Capítulo 9 - Tejido Nervioso Flashcards

1
Q

¿A tráves de qué componente las neuronas reciben diferentes tipos de estímulos (mecánicos, químicos y térmicos)?

A

Por los receptores

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2
Q

¿Cómo se organiza el sistema nervioso?

A
  • Sistema nervioso central
  • Sistema nervioso periférico
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3
Q

¿Qué es lo que compone al sistema nervioso central?

A

Encéfalo y la médula espinal

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4
Q

¿Qué compone al sistema nervioso periférico?

A

Nervios craneales, nervios raquídeos y sus ganglios

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5
Q

¿Cómo se suele dividir al sistema nervioso periférico de manera funcional?

A

En un componente sensorial (aferente) y uno motor (eferente). El motor se divide en somático (neurona-músculo esquelético) y autónomo (2da neurona, músculo liso o cardiaco).

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6
Q

Estas células del tejido nervioso no reciben ni transmiten impulsos; en lugar de ello, estas células apoyan a las neuronas en diversas formas:

A

Células neurogliales

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7
Q

Este sistema se desarrolla a partir del Ectodermo del embrión en respuesta a moléculas de señalamiento provenientes del notocordio:

A

Sistema nervioso

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8
Q

¿Qué origina el tubo neural durante el desarrollo embrionario?

A

Neuroglia, epéndimo, neuronas y plexos coroideos

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9
Q

Es complejo de mamas pequeñas de células ubicadas en los bordes laterales de la placa neural:

A

Células de la cresta neural

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10
Q

¿Qué crean las células de la cresta neural?

A
  • Componentes sensoriales del SNP
  • Neuronas sensoriales de ganglios sensoriales
  • Ganglios autónomos y neuronas autónomas
  • Mesénquima de la parte anterior (cabeza y cuello)
  • Melanocitos y mucosa bucal
  • Odontoblastos
  • Células cromafines de la médula suprarrenal
  • Aracnoides y piamadre
  • Células de Schwann
  • Células satélites de ganglios periféricos
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11
Q

¿Cuáles son las dos categorías de las células del sistema nervioso?

A

Neuronas y células neurogliales

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12
Q

Estas células del sistema nervioso realizan las funciones receptora, integradora y motora del sistema nervioso:

A

Neuronas

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13
Q

Estas células del sistema nervioso dentro de sus funciones está la de sostener y proteger a las neuronas:

A

Células neurogliales

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14
Q

Células del sistema nerviosos cuya función son la recepción y transmisión de impulsos nerviosos al SNC y desde él:

A

Neuronas

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15
Q

Estas células del SNC tienen un diámetro de 5 a 150mm y son las células más pequeñas y grandes a la vez del cuerpo:

A

Neuronas

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16
Q

¿Cuáles son los tres componentes de una neurona?

A
  • Cuerpo celular, pericarion o soma
  • Dendritas
  • Axón
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17
Q

¿Que porción de la neurona posee una porción central de la célula en la que se encuentra el núcleo y el citoplasma peri nuclear?

A

Cuerpo, pericarion y soma

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18
Q

¿Cuál es la diferencia en su forma entre las neuronas del SNC y las del ganglio?

A

SNC: Son poligonales con superficies cóncavas
Ganglio: Cuerpo celular redondo

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19
Q

Componente de la neurona con prolongaciones especializadas para recibir estímulos de células sensoriales, axones y otras neuronas, además de mandar los impulsos nerviosos al soma:

A

Dendritas

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20
Q

Porción de la neurona que posee una prolongación de diámetro variable (100cm de largo), que suele tener dilataciones:

A

Axón

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21
Q

Porción de la neurona que conduce impulsos del soma a otras neuronas, músculos o glándulas, pero también recibe estímulos de otras neuronas que pueden modificar su función:

A

Axón

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22
Q

¿Cómo se le denomina a las terminales del Axón que se aproximan a otras células para formar una sinapsis?

A

Bulbos terminales (botones terminales)

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23
Q

¿Cómo se le llama a las dilataciones del Axón?

A

Terminales del Axón

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24
Q

Es la región de la neurona que contiene el núcleo grande de tinción pálida y citoplasma perinuclear:

A

Cuerpo celular

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25
Q

¿Dónde se localiza la mayor cantidad del citoplasma de una neurona?

