TEJIDO NERVIOSO Flashcards

1
Q

CITA DIVISIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

A

SNC
ENCEFALO, MEDULA ESPINAL,

SNP

nervos e gânglios fora do SNC NERVIOS ESPINALES

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2
Q

Generalidades Sistema Nervioso

A

Permite que el cuerpo responda a los cambios continuos en su medio externo e interno.

Controla e integra las actividades funcionales de los órganos y los sistemas orgánicos.

Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso está dividido de la siguiente manera:

Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso Periférico

Funcionalmente se divide en

Sistema Nervioso Somático y Sistema Nervioso Autonomo

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3
Q

Sistema Nervioso Central - Composición

A
  • Sistema nervioso central(SNC),que está compuesto por el encéfalo y la medula espinal, contenidos en la cavidad craneana y en el conducto vertebral, respectivamente.
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4
Q

Sistema Nervioso Periférico - Composición

A

Sistema nervioso periférico (SNP), que está compuesto por los nervios craneales, espinales y periféricos que conducen impulsos desde el SNC (nervios eferentes o motores) y hacia él (nervios aferentes o sensitivos); los conjuntos de somas neuronales ubicados fuera del SNC, denominados ganglios y las terminaciones nerviosas especializadas (tanto motoras como sensitivas).

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5
Q

Sistema nervioso somático (SNS)

A

Sistema nervioso somático (SNS) que consiste en las partes somáticas (gr. soma, cuerpo) del SNC y del SNP.

El SNS controla las funciones que están bajo el control voluntario consciente, con excepción de los arcos reflejos. Proporciona inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo, excepto las vísceras, los músculos lisos y cardiacos y las glándulas.

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6
Q

Sistema nervioso autónomo (SNA)

A

Sistema nervioso autónomo (SNA) que está compuesto por las partes autónomas del SNC y del SNP. El SNA provee inervación motora involuntaria eferente al musculo liso, al sistema de conducción cardiaca y a las glándulas.

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7
Q
A
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8
Q

Células de sostén

A

Las células de sostén son células no conductoras y están ubicadas cerca de las neuronas.

Se denominan células gliales o sólo glía. El SNC contiene cuatro tipos de células gliales: los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y los ependimocitos

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9
Q

Los contactos especializados entre las neuronas, que permiten la transmisión de información especializada desde una neurona a la siguiente, se denominan…

A

sinapsis

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10
Q

Tipos de células gliales (Células de sostén)

A

Los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y los ependimocitos

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11
Q

Funciones de los diferentes tipos de células gliales

A
  • Sostén físico (protección) para las neuronas;
  • Aislamiento para los somas y las evaginaciones neuronales, lo que facilita la rápida transmisión de impulsos nerviosos;
  • Reparación de la lesión neuronal;
  • Regulación del medio liquido interno del SNC;
  • Eliminación de los neurotransmisores de las hendiduras sinápticas;
  • Intercambio metabólico entre el sistema vascular y las neuronas del sistema nervioso
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12
Q

Barrera hematoencefálica

A

Los vasos sanguíneos están separados del tejido nervioso por las laminas basales y por cantidades variables de tejido conjuntivo, según el tamaño del vaso.

El limite entre los vasos sanguíneos y el tejido nervioso en el SNC excluye muchas sustancias que normalmente abandonan los vasos sanguíneos para entrar en otros tejidos.

Esta restricción selectiva de sustancias de transmisión sanguínea en el SNC se denomina barrera hematoencefálica

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13
Q

Los efectores específicos en los órganos internos que responden a la información transportada por las neuronas autónomas incluyen:

A

MÚSCULO LISO. La contracción del musculo liso modifica el diámetro o la forma de las vísceras tubulares o huecas, como los vasos sanguíneos, el intestino, la vesícula biliar y la vejiga urinaria.

CÉLULAS DE CONDUCCIÓN CARDÍACA (FIBRAS DE PURKINJE) que están ubicadas dentro del sistema de conducción del corazón. La frecuencia inherente de despolarización de la fibra de Purkinje regula el ritmo de contracción muscular cardiaca y puede ser modificada por impulsos autónomos.

EPITELIO GLANDULAR. El sistema nervioso autónomo regula la síntesis, la composición y la liberación de las secreciones.

