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SISTEMA NERVIOSO NEURONA Y NEUROGLIA

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•CÉLULAS DE LA GLÍA Este tipo de células nerviosas, conocidas también con el nombre de neuroglia o células gliales, tienen la importante función de dar sostén al tejido nervioso, ya que no hay tejido conectivo, y de proteger y brindar nutrientes a las neuronas. Están provistas de prolongaciones del citoplasma que actúan fijando las neuronas a los capilares sanguíneos. Las células gliales tienen la propiedad de no ser excitables. Son diez veces más numerosas que las neuronas pero de menor tamaño, con lo cual ocupan alrededor del 50% del volumen del tejido nervioso. Forman la sustancia de sostén de los centros nerviosos y están compuestas por una fina red que contiene células ramificadas. Además, se encargan de mantener el aislamiento de los axones neuronales. Cabe señalar que las células gliales se consideran de vital importancia para el desarrollo de las neuronas, puesto que la ausencia de células de la glía en cultivos neuronales impide su crecimiento. Según sea la ubicación de las células de la glía en el sistema nervioso, se las clasifica en dos grupos, glía central y glía periférica. La glía central incluye la neuroglia presente en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. La glía periférica se compone de la glía del sistema nervioso periférico (somático y autónomo): nervios, ganglios nerviosos y terminaciones nerviosas.

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•Clasificación de las células de la glía•Astrocitos Son las células más numerosas de la glía, de forma estrellada y con muchas prolongaciones citoplasmáticas que van en varias direcciones. Tienen núcleos esféricos en la parte central de la célula. Los astrocitos se dividen en dos grupos. -Astrocitos tipo I Se ubican en la sustancia gris del sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal). Sus prolongaciones, cortas y gruesas, se distribuyen entre las fibras nerviosas (axones). Los astrocitos tipo I también se denominan protoplasmáticos. -Astrocitos tipo II Tienen prolongaciones citoplasmáticas largas y delgadas que también se mezclan entre las fibras nerviosas. Los astrocitos tipo II o fibrosos están en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Algunas de las prolongaciones de ambos tipos de astrocitos se unen a cuerpos neuronales, a los capilares sanguíneos y a fibras nerviosas. Los astrocitos tienen función de sostén de las neuronas al entrelazarse entre ellas y formar una red. Además controlan el pasaje de nutrientes entre los capilares y la neurona y regulan la composición química del líquido extracelular, formando así la barrera hematoencefálica protectora de la función nerviosa. Por otra parte, los astrocitos evitan la diseminación de algunos neurotransmisores y cumplen actividades fagocíticas. 

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Astrocito fibroso (A) y protoplasmático (B)

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•Oligodendrocitos Son células más pequeñas que los astrocitos y con menor cantidad de prolongaciones. Cada prolongación envuelve en forma de espiral a un axón diferente, con lo cual cada célula rodea a varias fibras vecinas. Los oligodendrocitos se ubican en la sustancia blanca a lo largo de las fibras nerviosas, y en la sustancia gris rodeando a los cuerpos neuronales. La principal función de los oligodendrocitos es la producción y mantenimiento de la vaina de mielina de las fibras del sistema nervioso central. Participan también en el sostén y unión de las células nerviosas. 

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•Microglia Son células muy pequeñas que emiten prolongaciones que se ramifican y dan lugar a proyecciones parecidas a espinas. Se ubican tanto en la sustancia gris como en la blanca. Se identifican del resto de las células gliales por la forma alargada del núcleo. El citoplasma contiene abundantes lisosomas. La microglia no tiene actividad en condiciones normales, pero ante alteraciones del sistema nervioso central se dividen y cumplen funciones fagocíticas. La principal misión de la microglia es la eliminación de estructuras celulares anormales y de mielina alterada, reemplazando así a los glóbulos blancos que no pueden llegar al lugar. 

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•Células ependimarias Son estructuras de epitelio simple, forma cilíndrica y con núcleos alargados. Se encuentran revistiendo los cuatro ventrículos del encéfalo y el conducto del epéndimo de la médula espinal. Las células ependimarias poseen cilios hacia el lumen de las cavidades que contribuyen en la circulación de líquido cefalorraquídeo. La base de las células se ramifica y dan prolongaciones hacia el interior del tejido nervioso. En algunas zonas del encéfalo, las células ependimarias se modifican y dan lugar al epitelio secretor de los plexos coroideos, que participa en la formación de líquido cefalorraquídeo

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•Células satélites También llamadas células capsulares, son pequeñas estructuras ubicadas en los ganglios craneales, espinales y autónomos del sistema nervioso periférico. Las células satélites tienen por función dar soporte, nutrición y protección a las neuronas presentes en los ganglios mencionado

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Oligodendrocito (A) y microglia (B)

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•Células de Schwann Son células presentes en el sistema nervioso periférico que acompañan el crecimiento de las neuronas. Tal como lo hacen los oligodendrocitos, las células de Schwann envuelven a los axones con vainas de mielina, pero una sola célula recubre un segmento del axón. Como fue señalado al principio, la mielina actúa como un aislante sobre los axones, haciendo que el impulso nervioso se transmita rápidamente al llegar a los nodos de Ranvier.

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