244634737-Sistema-nerviosouuuuul-pptx.pptx

186
Sistema nervioso Conocer y comprender el sistema nervioso y las diferencias anotómicas entre el sistema nervioso central y el periférico Conocer la neurona, como unidad funcional del sistema nervioso.

Transcript of 244634737-Sistema-nerviosouuuuul-pptx.pptx

Sistema nervioso Conocer y comprender el sistema nervioso y las diferencias anotómicas entre el sistema nervioso central y el periféricoConocer la neurona, como unidad funcional del sistema nervioso.

Respuesta

Integración sistémica

Centro elaborador de respuesta

Origen del sistema nervioso

Neurona

Santiago Ramón y Cajal

Estructura de una neurona

Clasificación de las neuronas

Estrelladas. Piramidales. Piriformes. Globosas

Según su axón : Golgi tipo I. = neuronas de proyección Golgi tipo II.= interneuronas

Según la forma celular

Neuronas y Glías

Tejido nervioso

Neuroglías

¿Qué sería un sistema de cables , si estos cables no se pueden conectar entre sí?

Acetilcolina Neurotransmisor de las neuronasmotoras medulares y de algunasvías neuronales en el cerebro

Se degrada en la sinapsis por laacetilcolinesterasa; bloqueadores deesta enzima son venenos poderosos

Dopamina Neurotransmisor del sistemanervioso central

. Lacausa de la enfermedad deParkinson es la perdida de neuronasdopaminérgicas.

Serotonina Neurotransmisor del sistemanervioso central involucrado enel control del dolor, el sueño y elhumor.

Ciertos medicamentos que elevan elestado de ánimo y contrarrestan laansiedad, actúan aumentando losniveles de serotonina

AminoácidosGlutamato

Neurotransmisor excitatorio máscomún en el sistema nerviosocentral.

Algunas personas presentan ciertasreacciones al consumir alimentosque contienen glutamato de sodio,porque éste puede afectar alsistema nervioso.

Glicina, Ácido gamaAminobutírico (GABA)

Neurotransmisores inhibidores

Drogas benzodiazepínicas, usadaspara reducir la ansiedad y producirsedación, imitan la acción del GABA

PéptidosEndorfinasEncefalinasSustancia P

Usados por ciertos nerviossensoriales, especialmente en lasvías del dolor.

Sus receptores son activados pordrogas narcóticas: Opio, morfina,heroína, codeína

Potencial de Membrana ( reposo -70 mV). Si llega un estimulo (flujo de cationes) más + llego -55 mV

( potencial Umbral). Gatilla un potencial de acción ( abren canales de sodio) Sube hasta + 40 mV Se cierran CAV -Na y se abren CAV -K Vuelve a hacer – Se hace mas – de lo que corresponde -90 mV Canales de fuga o canales bombas Na/K se regulariza

Periodo refractario

Distribución del sistema nervioso

Encéfalo : cerebro , tronco encefálico , y el cerebelo

Meninges : duramadre , aracnoides y piamadre y estructuras óseas (cráneo y la columna vertebral

Encéfalo. Médula espinal

Médula espinal

Base del encéfalo – segunda vertebra lumbar

Rodeado por vertebras

Asta posterior ,dorsal sensitiva

Asta anterior, dentral motoras

Funciones de la médula espinal Sirve como centro

elaborador de reflejos medulares.

Conduce impulsos hacia y desde el encéfalo, es decir, participa en los movimientos voluntarios y reflejos y en la percepción sensorial

Los receptores: que están constituidos por células o grupos de células que se encuentran en los órganos, en la piel y otras veces integran órganos complejos, como los órganos sensoriales.

Vía aferente: está formada por una neurona sensitiva, cuyas dendritas contactan con receptores y su función es transmitir los impulsos desde el receptor hasta el centro elaborador.

Centro elaborador: es el que elabora una respuesta acorde al estímulo presentado, este centro envía impulsos a través de la neurona motora hacia el efector. La sustancia gris de la médula espinal y el tronco encefálico actúan como centro regulador.

Vía eferente: son neuronas motoras que envían los impulsos desde el centro regulador hacia el efector.

Efector: ejecutan la acción comandada por el centro elaborador, pueden ser músculos o glándulas.