A

En las prolongaciones que proceden del cuerpo celular

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26
Q

¿Cuál es la apariencia del núcleo de una neurona?

A

Grande, habitualmente esférico a ovoide y localizado en el centro con cromatina y un poco de heterocromatina. Tiene un nucelolo bien definido

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27
Q

¿Cuál es el componente en mayor cantidad ubicado en el citoplasma de la neurona?

A

RER (más notable en neuronas motoras grandes) y polirribosomas

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28
Q

¿Qué son los cuerpos de Nissl?

A

Grupos de las cisternas del RER y polirribosomas que sintetizan moléculas de proteínas para trasmitir impulsos nerviosos.

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29
Q

¿El RER existe en el montículo del Axón?

A

No, solo se halla en REL

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30
Q

Este retículo se extiende a las Dendritas y el Axón y forma las cisternas hipolémicas directamente abajo del plasmalema:

A

REL

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31
Q

Estos componentes formados por el REL (en Dendritas y axones) secuestran calcio, contienen proteínas, sirven como un conducto para la distribución de proteínas en la totalidad de la célula:

A

Cisternas hipolémicas

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32
Q

Se encarga del agrupamiento de sustancias neurotransmisoras o las enzimas esenciales para su producción en el axón:

A

Complejo de Golgi

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33
Q

¿Qué organelo es más alargado, se mueve en forma constante a lo largo de microtúbulos en el citoplasma y es el más abundante en las terminales del axón?

A

Mitocrondrias

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34
Q

¿Cuántos centriolos poseen las neuronas adultas?

A

Un centriolo

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35
Q

Estas están localizadas en los cuerpos celulares neuronales incluyen sustancias inertes, como los pigmentos melanina y lipofuscina, y también gotitas de lípidos:

A

Inclusiones

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36
Q

Podemos encontrar este componente de un tono pardo oscuro a negro en regiones del SNC (sustancia negra y locus ceruleus) y ganglios simpáticos del SNP:

A

Gránulos de melanina

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37
Q

Gránulo de pigmento pardo amarillento de forma irregular, prevalece más en el citoplasma neuronal del adulto de edad avanzada y se asume que es el remanente de la actividad enzimática lisosómica:

A

Lipofuscina

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38
Q

¿Qué células no acumulan lipofuscina?

A

Las células de Purkinje de la corteza cerebral

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39
Q

Algunas veces este componente se puede observar en el citoplasma neuronal y pueden ser resultado de un metabolismo defectuoso o reservas de energía:

A

Gotitas de lípidos

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40
Q

¿Dónde se pueden observar los gránulos secretores que poseen moléculas de señalamiento?

A

En las células neurosecretoras

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41
Q

Este componente del citoesqueleto atraviesa el citoplasma del soma y se extiende a las prolongaciones (2 mm de diámetro):

A

Neurofibrillas

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42
Q

¿Cuáles son las 3 estructuras filamentosas del citoesqueleto?

A
  • Microtúbulos (24 nm)
  • Neurofilamentos (10 nm)
  • Microfilamentos (6 nm)
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43
Q

¿Con qué componente se suele teñir al citoesqueleto de las neuronas?

A

Con argéntica y nitrato de plata

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44
Q

¿Qué proteína se encuentra en el citoplasma, cuerpo celular y dendritas de las neuronas y cuál en el axón?

A
  • Proteína relacionada con el microtúbulo MAP-2
  • MAP-3
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45
Q

Esta porción de la neurona son formaciones de la membrana plasmática receptiva de la neurona por esto recibe estímulos de otras células nerviosas:

A

Dendritas

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46
Q

¿De dónde surge la base de la dendrita?

A

Del cuerpo celular y contiene el complemento habitual de organelos, con la excepción de los complejos de Golgi.

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47
Q

¿Qué organelo abunda en gran cantidad en las dendritas?

A

Mitocondrias

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48
Q

Están localizadas en la superficie de algunas dendritas que les permite hacer sinapsis con otras neuronas:

A

Las espinas

Nota: La ramificación de las dendritas permite cientos de miles de impulsos

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49
Q

¿Qué porción de las dendritas disminuye con la edad, mala nutrición y muestras cambios estructurales en personas con trisomías 13 y 21 (síndrome de Down)?

