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UNIDAD II FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO

Bases del funcionamiento del sistema nervioso

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Este trabajo explica de manera general las interacciones entre células nerviosas y su importancia fisiológica

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Page 1: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

UNIDAD II FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO

Page 2: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

SISTEMA NERVIOSOEl sistema nervioso se encarga de la función de

ralación:Para que se puedan llevar a cabo, las funciones

de nutrición y reproducción, necesitamos un centro que coordine todas las actividades implicadas en ellas y que coordine otros actos propios no relacionados con esas dos funciones como dormr, estudiar, pensar, reir etc... que nos ponen en contacto con el medio externo o con otros seres vivos. Esta función, denominada relación es realizada por el sistema nervioso.

CentralPeriferico

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PERIFERICO

Formado por los nervios: craneales si parten del encefaloraquideos: parten de la medula espinal

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NEURONAEs la unidad

estructural del sistema nervioso

Transmiten impulsos desde cualquier parte del cuerpo y los integran.

El sistema nervioso central humano, contiene con alrededor de 100 000 millones de neuronas.

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TIPOS

Sensorial: sensitiva-aferente, transmiten información desde la superficie y las estructuras profundas del cuerpo al SNC por nervios raquídeos y craneales del cerebro.

Reciben estimulación sensitiva (dolor, presión, temperatura, etc.) a nivel de sus terminaciones dendríticas y conducen impulsos hacia el S.N.C para su procesamiento. El soma que origina las prolongaciones se localiza generalmente en el S.N.P.5531674988 sr ricardo

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Motoras: de 5-7 prolongaciones (dendritas).

Eferentes se localizan en el S.N.C. y su axón sale

del S.N.C conduciendo los impulsos hacia los órganos efectores (que producen una respuesta): músculos, glándulas, otras neuronas, etc.

Ej miosis y midriasisVia por la que se va a producir el

movimiento o posturas. La contracción muscular no es una sensación consciente, es una respuesta eferente, desde centros motores a periferia, pero también hay receptores que informa a la corteza del estado de contracción-relajación muscular.

información de la corteza motora (orden)

información medular (ejecución)

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INTERNEURONAS: son neuronas que interconectan neuronas sensitivas con motoras, también se localizan entre otras interneuronas formando circuitos neuronales.

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MORFOLOGÍAAXONSOMADENDRITAS

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SOMA

Cuerpo celular: contienen el nucleo, el almacen de información genética, y los orgánulos que sintetizan ARN y proteinas. El cuerpo celular da origen a dos tipos de prolongaciones celulares, el axón y la dentritas.

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El axón: es la vía a través de la cual se transmite la información de unas células a otras, de la célula presináptica a una célula postsinática en un lugar denominado sinapsis.

MIELINA: Complejo lipoproteíco que rodea al axon (aislante). fuera del SNC se produce por las celulas de Schwann (envuelve su membrana) deja libre los nodos de Ranvier y los botones. AMIELINICAS: Rodeadas por la celula de Schwann sin envolver.

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Tipos de conducciónEl salto de la

despolarización de un nodo a otro se llama conducción saltatoria.

Conducción ortodrómica: va en una sola dirección.

Conducción ortodrómica: va en dirección opuesta.

Page 15: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

Las dendritas: son prolongaciones del cuerpo celular, se dividen como las ramas de un árbol y actuan como receptores de las señales procedentes de otras neuronas.

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BORONES TERMINALESSin mielinaLiberan

neurotransmisores en sinapsis quimica

Son extremos dilatados (pie terminal del axón)

Un axon se divide hasta en 1000 botones

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NODOS DE RANVIER

Espacio o nodoEntre cada segmento

de mielinaEl espacio entre dos

nodos=segmento internodal

Contribuyen en la conduccion saltatoria

Separados aprox. 1 mm.