Arco reflejo

Clasificación del arco reflejo

Organización del encéfalo

Estructuras del sistema nerviosocentral y sus funciones

Tronco encefálico :

Encéfalo

Centro del vomito. Deglución. Centro vaso motor. Centro cardioregulador. Centro respiratorio

Bulbo raquídeo

Organización del sistema nervioso central (SNC)

Tronco encefálico y diencéfalo

Organización del encéfalo

Parte del sistema nervioso central, situado en el interior del cráneo. El encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo.

Tronco del Encéfalo El TE se ubica sobre la médula espinal y lo

componen el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente y el mesencéfalo. Desde él emergen diez de los doce pares de nervio craneales, a través de los cuales recibe información sensorial del gusto, oído y equilibrio, además de la que proviene de la articulaciones y la piel de la cabeza. Algunos nervios craneales también transmiten información motora a lo músculos del cuello y de la cabeza.

Mesencéfalo

Visión y audición. Movimientos reflejos ojos cabeza y cuello. sustancia negra ,actividades musculares.

Núcleos sensitivos captan información del tacto y del dolor.

Movimientos oculares. i. nerviosos , gusto , salivación expresión

facial. Respiración Fascículos conecta cerebelo , tronco E. M . Espinal y cerebro .

Puente

Centro cardiovascular . Centro respiratorio. Deglución ,vomito , estornudo ,tos hipo.

Bulbo

CEREBRO

En la anatomía de los animales vertebrados, el cerebro (parte del encéfalo) es el centro supervisor del sistema nervioso, aunque también suele usarse el mismo término para referirse al sistema nervioso central de los invertebrados.

En muchos animales, el cerebro se localiza en la cabeza.

El cerebro se divide en dos partes llamadas hemisferios cerebrales, separadas por una ranura, hallándose, no obstante, unidas en el fondo de la ranura por una masa de fibras blancas llamadas cuerpos callosos.

La superficie del cerebro ofrece repliegues irregulares llamados circunvalaciones cerebrales, mas acentuados en el hombre que en cualquier animal.

La sustancia gris es la parte del cuerpo mas noble, porque en ella se halla el asiento de los movimientos voluntarios y de las funciones intelectuales mas elevadas. Esta constituida por celdillas nerviosas llamadas neuronas, provistas de prolongaciones;

parte de las prolongaciones de estas células agrupadas forman sustancia blanca. Otras sirven para comunicar las prolongaciones de una célula con las de otra

CEREBRO

                                                                                

El cerebro:◦ controla y coordina el movimiento, ◦ el comportamiento ◦ las funciones corporales homeostáticas, como los

latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal.

El cerebro es responsable: ◦ cognición, ◦ las emociones, ◦ la memoria y ◦ el aprendizaje.

El cerebro es la principal estructura del encéfalo, tanto por su tamaño como por la complejidad de sus funciones. Lo integran el diencéfalo o cerebro medio y los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho.

Diencéfalo Hemisferios cerebrales

Hipotálamo Sustancia gris

Tálamo Sustancia blanca

Epitálamo

DIENCEFALO El Diencéfalo consiste en dos masas esféricas

de tejido gris, situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales. ◦ El tálamo ◦ El hipotálamo

Tálamo Es un centro de integración de gran

importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral.

Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales (grupos de células nerviosas) del tálamo.

Hipotálamo: Está formado por distintas regiones y

núcleos hipotalámicos encargados de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno de organismo (homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura)

El hipotálamo también está implicado en la elaboración de las emociones y en las sensaciones de dolor y placer. En la mujer, controla el ciclo menstrual.

Hemisferios cerebralesSustancia gris En la superficie forma la corteza, que participa de

los procesos más complejos, como el lenguaje, la memoria y la resolución de problemas. Inmersa en la sustancia blanca de los hemisferios, hay tres agrupaciones nucleares: los núcleos de la base, la amígdala y el hipocampo. Estas se relacionan con funcione motoras la memoria y las emociones, entre otras.

Sustancia blanca Está formada por millones de axones

mielinizados, que conectan a los distintos elementos del sistema nervioso central. Destaca el cuerpo calloso, un conjunto de axones que conecta ambos hemisferios, lo que permite que trabajen asociadamente en la coordinación de funciones.