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14
Q

Estructura de la NEURONA

A

El SOMA (pericarion) de una neurona contiene el núcleo y aquellos orgánulos que mantienen la célula. Las evaginaciones que se extienden desde el soma constituyen una estructura individual común característica de todas las neuronas. La mayor parte de las neuronas posee un solo AXÓN, que suele ser la prolongación más larga que se extiende desde la célula, el cual transmite impulsos desde la célula hasta una terminación especializada (sinapsis). La sinapsis establece contacto con otra neurona o con una célula efectora (p. ej., una célula muscular o una célula epitelial glandular). Una neurona suele contener muchas DENDRITAS, que son evaginaciones más cortas que transmiten impulsos desde la periferia (es decir, otras neuronas) hacia el soma.

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15
Q

Las neuronas se clasifica según la cantidad de evaginaciones que se extienden desde el soma.

Desde el punto de vista anatómico, la mayoría de las neuronas puede caracterizarse de la siguiente manera:

A

NEURONAS MULTIPOLARES son las que tienen un axón y dos o más dendritas. La dirección de los impulsos es desde la dendrita hacia el soma y desde este hacia el axón o desde el cuerpo neuronal hacia el axón.

NEURONAS BIPOLARES son las que tienen un axón y una dendrita. Las neuronas bipolares no son frecuentes. Suelen estar asociadas con los receptores de los sentidos especiales (gusto, olfato, oído, vista y equilibrio).

NEURONAS PSEUDOUNIPOLARES (UNIPOLARES) son las que tienen una sola prolongación, el axón, que se divide cerca del soma en dos ramas axónicas largas.

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16
Q

Neuronas motoras

A

Neuronas motoras que transmiten impulsos desde el SNC o los ganglios hasta las células efectoras.

Las evaginaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras nerviosas eferentes somáticas y eferentes viscerales.

Las neuronas eferentes somáticas envían impulsos voluntarios al sistema osteomuscular.

Las neuronas eferentes viscerales transmiten impulsos involuntarios hacia los músculos lisos, las células de conducción cardiaca ( fibras de Purkinje) y las glándulas)

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17
Q

Neuronas motoras - Fibras eferentes viscerales

A

Las neuronas eferentes viscerales transmiten impulsos involuntarios hacia los músculos lisos, las células de conducción cardiaca ( fibras de Purkinje) y las glándulas)

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18
Q

Neuronas motoras - Fibras eferentes somáticas

A

Las neuronas eferentes somáticas envían impulsos voluntarios al sistema osteomuscular.

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19
Q

Neuronas sensitivas

A

Transmiten impulsos desde los receptores hacia el SNC.

Las evaginaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras nerviosas aferentes somáticas y aferentes viscerales.

Las fibras aferentes somáticas transmiten sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión desde la superficie corporal.

Las fibras aferentes viscerales transmiten impulsos de dolor y otras sensaciones desde los órganos internos, la membrana mucosa, las glándulas y vasos sanguíneos.

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20
Q

Neuronas sensitivas - Fibras aferentes somáticas

A

transmiten sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión desde la superficie corporal.

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21
Q

Neuronas sensitivas - Fibras aferentes viscerales

A

transmiten impulsos de dolor y otras sensaciones desde los órganos internos, la membrana mucosa, las glándulas y vasos sanguíneos.

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22
Q

Interneuronas (Neuronas intercalares)

A

forman una red de comunicación y de integración entre las neuronas sensitivas y motoras.

Se estima que más del 99,9% de todas las neuronas pertenecen a esta red integradora.

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23
Q

fibras eferentes estão associadas aos neurônios sensitivos, e as fibras aferentes estão associadas aos neurônios motores.

V o F

A

F

fibras aferentes estão associadas aos neurônios sensitivos, e as fibras eferentes estão associadas aos neurônios motores.

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24
Q

SOMA NEURONAL

A

El soma celular de una neurona tiene las características de las células sintetizadoras de proteínas.