A

Las espinas

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50
Q

Esta porción de la neurona transmite impulsos a otras neuronas o células efectoras, sobre todo células musculares y glandulares:

A

Los axones

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51
Q

Porción de la neurona que surge del cuerpo celular en el montículo del mismo como una prolongación delgada única que se extiende en distancias más largas, respecto de la dendrita, desde el cuerpo celular:

A

Los axones

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52
Q

¿Qué es lo que establece la velocidad de conducción de una neurona?

A

El grosor del axón, al aumentar su diámetro incrementa su velocidad.

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53
Q

Surgen en ángulos rectos del tronco axónico:

A

Ramas colaterales

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54
Q

Región del soma en forma de pirámide, está desprovisto de ribosomas y suele localizarse en el lado opuesto del soma al que se encuentran las dendritas:

A

Montículo del axón

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55
Q

La porción del axón desde su origen hasta el inicio de la vaina de mielina se llama:

A

Segmento inicial

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56
Q

¿Cómo se le llama plasmalema del axón?

A

Axolema

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57
Q

Esta porción del axón contiene perfiles cortos de retículo endoplásmico liso y mitocondrias delgadas notablemente largas y muchos microtúbulos; empero, carece de RER y polirribosomas:

A

Axoplasma

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58
Q

¿En que porción se suman los impulsos excitadores e inhibidores para determinar si se propaga un potencial de acción?

A

Zona desencadenante en espiga

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59
Q

¿Cómo se le denominan a los axones sin vainas de mielina y cuál es la importancia?

A

Axones desmielinizados, su importancia radica en que van a conducir en menor rapidez que los axones mielinizados.

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60
Q

Este componente permite subdividir el SNC en sustancia blanca y sustancia gris:

A

Mielina

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61
Q

Menciona los dos tipos de transporte axónico:

A

Anterógrado y retrógrado

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62
Q

Tipo de transporte axónico más rápido (400 mm/día) donde la dirección se traza del cuerpo de la célula a la terminal del axón:

A

Transporte anterógrado

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63
Q

Tipo de transporte axónico (0.2 mm/día) donde la dirección se proyecta de la terminal del axón al cuerpo de la célula:

A

Transporte retrógrado

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64
Q

¿Qué sucede cuando se interrumpen las relaciones tróficas dentro del axón?

A

Se atrofian las células blanco

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65
Q

Este transporte axónico se utiliza en la translocación de organelos y vesículas y también de macromoléculas (actina, Miosina y clatrina) y algunas enzimas:

A

Transporte anterógrado

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66
Q

Mediante que transporte axónico los elementos regresan al cuerpo desde el axón:

A

Transporte retrógrado

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67
Q

¿Que virus utilizan el transporte retrógrado?

A

Los virus del herpes simple y la rabia

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68
Q

Proteína relacionada con los microtúbulos, ya que un extremo se fija a una vesícula y el otro interactúa en una forma cíclica con un microtubulo lo que permite el transporte anterógrado (velocidad de unos 3mm/seg):

A

Cinesina

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69
Q

Esta proteína tiene a su cargo el movimiento de vesículas a lo largo de los microtúbulos en el transporte retrógrado:

A

Dineína

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70
Q

¿Cuáles son los tres principales tipos de neuronas? ¿Cuál otra clasificación hay de acuerdo a su función?

A
  • Bipolares
  • Unipolares
  • Multipolares

___________________________

  • Sensoriales (aferentes)
  • Motoras (eferentes)
  • interneuronas
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71
Q

Estas neuronas tienen dos prolongaciones que surgen del soma, una dendrita y un axón, están localizados en los ganglios vestibulares y cocleares y en epitelio olfatorio:

A

Neuronas bipolares

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72
Q

Este tipo de neurona posee una prolongación que surge del cuerpo celular, pero que se extiende después en una rama periférica y otra central. Se desarrollan de las bipolares embrionarias y se hallan en los ganglios de la raíz dorsal y en algunos ganglios de nervios craneales:

A

Neuronas unipolares (neuronas seudounipolares)

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73
Q

Esta neurona es la más común, muestra varias disposiciones de múltiples dendritas que surgen del soma y un axón, son neuronas motoras y se pueden designar según su morfología (piramidales o de Purkinje):

A

Neuronas multipolares

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74
Q

Estas neuronas reciben impulsos sensoriales en sus terminales dendríticas y los conducen al SNC para procesamiento:

A

Neuronas sensoriales (aferentes)

Nota: Las de la periferia vigilan el ambiente externo y las internas el ambiente interno

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75
Q

Estas neuronas surgen del SNC y conducen sus impulsos a músculos, glándulas y otras neuronas:

A

Neuronas motoras (eferentes)

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76
Q

Estas neuronas están localizadas por completo en el SNC, actúan como interconectores o integradores que establecen redes de circuitos neuronales entre neuronas sensoriales y motoras y otras interneuronas:

A

Interneuronas

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77
Q

Estas células del sistema nervioso tienen la función de apoyo físico y metabólico de neuronas:

A

Células neurogliales

78
Q

Hay 10 veces más células neurogliales que neuronas. ¿Cuáles son las células neurogliales que son exclusivas del SNC Y SNP?

A

SNC: Astrocitos, oligodendrocitos, microglica (células microgliales) y células ependimarias.

SNP: Células se Schwann

79
Q

Estas células neurogliales del SNC proporcionan apoyo estructural y metabólico a las neuronas y actúan como eliminadores de iones y neurotransmisores liberados al espacio extracelular además son las más grandes:

A

Astrocitos

80
Q

¿Cuáles son los dos tipos de Astrocitos?

A
  1. Astrocitos protoplásmicos en la sustancia gris del SNC
  2. Astrocitos fibrosos de la sustancia blanca
81
Q

¿Qué proteína es única en los Astrocitos?

A

Proteína ácida fibrilar glial

82
Q

Tipos de astrocitos estelares que tienen un citoplasma abundante, un núcleo grande y muchas prolongaciones en ramificaciones cortas:

A

Astrocitos protoplásmicos

83
Q

¿Cómo se les denomina a las puntas de las prolongaciones de los astrocitos protoplásmicos?

A

Pedículos (pies vasculares)

Nota: Entran en contacto con los vasos sanguíneos

84
Q

¿Qué es lo que forma a la membrana piamadre-glial?

A

Los astrocitos protoplásmicos cerca del encéfalo o medula espinal que tienen contacto con la piamadre

85
Q

Estos astrocitos poseen un citoplasma eucromático que sólo contiene unos cuantos organelos, ribosomas libres y glucógeno:

A

Astrocitos fibrosos

86
Q

Estas células neurogliales eliminan iones, neurotransmisores y remanentes del metabolismo neuronal (potasio, glutamato y ácido gammaanibutírico), contribuyen al metabolismo de energía en la corteza cerebral, liberan glucosa por glucógeno cuando inducen los neurotransmisores (noradrenalina y VIP):

A

Astrocitos

87
Q

Estas células neurogliales en el SNC conservan la barrera hematoencefálica y generan tejido cicatrizal en áreas dañadas del SNC:

A

Astrocitos

88
Q

Estas células neurogliales actúan en el aislamiento eléctrico y la producción de mielina en el sistema nervioso central:

A

Oligodendrocitos

89
Q

Estas células neurogliales se localizan tanto en la sustancia gris como en la blanca del SNC, su citoplasma denso tiene un núcleo pequeño, RER abundante, muchos ribosomas y mitocondrias libres y un complejo notable:

A

Oligodendrocitos

90
Q

Este tipo de oligodendrocitos están ubicados en hileras junto a haces de axones, se encargan de elaborar y convervar mielina alrededor de los axones del SNC y sirven para asilarlos:

A

Oligodendrocitos interfasciculares

91
Q

Estos oligodendrocitos están aplicados de manera estrecha a los cuerpos celulares de neuronas grandes; aún no se precisa su función:

A

Oligodendrocitos satélites

92
Q

Células neurogliales que son miembros del sistema fagocítico mononuclear, están diseminadas en la totalidad del SNC, son pequeñas, de tinción oscura, que semejan débilmente a un oligodendrocitos:

A

Células microgliales

93
Q

Estas células muestran citoplasma escaso, un núcleo oval a triangular y prolongaciones irregulares cortas, además van a proteger al SNC de virus, microorganismos y formación de tumoraciones, están originadas en la médula ósea:

A

Células microgliales

94
Q

Células neurogliales que forman membranas limitantes y pueden intervenir también en el transporte del líquido cefalorraquídeo:

A

Células ependimarias

95
Q

Son células epiteliales bajas, de forma cilíndrica a cuboide, que recubren; los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal, son ciliadas lo que permite el movimiento del líquido cefalorraquídeo:

A

Células ependimarias

96
Q

Describe las dos membranas que recubren las células ependimarias:

A
  • Membrana limitante interna (recubre ventrículo)
  • Membrana limitante externa (abajo de la pía)
97
Q

Tiene a su cargo secretar y conservar la composición química del líquido cefalorraquídeo (células ependimarias):

A

Plexo coroideo

98
Q

Células ependimarias especializadas, emiten prolongaciones al hipotálamo en donde terminan cerca de vasos sanguíneos y células neurosecretoras:

A

Tanicitos

99
Q

Estas células forman recubrimientos mielinizados y no mielinizados en los axones del sistema nervioso periférico:

A

Células de Schwann

100
Q

¿Cómo se le denomina a los axones que están envueltos en mielina?

A

Nervios mielinizados

101
Q

¿Qué son los nodos de Ranvier?

A

Son interrupciones en la vaina de mielina a intervalos regulares con exposición del axón.

102
Q

Estas células son aplanadas y su citoplasma contiene un núcleo aplanado, un aparato de Golgi pequefio y unas cuantas mitocondrias, su mielina es el plasmalema:

A

Células de Schwann

103
Q

Las áreas del axón recubiertas por láminas concéntricas de mielina y la célula de Schwann única que produce la mielina se denominan:

A

Segmentos internodales

104
Q

La microscopia óptica reveló varias hendiduras oblicuas en forma de cono en la vaina de mielina de cada segmento internodal de las células de Schwann y las denominó:

A

Hendiduras (incisuras) de Schmidt-Lanterman

105
Q

Representa las superficies citoplásmicas fusionadas de la membrana plasmática de la célula de Schwann:

A

Línea densa mayor

106
Q

Representa las hojuelas externas en aposición de la membrana plasmática de la célula de Schwann:

A

Línea intraperiodo

107
Q

Los intersticio intraperiodo proporcionan acceso a moléculas pequeñas para llegar al axón. La región de la línea intraperiodo que se halla en contacto estrecho con el axón se conoce como el ____________________, en tanto que la superficie más externa, que está en contacto con el cuerpo de la célula de Schwann, es el ____________________.

A

Mesaxón interno - Mesaxón externo

108
Q

Es el plasmalema de la célula de Schwann organizado en una vaina que se envuelve en el axón:

A

Mielina

109
Q

¿Cómo se le denomina al proceso por el cual la célula de Schwann situada en el SNP envuelve de manera concéntrica su membrana alrededor del axón para formar la vaina de mielina?

A

Mecanismo de mielinización

110
Q

¿Las células de Scwann puede envolver a varios axones no mielinizados?

A

Verdadero

Nota. Sólo puede mielinizar un axón

111
Q

Se generan en la zona desencadenante de espigas de la neurona y se conduce a lo largo del axón hasta su terminal:

A

Impulsos nerviosos

112
Q

¿Cómo funciona la relación Na (sodio) y K (potasio) en la membrana plasmática?

A

Por cada 3 iones de sodio hacia el exterior penetran 2 iones de potasio.

113
Q

Enfermedad relativamente común que afecta la mielina, es 1.5 veces más común en mujeres. Por lo regular ocurre entre los 15 a 45 años de edad:

A

Esclerosis múltiple

114
Q

Este tratamiento oncológico puede conducir a desmielinización del encéfalo o la médula espinal cuando estas estructuras se encuentran en el campo de radiación durante el tratamiento:

A

Radioterapia y quimioterapia (agentes químicos)

115
Q

Transtorno inmunitario que causa inflamación y desmielinización rápida de los nervios periféricos y los nervios motores derivados de las raíces centrales:

A

Síndrome de Guillain-Barré

116
Q

El ciclo de despolarización de la membrana, la hiperpolarización y el regreso al potencial de membrana de reposo se denominan:

A

Potencial de acción

117
Q

Son los sitios de transmisión del impulso entre las células presinápticas y postsinápticas:

A

Sinapsis

118
Q

¿De qué forma se puede trasmitir el impulso en la sinapsis?