Funciones de la corteza A pesar de su aspecto semejante, los

hemisferios se diferencian en su especialización funcional. Del hemisferio izquierdo dependen los movimientos y sensaciones del lado derecho del cuerpo, la habilidad numérica, el razonamiento lógico y los lenguajes escrito y hablado.

Del hemisferio derecho dependen los movimientos y las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo, la percepción tridimensional, el sentido artístico y la imaginación

En la corteza de cada hemisferio se identifican cuatro lóbulos. En ellos se encuentran las áreas sensitivas, que reciben impulsos sensoriales; las áreas motoras, que controlan los movimientos voluntarios; y las áreas de asociación, que intervienen en procesos de memoria, razonamiento, lenguaje y emociones

Organización del sistema nerviosoperiférico (SNP)

El sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo.

Sistema nervioso somático El sistema nervioso somático está

compuesto por: Nervios espinales, que son los que envían

información sensorial (tacto, dolor) del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal.

Nervios craneales, que envían información

sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza.

Sistema nervioso autónomo El sistema nervioso autónomo(también

conocido como sistema nervioso vegetativo), a diferencia del sistema nervioso somático, recibe la información de las vísceras y del medio interno, para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos.

El sistema nervioso es involuntario, activándose principalmente por centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También, algunas porciones de la corteza cerebral como la corteza límbica, pueden transmitir impulsos a los centros inferiores y así, influir en el control autónomo.

El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente e involuntario que transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia órganos periféricos. Estas acciones incluyen: el control de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño pupilar y secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, regulando funciones tan importantes como la digestión, circulación sanguínea, respiración y metabolismo.

Arco reflejo Cuando estudiamos sistematización, tenemos que comprender cada uno de los componentes de un arco reflejo: • el receptor• la neurona• fibra sensitiva• el centro integrador en la sustancia gris• la fibra motora

El arco reflejo puede ser simple, con 2 neuronas; o complejo, con más de dos neuronas.

Componentes del arco reflejo:

ReceptorNervio

PeriféricoVía aferente

Centro Elaborador

Nervio PeriféricoVía Eferente

Efector

1. Receptor:   Es un transductor, es decir, una estructura nerviosa que transforma un tipo de energía (mecánica, química, electromagnética) en un impulso nervioso.En otras palabras, transforman estímulos (de tipo táctil, propioceptivo, térmico y dolor) en impulsos nerviosos.

EXTEROCEPTORES: Ubicados en estructuras derivadas del ectodermo. Se ubican en la piel y anexos.

PROPIOCEPTORES: Ubicados en estructuras derivadas del mesodermo. Por ejemplo, se ubican en las estructuras del músculo esquelético, de hueso, ligamentos, articulaciones.

VISCEROCEPTORES: Ubicados en estructuras derivadas del endodermo. Por ejemplo ,se ubican en las paredes de las vísceras (respiratorias o digestivas).

Nervio Periférico, Vía Aferente:            Conduce el estímulo hacia el centro de integración, representado por el núcleo de sustancia gris.Estas fibras pueden ser:

Somáticas:       - Exteroceptivas (dolor, temperatura, tacto, presión)                         - Propioceptivas (conscientes e inconscientes)* Viscerales (pp, CO2, O2, pH)

Centro de Integración: Representado por un núcleo de sustancia gris, o bien el córtex de alguna estructura del sistema suprasegmentario. Elaboración de una respuesta.

Nervio Periférico, Vía Eferente:   Conduce el impulso desde el centro de integración hacia la periferia.

 Efector:       Puede estar representado por músculo liso, músculo cardiaco o glándulas, para el caso de los reflejos viscerales, y músculo estriado para el caso de los reflejos somáticos.

Existen otros reflejos más complejos, por ejemplo, cuando uno va caminando y pisa una piedra, hay una respuesta muy compleja para conservar el equilibrio. Entonces de acuerdo a la importancia y la intensidad del estimulo aferente, viene la respuesta.Si es una respuesta compleja tiene que participar el suprasegmentario; si es simple, entonces basta con que participe la sustancia gris del segmentario.