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25
Q

El ____ es la región dilatada de la neurona que contiene un núcleo eucromático grande, con un nucléolo prominente y el citoplasma perinuclear circundante

A

SOMA

El soma es la región dilatada de la neurona que contiene un núcleo eucromático grande, con un nucléolo prominente y el citoplasma perinuclear circundante

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26
Q

DENDRITAS

A

Las dendritas son EVAGINACIONES RECEPTORAS QUE RECIBEN ESTÍMULOS DESDE OTRAS NEURONAS O DESDE EL MEDIO EXTERNO.

La función principal de las dendritas es recibir información de otras neuronas o del medio externo y transportar esta información hacia el soma.

Tienen un diámetro más grande que el de los axones, no están mielinizadas, suelen ser ahusadas y forman extensas arborizaciones denominadas arborizaciones dendríticas.

27
Q

AXONES

A

Los axones son EVAGINACIONES EFECTORAS QUE TRANSMITEN ESTÍMULOS A OTRAS NEURONAS O A CÉLULAS EFECTORAS.

La principal función del axón es transmitir información desde el soma a otra neurona o a una célula efectora, como por ejemplo una célula muscular.

Cada neurona tiene un solo axón, que puede ser muy largo.

28
Q

transmitir información desde el soma a otra neurona o a una célula efectora, como por ejemplo una célula muscular.

A

AXÓN

29
Q

Donde se genera POTENCIAL DE ACCIÓN en el axón?

A

Segmento inicial

30
Q

Los axones provenientes de neuronas ubicadas en los núcleos motores del SNC (neuronas de Golgi tipo I) pueden extenderse más de un metro para alcanzar sus dianas efectoras, las células del sistema osteomuscular.

V o F

A

V

31
Q

En cambio, las interneuronas del SNC (neuronas de Golgi tipo II) tienen axones muy cortos. Si bien un axón puede dar origen a una ramificación recurrente cerca del soma neuronal (es decir, una rama que describe un giro que la hace retornar hacia el soma) y a otras ramificaciones colaterales, la ramificación del axón es más extensa en la vecindad de sus dianas

V o F

A

V

32
Q

Donde se origina el Axón?

A

El axón se origina desde el cono axónico. El cono axónico a menudo carece de orgánulos citoplasmáticos grandes, como los corpúsculos de Nissl y las cisternas de Golgi. Sin embargo, los microtúbulos, los neurofilamentos, las mitocondrias y las vesículas atraviesan el cono axónico hacia el interior del axón.

33
Q

Axón - Segmento inicial

A

El segmento inicial es el sitio en el cual se genera un potencial de acción en el axón.

34
Q

recibir información de otras neuronas o del medio externo y transportar esta información hacia el soma.

A

DENDRITAS

35
Q

Sinapsis

A

Las neuronas se comunican con otras neuronas y con células efectoras mediante sinapsis.

Las sinapsis son uniones especializadas entre las neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona (presináptica) hacia otra (postsináptica).

Las sinapsis también ocurren entre los axones y las células efectoras (dianas), como las células musculares y las células glandulares.

36
Q

Desde el punto de vista morfológico, las sinapsis entre neuronas pueden clasificarse de la siguiente manera:

A

Axodendríticas. Estas sinapsis ocurren entre los axones y las dendritas. En el SNC, algunas sinapsis axodendríticas poseen espinas dendríticas, una proyección dinámica que contiene lamentos de actina. Su función está asociada con la memoria a largo plazo y el aprendizaje.

Axosomáticas. Estas sinapsis ocurren entre los axones y el soma neurona

Axoaxónicas. Estas sinapsis ocurren entre los axones y otros axones

37
Q

Sinapsis - La clasificación depende del mecanismo de conducción de los impulsos nerviosos y de la manera en que se genera el potencial de acción en las células diana. Por lo tanto, las sinapsis también pueden clasificarse de la siguiente manera.

A
  • Sinapsis químicas
  • Sinapsis eléctricas
38
Q

Sinapsis Químicas

A

La conducción de impulsos se logra mediante la LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (neurotransmisores) desde la neurona presináptica. Los neurotransmisores luego se difunden a través del estrecho espacio intercelular que separa la neurona presináptica de la neurona postsináptica o célula diana.

