Fundamentos y Sisteme Nervioso Flashcards
Homeostasis
Habilidad del cuerpo de mantener condiciones internas relativamente estables
Alostasis
Búsqueda de la homeostasis
Estímulo
Cambio en la estabilidad
Receptor
Detecta el estimulo y viaja hacia el control central por vía aferente
Control central
Procesa la información que entra y define la información que sale
Efector
Recibe señales del centro de control por vía eferente y ejecuta la respuesta
Principales células efectores
Músculo y cel endocrinas
Retroalimentación positiva
A estimula a B, la respuesta de B activa a A
Retroalimentación negativa
A activa a B, la respuesta de B inhibe a A
porcentaje de agua en el cuerpo
55% en mujeres
60% en hombres
Osmosis
Paso de agua de dos líquidos de diferente composición a través de una membrana semipermeable
Presión osmótica
Fuerza de los solutos para jalar agua, entre más concentración más presión
Solución isotónica
Ambos líquidos tienen misma presión osmótica
Solución hipertónica
Repele agua
Solución hipotonica
Atrae agua
Función del manitol
Crea una presión osmótica que permite a la sangre reabsorber agua aliviando el edema
Funciones de los electrolitos
Regula osmosis del agua
Equilibrio acido-base
Poseen carga eléctrica
Cofactores de enzimas
Filtración
Movimiento del agua de la sangre al liquido intersticial
Reabsorción
Movimiento del agua del liquido intersticial hacia la sangre
Presión hidrostática
Presión que empuja el agua hacia las paredes
Por qué la presión hidrostatica de la sangre es muy alta?
Porque la sangre esta contenida en vasos muy pequeños por lo que intenta salir con mayor fuerza, en cambio cuando el liquido esta en un espacio amplio no hace tanta presión para salir
Efecto de la albuminemia
Hay una disminución en la producción de albumina, que en condiciones normales evita que el agua se filtre a través de los vasos sanguíneos
Función de fosfolipidos en la membrana
Establecen la permeabilidad
Tipos de proteínas en la membrana
Integrales: canales, transportadores, receptores, enzimas
Periféricas: enzimas, regulan las integrales
Tipos de transporte
Difusión y activo
Tipos de difusión
Simple y facilitada
Tipos de canales iónicos
Dependiente de ligando
Dependiente de fosforilación
Dependiente de voltaje
Dependiente de presión (citoesqueleto tensa)
Difusión simple
Moléculas liposolubles que atraviesan la membrana por medio de poros o canales iónicos
Transporte facilitado
Moléculas grandes que necesitan de un transportador para cruzar la membrana
Transporte activo
En contra del gradiente, primario (energía propia) y secundario (energía potencial de otros, cotransporte y contratransporte)
Potencial de membrana
Diferencia de concentraciones y cargas extracelular e intracelular
Iones que establecen el potencial de acción
Sodio, potasio y cloro
Potencial de equilibrio del sodio
+61 mV
Potencial de equilibrio del potasio
-94 mV, ion más permeable
Potencial de equilibrio del cloro
-64mV
Ecuación de Goldman
Establece el potencial de membrana contando los tres iones, -70 a -90mV
Potencial de acción
Capacidad de modificar el potencial de membrana en reposo de manera rápida y breve para realizar una función
Requisito para que se lleve a cabo un potencial de acción
Que el estimulo sea lo suficiente fuerte para llegar al umbral
Potencial local
Estimulo que no llega al umbral para desencadenar un potencial de acción
Despolarización
Primer fase del potencial de acción, se vuelve más positiva, abren canales de sodio
Etapas del canal de sodio
Reposo, activo e inactivo
No podemos pasar de inactivo a activo sin pasar por el reposo
Repolarización
Potencial se vuelve negativo, abren canales de potasio, el canal de sodio esta activo o inactivo
Etapas de la repolarización
Temprana: canales de potasio abierto, canal de sodio inactivo
Tardía: canales de potasio abiertos, canal de sodio en reposo
Periodo refractarios
Absoluto: sin importar la intensidad no hay respuesta (corresponde a despolarización y repolarización temprana)
Relativo: mayor intensidad que el humoral para poder generar un nuevo potencial (corresponde a repolarización tardía)
Cómo se mide la intensidad de un estimulo?
Por la frecuencia de los potenciales que genera
Conducción
Propagación sobre la misma fibra
Transmisión
Señal de célula a célula
Corriente
Flujo de iones
Sinapsis
Región donde se comunican las neuronas
Clasificación de la sinapsis
Histológica: axodendritica, axosomatica, axoaxonica
Funcional: eléctrica y química
Sinapsis eléctrica
Paso de iones
Continuidad de membranas
No hay retraso
Bidireccional
Uniones tipo GAP
Rápida
Sincronización
No hay cambio de energía
Sinapsis química
Hay hendidura sináptica
Cambio de energía (neurotransmisores)
Retraso de 0.3 a 1.5 ms
Unidireccional
Pasos de la sinapsis
- Potencial activa a n. Pre sináptica
- Entra calcio a la célula
- Exocitosis de neurotransmisor
- Viaja a neurona postsináptica
- Se activa o inhibe n postsinaptica
Tipos de neurotransmisores
Acción corta
Acción prolongada
NT de acción corta
Síntesis por demanda
En cada liberación de NT se reciclan los desechos y se crean nuevos en la terminal atónica sin necesidad de volver a sintetizar proteínas
NT de acción prolongada
Se generan en el soma y se almacenan
Cómo se liberan las vesículas
La sinaptobrevina, que se encuentra en la vesícula, se una con la sinaptotaxina, que se encuentra en la membrana, para jalar la vesícula hacia la membrana
Tipos de reciclado vesicular
Depende de la tasa de disparo
Baja: kiss and stay (vesícula toca membrana y se queda ahí), kiss and run (toca membrana y se va)
Alta: clatrina (jala la vesícula)
Alta frecuencia sostenida: se endocita membrana y liquido
Qué puede pasar en la hendidura con los NT?