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GUÍA DE ESTUDIO DE FISIOLOGÍA.TEMA: NEURONAS (PRIMERA PARTE) MORFOLOGÍA

MAPA CONCEPTUAL:

NEURONAS

Presentan

POTENCIAL DE MEMBRANA

FormanSe relacionan a través de

Puede ser

de reposo o de acción

FIBRAS NERVIOSAS SINAPSIS

tipos

Eléctricas Químicas Requieren

neurotransmisores

Page 19: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

SINAPSISEs la unidad básica de

control del sistema nervioso.

Sitio en que las señales pasan de la fibrilla nerviosa terminal de una neurona hacia la siguiente.

Consiste en un botón sinaptico (terminal).

Neurona presinapticaNeurona postsinaptica

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TIPOS DE NEURONAS

Page 21: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

SINAPSIS QUIMICALa neurona presinaptica secreta

una sustancia química, llamada: neurottransmisor.

Este actua sobre las proteínas del receptor de la membrana de la siguiente neurona (postsinaptica)

La cantidad de neurotransmisores en directamente proporcional a la entrada para el Ca-

Hay mas de 40 sustancias químicas: acetilcolina, noradrenalina, etc.

Entre neuronas, neuronas-musculo, neuronas-glandula.

Unipolar

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TIPOS DE SINAPSISAxodendriticaAxosomal Axoaxonica

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SINAPSIS ELECTRICASon canales más directos que transmiten

impulsos electricos desde una célula a la siguiente.

Bipolar ( puede ir en ambos sentidos)Por proteínas tubularesMás rápido

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HENDIDURA SINAPTICAMide de 20-

40nm de ancho

A traves de esta existen muchos receptores para neurotransmisores en la membrana postsinaptica.

Page 25: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

SUMACIÓNReunion de contracciones individuales

(estimulos), para aumentar la intensidad de manera global.

TEMPORAL: cuando estímulos aferentes repetidos causan nuevos potenciales

ESPACIAL: actividad en más de un botón sináptico al mismo tiempo.

Page 26: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

OCLUSIONDisminución de la respuesta esperada,

debido a que las neuronas presinapticas comparten neuronas postsinapticas.

Page 27: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

CONVERGENCIACuando varios botones se dirigen a la

misma neurona postsinaptica.

Page 28: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

DIVERGENCIADe la misma neurona postsinaptica,

parten varios botones a la presinaptica.

Page 29: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

REFLEJORespuesta involuntaria de tipo muscular

(contractil) o glandular (secretoria) ante determinados estímilos especificos (estiramiento, dolor, etc)

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INHIBICIONPOSTSINAPTICADurante un PPSI se conoce como inhibidor

directo, porque, no es consecuencia de las descargas previas de la neurona postsinaptica.

PRESINAPTICAProceso mediado por neuronas que llegan

a terminaciones exitatorios y forman sinapis axoaxonica.

A TRAVES DE GABA A (inhibidor)

Page 31: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

GABAAcido aminobutiricoEs el principal mediador inhibitorio en el

encefaloFunciona como transmisor en 20% de las

sinapsis en el SNC.Aumenta la conductancia del Cl-Es un inhibitorio que abre canales para el

Cl-

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ARCO REFLEJO

Page 33: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

ARCO REFLEJO

El arco reflejo es el trayecto que realizan uno o más impulsos nerviosos. Es una respuesta a un estímulo como los golpes o el dolor. Es una unidad funcional que se produce como respuesta a estímulos específicos recogidos por neuronas sensoriales.

Compuesto por: RECEPTOR sensitivoNeurona aferenteNeurona eferenteOrgano efector

Page 34: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

El arco reflejo es el trayecto que realiza la energía y el impulso nervioso de un estímulo en dos o más neuronas. La médula espinal recibe los impulsos sensitivos del organismo y los envía al cerebro (vías aferentes), el cual envía impulsos motores a la médula (vías eferentes) que los envía, a su vez, a los órganos (piel, músculos y vísceras) a través de los nervios espinales. Una vez recibida la orden, el órgano o el receptor de esta instrucción, ejecuta la orden.