En el receptor de las células ciliadas del oído interno y en las células foto receptoras de la retina, se encuentra un tipo especializado de sinapsis química denominada SINAPSIS EN CINTA

39
Q

En el receptor de las células ciliadas del oído interno y en las células foto receptoras de la retina, se encuentra un tipo especializado de sinapsis química denominada ______

A

SINAPSIS EN CINTA

40
Q

Componentes de una sinapsis química normal

A
41
Q

Sinapsis Eléctrica

A

Estas sinapsis, que son comunes en los invertebrados, contienen uniones de hendidura que permiten el movimiento de iones entre las células y, en consecuencia, permiten la propagación directa de una corriente eléctrica de una célula a otra.

Estas sinapsis no necesitan neurotransmisores para cumplir su función.

Los equivalentes mamíferos de las sinapsis eléctricas incluyen UNIONES DE HENDIDURA en el músculo liso y en las células musculares cardiacas.

42
Q

Células de sostén del sistema nervioso

A

As células de sustentação do sistema nervoso são compostas por glia central, glia periférica e células satélites (células satélites são um tipo específico de célula da glia periférica)

Glia Central: Astrócitos, oligodendrócitos, micróglia, ependimócitos (no SNC).

Glia Periférica: Células de Schwann e células satélites (no SNP).

43
Q

Glía Periférica

A

La glía periférica comprende las células de Schwann, las células SATÉLITE y una gran variedad de otras células asociadas con órganos o tejidos especifico.

Los ejemplos de estos últimos son la glía terminal (teloglia) asociada con la placa terminal motora, la glía entérica asociada con los ganglios ubicados en la pared del tubo digestivo y las células de Müller en la retina.

44
Q

Células de Schwann

A

PRODUCEN MIELINA

Sostén de las celulares nerviosas mielínicas y amielínicas.

Las células de Schwann se desarrollan a partir de las células de la cresta neural.

45
Q

VAINA DE MIELINA

A

Producida por células de Schwann en el SNP y por oligodendrócitos en el SNC

La vaina de mielina aísla el axón del compartimento extracelular circundante del endoneuro.

Su presencia asegura la conducción rápida de los impulsos nerviosos.

El CONO AXÓNICO y las arborizaciones terminales donde el axón establece sinapsis con sus células diana, no están cubiertos por mielina.

Las fibras amielínicas también están envueltas y nutridas por el citoplasma de la célula de Schwann.

Además, las células de Schwann colaboran en la limpieza de los detritos del SNP y guían la reproliferación de axones del SNP.

46
Q

La región donde se encuentran dos células de Schwann adyacentes se denomina ___________ y es el sitio donde el impulso eléctrico se regenera por la propagación a alta velocidad a lo largo del axón.

A

nódulo de Ranvier

47
Q

En los nervios AMIELÍNICOS, las evaginaciones nerviosas son envueltas en el citoplasma de las células de Schwann.

V o F

A

V

48
Q

Células de Schwann producen mielina y su principal función es ser el sostén de las células nerviosas mielínicas y amielínicas

V o F

A

V

49
Q

Células satélite

A

Los somas neuronales de los ganglios están rodeados por una capa de pequeñas células cubicas denominadas CÉLULAS SATÉLITE. Si bien forman una cubierta completa alrededor del soma, en los preparados con H&E de rutina es normal que solo sus núcleos sean visibles.

Estas células contribuyen a ESTABLECER Y MANTENER UN MICROENTORNO CONTROLADO ALREDEDOR DEL SOMA NEURONAL EN EL GANGLIO, con lo que proveen AISLAMIENTO ELÉCTRICO así́ como una vía para el intercambio metabólico. Por lo tanto, el papel funcional de las células satélite es análogo al de las células de Schwann, excepto que NO PRODUCEN MIELINA.

50
Q

*** Tipos de GLIA central

A

Astrocitos, células de morfología heterogénea que proporcionan sostén físico y metabólico a las neuronas del SNC.

Oligodendrocitos, células pequeñas activas en la formación y el mantenimiento de la mielina en el SNC.

Microglia, células inconspicuas con núcleos pequeños, oscuros y alargados que poseen propiedades fagocitadas.

Ependimocitos, células cilíndricas que revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal.

51
Q

Astrocitos

A

Forman una red de células dentro del SNC y se comunican con las neuronas para sustentar y modular muchas de sus actividades.