A

Eléctrica o química

119
Q

Esta sinapsis suele estar representada por uniones de intersticio que permiten el paso libre de iones de una célula a otra:

A

Sinapsis eléctricas

120
Q

Son la modalidad de comunicación más frecuente entre dos células nerviosas:

A

Sinapsis químicas

121
Q

Este tipo de sinapsis se da entre un axón y una dendrita.

A

Sinapsis axodendrítica

122
Q

Este tipo de sinapsis se genera entre un axón y un soma:

A

Axosomáticas

123
Q

Esta sinapsis se genera entre dos axones:

A

Sinapsis axoaxónica

124
Q

Esta sinapsis se genera entre dos dendritas:

A

Sinapsis dendrodendríticas

125
Q

Son estructuras esféricas llenas de sustancia neurotransmisora, habitualmente elaborada y agrupada cerca de la terminal del axón:

A

Vesículas sinápticas

126
Q

Proteína pequeña que forma un complejo con la superficie de la vesícula, favorece en apariencia el agrupamiento de vesículas sinápticas que se conservan en reserva:

A

Sinapsina I

127
Q

Estas proteínas controlan la vinculación de las vesículas con microfilamentosde actina:

A

Sinapsina II

128
Q

Son moléculas de señalamiento que liberan en las membranas presinápticas y activan receptores en membranas postsinápticas:

A

Neurotransmisores

129
Q

Este sistema nervioso incluye a los nervios periféricos y los cuerpos celulares de las neuronas localizadas fuera del sistema nervioso central:

A

Sistema nervioso periférico

130
Q

Son paquetes de fibras nerviosas (axones) situados fuera del sistema nervioso central y rodeados por varias cubiertas de tejido conjuntivo:

A

Nervios periféricos

131
Q

¿Cuáles son los revestimientos de tejido conjuntivo de nervios periféricos?

A

Epineurio, perineurio y endoneurio

132
Q

Es la capa más externa de los tres revestimientos de tejido conjuntivo que recubren a los nervios:

A

Epineurio

Nota: Se compone de tejido conjuntivo denso irregular y colagenoso que contiene algunas fibras elásticas gruesas que envainan por completo al nervio.

133
Q

Capa media de revestimiento de tejido conjuntivo, recubre cada haz de fibras nerviosas (fascículo) dentro del nervio:

A

Perineurio

Nota: Compuesto de tejido conjuntivo denso pero es más delgado que el Epineurio.

134
Q

Capa más interna de los tres revestimientos de tejido conjuntivo de un nervio, rodea fibras neurales individuales (axones):

A

Endoneurio

Nota: Tejido conjuntivo laxo que se integra con una capa delgada de fibras reticulares (que producen las células de Schwann subyacentes), fibroblastos diseminados, macrófagos fijos, capilares y células cebadas perivasculares en líquido extracelular, se halla en contacto con la lámina basal de la células de Schwann.

135
Q

En términos funcionales, las fibras nerviosas se clasifican como:

A

Sensoriales (aferentes) o motoras (eferentes)

136
Q

Estas fibras nerviosas llevan impulsos sensoriales de las áreas cutáneas del cuerpo y de las vísceras al SNC por su procesamiento:

A

Fibras nerviosas sensoriales

137
Q

Estas fibras nerviosas se originan en el SNC y llevan impulsos motores a los órganos efectores:

A

Fibras nerviosas motoras

138
Q

Desde el punto de vista funcional, el componente motor se divide en:

A

Sistemas nerviosos somático y autónomo

139
Q

Estos nervios proporcionan la inervación motora de los músculos esqueléticos:

A

Nervios somáticos

140
Q

Estos nervios suministran inervación motora al músculo liso y cardiaco e inervación secretomotora a glándulas:

A

Nervios autónomos

141
Q

El sistema nervioso autónomo se subdivide en dos ramas:

A
  1. Sistema nervioso simpático (vasocontricción)
  2. Sistema nervioso parasimpático (secretomotora)
142
Q

Es el neurotransmisor de todas las sinapsis entre fibras preganglionares y posganglionares y entre las terminaciones parasimpáticas posganglionares y órganos efectores:

A

Acetilcolina

143
Q

Es el neurotransmisor en la sinapsis entre fibras simpáticas posganglionares y órganos efectores:

A

Noradrenalina

144
Q

El efecto del sistema nervioso simpático consiste en preparar el cuerpo para:

A

“Huir o luchar”

145
Q

El efecto del sistema nervioso parasimpático es preparar el cuerpo para:

A

“Descanso o digestión”

146
Q

Este sistema nervioso autónomo se origina en la médula espinal de segmentos torácicos y lumbares altos (T1 a L2):

A

Sistema nervioso simpático

147
Q

Este sistema nervioso autónomo se origina en el encéfalo y los segmentos sacros de la médula espinal (S2 a S4); por esta razón se le llama vía de salida craneosacra:

A

Sistema nervioso parasimpático

148
Q

Son agregados de cuerpos celulares de neuronas situados fuera del SNC (sensoriales y autónomos):

A

Ganglios

149
Q

Estos ganglios alojan cuerpos celulares de neuronas sensoriales:

A

Ganglios sensoriales

150
Q

Estos ganglios alojan cuerpos celulares unipolares (seudounipolares) de los nervios sensoriales envueltos por células de la cápsula cuboides:

A

Ganglios sensoriales

151
Q

Estos ganglios alojan cuerpos celulares de nervios autónomos posganglionares:

A

Ganglios autónomos.

152
Q

Sustancia del SNC que se conforma en particular con fibras nerviosas mielinizadas junto con algunas fibras no mielinizadas y células neurogliales; su color resulta de la abundancia de mielina que rodea los axones:

A

Sustancia blanca

153
Q

Esta sustancia del sistema nervioso central se constituye con agregados de cuerpos de células neuronales, dendritas y porciones no mielinizados de axones y también células neurogliales; la falta de mielina confiere a estas regiones un aspecto gris en el tejido vivo:

A

Sustancia gris

154
Q

Los axones, las dendritas y las prolongaciones neurogliales forman una red intrincada de tejido neural denominada:

A

Neurópilo

155
Q

¿Cómo se ubica la sustancia gris y blanca?

A

Encéfalo:

  • Gris: Periferia (corteza) forma los ganglios basales
  • Blanco: (plano profundo) rodea a los ganglio basales

Médula espinal:

  • Gris: Plano profundo de la médula.
  • Blanco: Periferia de la médula.
156
Q

Los cuerpos celulares de estas neuronas se originan en el SNC y están limitados por completo a ese sitio, en donde forman redes de comunicación para la integración entre neuronas sensoriales y motoras:

A

Interneuronas (neuronas interna cuáles o neuronas intercaladas)

157
Q

Los tres recubrimientos de tejido conjuntivo del encéfalo y la médula espinal son las:

A

Meninges (duramadre, aracnoides y piamadre)

158
Q

Es la capa densa más externa de las meninges:

A

Duramadre

159
Q

Es un tejido conjuntivo denso y colagenoso compuesto de dos capas en aposición estrecha en el adulto.

A

Duramadre

160
Q

Es la capa más externa de la duramadre se integra con células osteoprogenitoras, fibroblastos y haces organizados de fibras de colágena insertados en forma laxa en la superficie interna del cráneo, excepto en las suturas y la base del cráneo en donde la inserción es firme:

A

Duramadre perióstica

161
Q

Sirve como el periostio de la superficie interna del cráneo y por tanto está muy vascularizada:

A

Duramadre perióstica

162
Q

Es la capa interna de la duramadre que se constituye en general con fibroblastos que muestran citoplasma de tinción oscura, procesos alargados, núcleo ovoides y capas parecidas a hojas de fibras de colágena fina:

A

Duramadre meníngea

Nota: Contiene vasos sanguíneos pequeños

163
Q

Es una capa de células interna en relación con la duramadre meníngea compuesta de fibroblastos aplanados que tiene procesos largos algunas veces se unen unos a otros mediante Desmosomas y uniones de intersticio:

A

Capa celular limítrofe

164
Q

En esta capa no existen fibras de colágena, pero en lugar de ellas hay un material floculento, amorfo y extracelular (se piensa que es un proteoglucano) que rodea a los fibroblastos y se extiende a la interfaz entre esta capa y la duramadre meníngea.