Llegar al receptor
Perderse
Degradarse
Recuperarse
Tipos de receptores en n postsinaptica
ionotropicos: dependientes de ligando
Metabotropicos: unidos a proteína G
Enzimáticos
Tipos de integración
Divergencia- se separan
COnvergencia- union de estímulos
Sumados temporal
Una neurona envía estimulo fuerte en un momento
Sumado espacial
Varias neuronas, estímulos de diferentes fuentes
Percepción:
Interpretación, consciencia del estimulo
Transducción
Capacidad de convertir el estimulo en un potencial de acción
Por qué percibimos distintos tipos de modalidades sensitivas?
1.- principio de sensibilidad diferencial: cada tipo de receptor es sensible a un tipo de estimulo especifico
2.-principio de línea marcada: el sistema ya tiene una conexión preestablecida
Adaptación
Menor respuesta ante un estimulo constante
Tipos de adaptación
Rápida: respuesta fásica, de activado pasa a inactivado rápido
Lenta: mientras el estimulo siga se disparan potenciales pero a menor taza, tónicos
Inadaptable: siempre respuesta igual
Sensibilización
Respuesta incrementada a un estimulo de igual intensidad
Terminaciones nerviosas libres
Desnudas
Dolor, prúrito, temperatura
Sin adaptación
Discos táctiles (de Merkel)
Tacto (continuo)
Adaptación lenta
Corpúsculo táctiles (de Meissner)
Tacto, vibración, abundantes en yemas y labios
Adaptación rápida
Corpùsculos de Ruffini
Deformación del tejido
Adaptación lenta
Órgano terminal del pelo
Movimiento sobre superficie del cuerpo
Adaptación rápida
Corpusculos de Pacini
Compresión y vibración
Adaptación rápida
Receptores propioceptivos
Husos musculares: estiramiento
Órganos tendinosos: contracción
Respecto articular
Sistema de la columna dorsal- lemnisco medial
Tacto, vibración y presión
Neurona de 1er orden: Sube por el fascículo cuneiforme o grácil, termina en los núcleos cuneiforme y gracil de la médula oblongada, primer sinapsis
Neurona de 2do orden: Decusa contra lateral en la médula oblongada y sube por el lemnisco medial hasta el tálamo, donde hace su segunda sinapsis
3er neurona: del tálamo a al corteza somatosensorial primaria
Sistema sensitivo de la cara
Somama se encuentra en ganglio de Gasser, llega al complejo del trigémino (núcleo principal), hace sinapsis
Envía dos señales una contralateral e ipsilateral suben por el lemnisco trigeminal
Llega al tálamo hace segundo relevo en el núcleo ventropostero medial y envía info a corteza
Información que lleva el tracto espinocerebeloso
Propiocepción
Si no puedo sentir, que corteza esta dañada y por qué?
Somatosensorial primaria, porque en esta solo se encarga de percibir el estimulo
Si puedo sentir, pero no saber que es lo que estoy tocando, qué corteza esta lesionada?
Somatosensorial secundaria, porque aquí se procesan las características de lo que se toca
Anestesia
Perdida de sensibilidad
Parestesia
Sensaciones espontáneas anormales
Hipoestesia
Menor sensibilidad
Hiperestesia
Mayor sensibilidad
Disestesia
Exageración o presencia de una situación dolorosa por un estimulo no doloroso
Nocicepcion
Proceso de activación y conducción neural
Dolor
Experiencia sensorial y emocional desagradable
Características de los nociceptores
Terminaciones libres
Conducción lenta
Alto umbral en comparación con los que no son nociceptores
Tipos de dolor:
Nociceptivo
Inflamatorio
Neuropatico
Dolor nociceptivo
Activación de receptores nociceptivos
Anestésicos, paracetamol, opioides, AINES
Dolor inflamatorio
Respuesta a una lesión tisular
AINES, esteroides
Dolor neuropatico
Lesion en una fibra nerviosa que se compensa con un neuroma que es altamente sensible y excitable
Antidepresivos, neuromoduladores, opioides
Componente del procesamiento de información dolorosa
Neuronas aferentes
Neuronas de proyección
Interneuronas
Glía
Axones proveniente de núcleos supra espinales
Estimulo en la vision
Luz, flujo de fotones
Tunica fibrosa del ojo
Cornea: refracción de la Luz
Escalera: da formal ojo
Tunica vascular del ojo
Iris: regula entrada de luz
Cuerpos ciliares: secretan humos acuoso y dan forma al cristalino
Coroides: aporte sanguíneo y capa pigmentaria
Características del humos acuoso
Se encuentra en la cámara anterior
Se forma y reabsorbe continuamente
Regula la presión intraocular
Se drena a través del conducto de Schalemm
Características del humor vítreo
Gelatinoso
Casi constante (no se renueva)
Mantiene retina pegada
Presión intraocular normal
12 a 20 mmHg
Glaucoma
Aumento de la presión intraocular (+20 mmHg) por incapacidad para drenar el humor acuoso
Es una de las principales causas de ceguera