No producen mielina

Hay 2 clases

Astrocitos protoplasmáticos: que prevalecen en la cubierta más externa del encéfalo, denominada sustancia gris. Estos astrocitos tienen abundantes evaginaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas

Astrocitos fibrosos, que son más comunes en el núcleo interno del encéfalo, llamado sustancia blanca. Estos astrocitos tienen menos evaginaciones y son relativamente rectas.

52
Q

Ambos tipos de astrocitos contienen haces de lamentos intermedios prominentes compuestos por la PROTEÍNA ACIDA FIBRILAR GLIAL (GFAP).

V o F

A

V

53
Q

Los astrocitos cumplen funciones importantes en el movimiento de metabolitos y desechos desde las neuronas y hacia ellas. Contribuyen a mantener las uniones estrechas de los capilares que forman la BARRERA HEMATOENCEFÁLICA.

V o F

A

V

54
Q

Los astrocitos proporcionan una cubierta para las “regiones desnudas” de los axones mielínicos, por ejemplo, a nivel de los nódulos de Ranvier y de las sinapsis. Estas células pueden confinar los neurotransmisores en la hendidura sináptica y eliminar su exceso por pinocitosis.

V o F

A

V

55
Q

Los ASTROCITOS PROTOPLASMÁTICOS en las superficies del encéfalo y de la medula espinal extienden sus evaginaciones (pies subpiales) hacia la lamina basal de la piamadre para formar la MEMBRANA LIMITANTE GLIAL, una barrera relativamente impermeable que rodea el SNC.

V o F

A

V

56
Q

LOS ASTROCITOS MODULAN LAS ACTIVIDADES NEURONALES POR LA AMORTIGUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE K+ EN EL ESPACIO EXTRACELULAR DEL ENCÉFALO.

V o F

A

V

57
Q

Oligodendrocitos

A

LOS OLIGODENDROCITOS PRODUCEN Y MANTIENEN LA VAINA DE MIELINA EN EL SNC.

El oligodendrocito es la célula responsable de la producción de mielina en el SNC. La vaina de mielina en el SNC está formada por capas concéntricas de membrana plasmática oligodendrocítica.

58
Q

Los oligodendrocitos producen y mantienen la vaina de mielina en el SNC.

V o F

A

V

59
Q

Microglia

A

LA MICROGLIA POSEE PROPIEDADES FAGOCÍTICAS.

La microglia son células fagocíticas. En el SNC del adulto normalmente constituyen cerca del 5% de todas las células de la glía, pero proliferan y se tornan activamente fagocíticas (MICROGLÍA REACTIVA) en las regiones lesionadas o enfermas. Las células microgliales son consideradas parte del sistema fagocítico mononuclear.
La microglia son las células neuroglilaes más pequeñas y tienen núcleos alargados y relativamente pequeños

60
Q

Células ependimarias (Ependimocitos)

A

Las células ependimarias o ependimocitos forman el revestimiento epitelial de las cavidades llenas de liquido del SNC.

Forman una sola capa de células entre cubicas y cilíndricas que poseen las características morfológicas y fisiológicas de las células transportadoras de liquido.

61
Q

TANICITOS - diferencia entre tanicitos y ependimocitos

A

NO POSEEN CÍLIOS

Existen células ependimarias especializadas que se denominan tanicitos.

Son más abundantes en el piso del tercer ventrículo.

La superficie libre de los tanicitos está en contacto directo con el liquido cefalorraquídeo, pero a diferencia de las células ependimarias, no poseen cilios.

ESTÁN INVOLUCRADOS EN EL TRANSPORTE DE LAS SUSTANCIAS DESDE EL LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO HACIA LA SANGRE DENTRO DE LA CIRCULACIÓN PORTAL DEL HIPOTÁLAMO.

62
Q

PLEXOS COROIDEOS - QUIEN LES FORMA?

A

Las células ependimarias modificadas y los capilares asociados forman en conjunto los plexos coroideos.

63
Q

Dentro del sistema ventricular encefálico, este revestimiento ependimario sufre una modificación adicional para producir el liquido cefalorraquídeo por medio del transporte y la secreción de materiales derivados de las asas capilares contiguas.

Las células ependimarias modificadas y los capilares asociados forman en conjunto los plexos coroideos.

V O F

A