A

Capa celular limítrofe

165
Q

Esta duramadre no se adhiere a las paredes del conducto vertebral; más bien forma un tubo continuo desde el agujero occipital hasta el segundo segmento del sacro y la perforan los nervios raquídeos:

A

Duramadre raquídea

166
Q

Es la capa intermedia de las meninges:

A

Aracnoides

167
Q

Esta capa intermedia de las meninges consiste en fibroblastos, colágena y algunas fibras elásticas es avascular, aunque a través de ella cruzan vasos sanguíneos:

A

Aracnoides

168
Q

Estas fibras de alta velocidad: dolor agudo, temperatura, tacto, presión, propiocepción, fibras somáticas eferentes:

A

Fibras tipo A: intensamente mielinizadas

169
Q

Estas fibras son de velocidad moderada: viscerales aferentes, preganglionares autónomas:

A

Fibras tipo B: menos mielinizadas

170
Q

Estas fibras son de baja velocidad: autónomas posganglionares, dolor crónico:

A

Fibras tipo C: no mielinizadas

171
Q

Menciona las dos porciones de la aracnoides:

A
  1. Membrana plana en contacto con al duramadre.
  2. Región más profunda integrada por células trabeculares aracnoides.
172
Q

Espacio entre la porción semejante a una hoja de la aracnoides y la piamadre:

A

Espacio subaracnoideo

173
Q

Es la capa más interna altamente vascular de las meninges, se halla en contacto estrecho con el encéfalo:

A

Piamadre

174
Q

Es la capa más interna de las meninges y se relaciona muy de cerca con el tejido cerebral, ajustada a todos sus entornos:

A

Piamadre

175
Q

Son tumores de las meninges de crecimiento lento que suelen ser benignos y causan manifestaciones clínicas por compresión cerebral y elevación de la presión intracraneal:

A

Meningiomas

176
Q

Es la inflamación de las meninges consecutiva a una infección bacteriana o vírica en el líquido cefalorraquídeo:

A

Meningitis

177
Q

Impiden el paso libre de sustancias selectivas de origen sanguíneo al tejido neural:

A

Células endoteliales de los capilares del SNC

178
Q

Barrera selectiva entre sustancias específicas de origen sanguíneo y el tejido neural del SNC:

A

Barrera hematoencefálica

179
Q

Esta compuesto de pliegues de piamadre dentro de los ventrículos del cerebro, produce el líquido crefalorraquídeo:

A

Plexo coroideo

180
Q

Este líquido riega, nutre y protege el encéfalo y la médula espinal:

A

Líquido cefalorraquídeo

181
Q

¿Qué es lo que elabora el líquido cefalorraquídeo?

A

El plexo coroideo

182
Q

Es transparente y de baja densidad. Se constituye con 90% de agua e iones y también puede contener unas cuantas células descarnadas y linfocitos ocasionales:

A

Líquido cefalorraquídeo

183
Q

Se encarga del aprendizaje, memoria, integración sensorial, análisis de información e inicio de reacciones motoras:

A

Corteza cerebral

184
Q

Menciona las capas de la corteza cerebral:

A
  1. Capa molecular (células horizontales y neuroglia)
  2. Capa granulosa externa (células granulosas y neurogliales)
  3. Capa piramidal externa (células piramidales y neurogliales)
  4. Capa granulosa interna (células granulosas, piramidales y neuroglia)
  5. Capa piramidal interna (células piramidales y neuroglia)
  6. Capa multiforme (células de Martinotti y neuroglia)
185
Q

Esta porción del cerebro que tiene a su cargo el equilibrio, tono y coordinación musculares:

A

Corteza cerebelosa

186
Q

La capa de sustancia gris situada en la periferia del cerebelo se denomina:

A

Corteza cerebelosa

187
Q

Menciona las tres capas de la corteza cerebelosa:

A
  1. Capa molecular (células estelares, dendritas de células de Purkinje, células en canasta y axones no mielinizados).
  2. Capa de células de Purkinje
  3. Capa granulosa (células granulosas pequeñas y glomérulos)
188
Q

¿En dónde se originan las reacciones a los traumatismos en las neuronas?

A
  1. Sitio lesivo (cambios locales)
  2. Puntos distales al sitio dañado (cambios anterógrado)
  3. Puntos proximales al sitio lesivo (cambios retrógrados)
189
Q

La reacción local a una lesión incluye:

A

Reparación y remoción de desechos por células neurogliales

190
Q

¿Qué sucede en la reacción anterógrada?

A

La porción del axón distal a una lesión se degenera y fagocita.