la regulación de la contracción de músculos agonistas y antagonistas, para FIJAR la articulación
  19. Corte coronal de RAT BRAIN. Lisencefalo
  20. Nervio: Histológicamente podríamos decir que se observa muy similar al TCD modelado ortogonal (laminar). Sin embargo presenta algunas diferencias: Muchos núcleos Impresión ondulada Se encuentra frecuentemente asociado a vasos y rodeado de TC. (y se ubica en áreas donde no podemos encontrar TDMO)
  21. Celulas satélite o Anficitos.
  22. Somas de distribución periférica (en grupos). La mayoría de núcleo central. Formado por neuronas Pseudomonopolares. No hay sinapsis.
  23. Somas de distribución homogénea. Con núcleos excéntricos en su mayoría. Neuronas Multipolares Hay sinapsis.
  24. La mayoría son intramurales (están en el órgano que inervan) Distribución en grupos, hacia la periferia. Somas de núcleo excéntrico. Neuronas multipolares. Hay sinapsis.