Contracción muscular y las vías eferentes las neuronas eferentes o motoras actúan

sobre los órganos efectores (músculos o glándulas) los que ejecutan una acción

Regulación nerviosade la contracción muscular La contracción de los diferentes tipos de músculos está determinada por las vías

eferentes del sistema nervioso periférico (SNP), ya sea somático o autónomo

En la contracción o relajación de los músculos

esqueléticos las fibras nerviosas eferentesque forman parte del sistema nerviososomático (SNS), conducen impulsos nerviososdesde áreas específicas de la cortezacerebral, que es la principal región que controla el inicio de los movimientos voluntarios

La actividad de los músculos lisos (involuntarios), del músculo cardíaco y de las glándulas del organismo está regulada por las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autonomo

Estas fibras se agrupan en los diversos nervios raquídeos que son los que se conectan con la médula espinal. En coordinación con el sistema nervioso central

(encéfalo y médula espinal), el sistema nervioso autónomo controla las principales funciones vitales de nuestro organismo.

El músculo esquelético está formado por fibras musculares que corresponden a células largas, cilíndricas y con muchos núcleos.

Cada fibra muscular, a su vez, está compuesta por miofibrillas que contienen filamentos de proteínas en un cierto orden

Organización del tejido muscular

Los filamentos más gruesos están formadospor la proteína miosina y los más delgadosson de actina, principalmente

Las partes de estas estriaciones se identifican

por letras y constituyen el sarcómero

Cuando se produce la contracción de un músculo esquelético, ocurre un desplazamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, de tal manera que el ancho de las bandas A se

mantiene constante, pero las líneas Z se acercan unas a las otras

¿Cómo se pro du ce la contracción muscular?

Responde las siguientes preguntas, sobre la base de lo analizado en esta página:

1. ¿Cuál es el papel del Ca+2 en los procesos de contracción y relajación muscular?

2. ¿Qué ocurriría si se bloquean los receptores de acetilcolina en la placa motora?

3. ¿Qué sucedería si se inhibe la acción de la acetilcolinesterasa?

4. Explica dos mecanismos mediante los cuales se produce el desplazamiento de los filamentos

delgados en la relajación muscular

Actividad

La ventilación pulmonar es un claro ejemplo de cómo las vías nerviosas aferentes (sensitivas) y eferentes (motoras) intervienen para regular un mismo proceso.

El control nervioso de la ventilación pulmonar

está regulado por el centro respiratorio

Ventilación pulmonar

El centro respiratorio está formado por grupos de neuronas que, funcionalmente, se

dividen en tres áreas: el área rítmica bulbar,que posee las áreas inspiratoria y espiratoriay está ubicada en el bulbo raquídeo, y lasáreas neumotáxica y apnéusica, ubicadas enla protuberancia

Entonces se conducen impulsos nerviosos, a través de determinados nervios, que provocan la contracción de los músculos intercostales externos y del diafragma, con lo cual se produce la inspiración

En las paredes de los bronquios y bronquiolos existen receptores sensibles a la distensión, los que envían impulsos nerviosos, a través de nervios, hasta el área inspiratoria, provocando su inhibición.

Esto determina la relajación de los músculos (intercostales y diafragma) y ocurre la espiración

Cuando el aire abandona los pulmones, los receptores de distensión dejan de ser

estimulados, por lo tanto, cesa la inhibición del área inspiratoria y se puede iniciar una

nueva inspiración

El área rítmica bulbar regula el ciclo de laventilación, es decir, la relación entre lostiempos de inspiración y espiración, y tambiéncontrola la amplitud del ciclo.

El centro respiratorio también está bajo la influencia de la corteza cerebral, lo cual permite, dentro de ciertos límites, el control voluntario de los movimientos respiratorios, tanto de la inspiración como de la espiración

La capacidad para detener voluntariamentela ventilación pulmonar está limitada, principalmente, por acumulación de dióxido decarbono (CO2) en la sangre.

Control del  Tono Muscular

Huso Neuromuscular Es interesante estudiarlo debido a las implicancias que

tiene su funcionamiento en el control de la postura , el tono muscular y contracción del músculo. Los husos musculares son pequeños receptores sensitivos encapsulados (que miden menos de 1 centímetro) que se encuentran dentro del vientre de los músculos estriados, pero no lo encontramos en la musculatura lisa o visceral.

