El sistema Nervioso I Unidad
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO Cerebro Encéfalo Cerebelo Mesencéfalo Sistema Nervioso Central Tronco encefálico Protuberancia Médula espinal Bulbo raquídeo Sistema Nervioso Espinales(31) Somático Nervios Raquídeos(12) Sistema Nervioso Periférico Simpático Autónomo Parasimpático
Características del Sistema Nervioso 1 El Sistema Nervioso Central actúa como centro de control y elaboración de respuestas frente a estímulos del medio externo e interno 2 El Sistema Nervioso Periférico está formado por receptores sensoriales y nervios(sensitivos y motores) que actúan como líneas de comunicación hacia y desde el sistema nervioso central
Somático Sistema nervioso Periférico Simpático Autónomo Parasimpático
Partes de una Neurona
Las Neuroglias Son células que dan soporte y protección a las neuronas
Tipos de neuroglias *Astrocitos: Se ubican junto a ciertos capilares del cerebro y forman la barrera hematoencefálica. *Microglias: Actúan frente a la inflamación y daños del tejido nervioso. *Oligodendrocitos: Forman la Vaina de Mielina en el sistema nervioso central. *Células de Schawnn: Forman la Vaina de Mielina En el sistema nervioso periférico.
CLASIFICACIÓN DE LAS NEURONAS CONSIDERANDO EL NÚMERO DE PROLONGACIONES
Clasificación de las neuronas Considerando su función
Fenómenos eléctricos de las neuronas El funcionamiento de las neuronas está determinado por alteraciones electroquímicas que ocurren en la membrana plasmática
La neurona es la unidad básica del sistema nervioso Las neuronas forman una gran red de comunicaciones por donde circulan multitud de mensajes. En el “lenguaje” que utilizan las neuronas para conducir mensajes intervienen: El impulso nervioso o transmisión de la información en forma de señales eléctricas. Supone cambios en la fisiología de la neurona. Neurona en reposo: potencial de membrana. Se mantiene la diferencia de cargas eléctricas entre exterior (+) e interior (-) de la membrana con un valor de –40 a –70 mV. Funciona así como una pequeña batería que almacena energía potencial y que permitirá, su transformación en energía eléctrica. El mantenerlo se consigue gracias a: Difusión de iones de K + Bomba de Na + / K + Neurona que recibe un estímulo: potencial de acción. Al recibir un estímulo, la situación cambia: Cesa la bomba de Na+ / K+ y entran iones de Na cambiando el potencial de membrana, que alcanza los +50 mV. El movimiento de cargas implica el establecimiento de una corriente eléctrica y las neuronas envían información. La sinapsis o transmisión de información entre neuronas. Entre las neuronas existe un pequeño espacio que debe atravesar el impulso nervioso y que constituye la sinapsis.Esta transmisión entre neurona pre y postsináptica es un proceso químico que se realiza gracias a neurotransmisores responsables del cambio fisiológico de la neurona postsináptica.
Membrana polarizada
Bomba de Sodio y Potasio
La membrana plasmática de la neurona es la estructura que permite el paso del impulso nervioso; éste corresponde a una onda de despolarización, en que iones Sodio y iones Potasio entran y sales de la membrana a través de Canales iónicos. Activados por Voltaje Canales iónicos Activados por ligando
Canal activado Por Voltaje Canal activado Por ligando
Forma de Registrar el Potencial de Membrana
El potencial de acción: Es un fenómeno electroquímico producido por cambios en la concentración de iones Sodio y Potasio, entre el medio extra e intracelular.
Propagación Del Impulso Nervioso
Cambios de la permeabilidad de la membrana, provocados por estímulos umbrales, generan un potencial de acción de acuerdo a la Ley del todo o nada. Despolarización y repolarización: se abren los canales iónicos Despolarización:Ingresan los iones sodio al interior celular Cambio del valor de potencial de reposo: -70mV a +35mV Se produce la onda de despolarización. Se despolarizan las zonas vecinas Repolarización: Se cierran los canales para el sodio y se abren los del potasio que salen al exterior volviéndose otra vez negativo el interior Actúa la Bomba de sodio y Potasio sacando sodio al exterior y metiendo el potasio que había sacado en la repolarización
Dirección Del Impulso Nervioso
Conducción saltatoria Impulso Nervioso Conducción contínua
Proceso de Mielinización
Proceso de Mielinización
Patologías asociadas a la Vaina de Mielina Esclerosis Múltiple: Deterioro de la vaina de mielina. Disminución de la velocidad de conducción. Dificultad para coordinar los movimientos 2. Síndrome de Guillain-Barré: La vaina de mielina es destruída por acción de compuestos tóxico.
Direccionalidad del impulso nervioso
La Sinápsis es la unión funcional entre dos neuronas, que permite el paso del impulso nervioso Sinápsis Eléctricas: 3,5nm Tipos De Sinápsis Sinápsis Químicas: 30-50 nm
Sinápsis y neurotransmisor
Circuitos Neuronales