Page 35: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

Si sólo intervienen en este proceso dos neuronas, la sensitiva y la motora, el arco reflejo será monosináptico. Si, en cambio, hay otras neuronas en este proceso, el arco reflejo será polisináptico.

Page 36: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

Está formado por: Órgano sensitivoNeurona aferenteUna o más sinapsis en la estación integradora

centralNeurona eferenteUn efector

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ReceptoresEl receptor es la estructura encargada de captar el

estímulo del medio, interno o externo, y transformarlo en impulso nervioso, para luego entregar el impulso nervioso a la vía aferente. Los receptores están constituidos por células o grupos de células que se encuentran en los órganos, o en la piel; otras veces integran órganos complejos, como los órganos sensoriales. En los receptores existen neuronas que están especializadas según los distintos estímulos. Se encuentran por ejemplo receptores especializados en:

Ojo→ Visión Oído → Audición Nariz→ Olfato Lengua → Gusto Piel → Tacto, dolor, presión.

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La actividad en el arco reflejo empieza en receptor sensitivo con un potencial de receptor cuya magnitud es proporcional a la intensidad del estimulo. Esto genera potenciales de acción todo o nada en el nervio aferente. La respuesta todo o nada son generadas en el nervio eferente. Cuando estas alcanzan al nervio efector, se establece otra vez, una respuesta graduada.

Page 39: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

Cuando el efector es el musculo liso, las respuestas se suman para producir potenciales de acción en este musculo, pero cuando el efector es el musculo esquelético, la respuesta graduada siempre es adecuada para producir potenciales de acción que provoquen la contracción muscular

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REFLEJOS MONOSINAPTICOS:REFLEJO POR DISTENSION

Al estirarse un musculo esquelético que posee un aporte nervioso adecuado, se contrae. Esta respuesta se llama reflejo por distensión. El estimulo que inicio el reflejo es el estiramiento del musculo y la respuesta es la contracción del musculo que se distendió. El órgano sensitivo es el huso muscular.

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Los impulsos originados en el huso son conducidos al SNC por fibras sensitivas rápidas que pasan directamente a las neuronas motoras que llegan al mismo musculo

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Ejemplos clínicosAl golpear el tendón patelar o rotuliano se

produce la sacudida de la rodilla, reflejo por distensión del músculo cuádriceps femoral. Debido a que al golpear el tendón el musculo se contrae

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1. Neurona. 1.1. Dendritas. 1.2. Soma. 1.3. Cono axónico. 1.4. Axón. 2. Transmisión de impulsos intercelulares. 2.1. Sinapsis eléctricas. 2.2. Sinapsis químicas. 2.3. Sinapsis entre neuronas y neuromusculares. 2.4. Modulación de la actividad sináptica. 2.4.1. Neuromoduladores y su clasificación. 2.5. Neurotrasmisores más importantes: acetilcolina, aminas biógenas, GABA. 2.6. Circuitos neuronales para concentrar, procesar, almacenar, difundir y prolongar

los impulsos nerviosos. 2.7. Redes neuronales. 2.7.1. Convergentes. 2.7.2. Divergentes

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SISTEMAS Y MODALIDADES SENSORIALES

Estamos provistos de los órganos sensorianoes para estímulos mecánicos así como térmicos y nocivos.

Éstos órganos están inervados por neuronas aferentes primarias tienen sus cuerpos celulares en los ganglios de las raíces dorsales o ganglios equivalentes de los nervios craneales, sus prolongaciones entran a la médula espinal o al tronco encefálico.

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PROPIEDADES DE LOS ÓRGANOS SENSORIALES

Susceptibilidad: Potencial del receptorTransducciónEspecificidadAcomodación

Page 46: Bases del funcionamiento del sistema nervioso

Anatomía del ojoEscleróticaCórneaCoroidesRetinaCristalinoZónulaCuerpo ciliar

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RETINA