Su principal función es enviar señales sobre las variaciones en la longitud del músculo.

Las variaciones de longitud de los músculos están estrechamente asociadas con los cambios en los ángulos de las articulaciones que atraviesan. Por ello, los husos neuromusculares pueden ser empleados por el S.N.C. para detectar las posiciones relativas de los diferentes segmentos corporales (propiocepción).

Los husos neuromusculares, además, controlan la contracción del músculo estriado, para regular el tono muscular y los movimientos. Por lo que obviamente, los husos, serán más abundantes en músculos que controlan movimientos finos.

Mecanismo del Control del TonoCuando se produce el estiramiento de las fibras intrafusales (gravedad o por golpe dirigido sobre el tendón, como en los test de reflejos), el receptor, envia la información al sistema nervioso segmentario, por medio de las fibras aferentes del nervio periférico. La información llega al cuerno dorsal, desde donde es trasmitida al cuerno ventral a través de interneuronas. El cuerno ventral (alfa motoneuronas) da respuesta al estímulo, produciendo la contracción de la fibras extrafusales.

Hay personas que tienen aumentado su tono muscular, lo que significa que las fibras extrafusales están muy activas por alguna causa (como el estrés), debido a que el sistema reticular, que está relacionado con el sistema límbico y con varias otras estructuras del sistema nervioso central, está descargando sobre la médula espinal a través de los fascículos retículos espinales, produciendo activación de las fibras motoras gamma, que tienen terminaciones en los extremos de las fibras intrafusales. De tal manera que el estiramiento de la fibra intrafusal no se va a producir , en este caso, por efecto de la gravedad o del estímulo, como el reflejo patelar, sino por contractura de los extremos de las fibras intrafusales por acción de las fibras motoras gamma. Es así como el sistema límbico y la formación reticular, producen la activación de la fibra motora gamma, que se traduce en un aumento del tono muscular.

El DATO xD

Por lo tanto, una hiperactividad del sistema límbico y/o de la formación reticular, produce activación de la motoneurona gamma, que hace que aumente el tono muscular a través de este reflejo en algunos músculos , especialmente en los posturales y antigravitorios (ocasionando lumbago, tortícolis, etc.).

ÓRGANOS MUSCULOTENDÍNEOS - Se ubican en la unión entre los tendones y los vientres musculares.- Captan la tensión o estiramiento de las fibras tendinosas, producidas por la contracción muscular.- Cuando son excitados se produce la relajación del músculo estriado (Protección).- El impulso llega a la interneurona inhibitoria de la médula espinal, provocando la relajación muscular.

UNIDAD MOTORA

Corresponde al número de fibras musculares que son inervadas por una sola fibra nerviosa. Así, podemos observar que hay músculos de fuerza, como el gran dorsal, trapecio etc., donde existe gran cantidad de fibras musculares que son inervadas por una sola neurona (300-400 fibras musculares, inervadas por una neurona).

En cambio, hay otros músculos como son los músculos de la mano o los músculos intrínsecos del bulbo ocular, donde existe menor número de fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa (90-96 fibras musculares por fibra nerviosa).

PLACA MOTORA

El nervio hace que se active el músculo estriado, a través del estímulo que llega a la unión neuromuscular, denominada placa motora.

La Placa Motora está constituida, principalmente, por la terminación de una fibra nerviosa motora, la cual se introduce dentro del vientre de un músculo estriado. NO existe en el músculo liso ni en el cardíaco.

La fibra nerviosa va acompañada por una vaina de Schwann y al ingresar al interior del sarcolema del músculo estriado, se ensancha en un bulbo sináptico que presenta abundantes mitocondrias y vesículas con neurotransmisor acetilcolina. Posteriormente, tenemos la hendidura donde cae el neurotransmisor y enseguida se encuentra la superficie del tejido muscular que recibe la acetilcolina (Nt).

Músculos Como órganos efectores

FIN!

Encéfalo

Tipos de células gliales

Formación del sistema nervioso

Componentes del sistema nervioso