Tejido Nervioso Flashcards

1
Q

¿Cuáles son las características generales del tejido nervioso?

A
  • Constituye uno de los cuatro tejidos básicos del cuerpo
  • Permite que el organismo responda frente a estímulos internos y externos
  • Controla e integra la actividad funcional de los órganos y aparatos del organismo
  • Contiene más de 100.000.000 neuronas, y 10 veces más la cantidad de glías
  • Las neuronas se conectan entre sí generando una red compleja y dinámica
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2
Q

¿Qué tipos de células constituyen el sistema nervioso?

A

Neuronas y células gliales

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Q

Describa a grandes rasgos a una neurona

A
  • Son células exitables por la presencia de canales iónicos que producen cambios en el potencial de membrana
  • Generan y conducen el impulso nervioso
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4
Q

Describa a grandes rasgos a las células gliales

A
  • Son las encargadas de la producción de mielina

- Tienen funciones de nutrición, barrera y protección de las neuronas

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5
Q

La unidad funcional y estructural del sistema nervioso son

A

Las neuronas

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6
Q

La afirmación “Las neuronas y las células gliales no son del mismo tamaño” es verdadera o falsa

A

Verdadera

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7
Q

¿La cromatina de los núcleos de las neuronas se encuentra condensada o descondensada?

A

Descondensada, lo que permite visualizar un nucléolo prominente

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8
Q

Los corpúsculos de Nissl son evidentes en

A

El citoplasma de las neuronas

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9
Q

La afirmación “El tejido nervioso no presenta matriz extracelular” es verdadera o falsa

A

Verdadera

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10
Q

El análogo de la MEC en el tejido nervioso se llama

A

Neuropila (conjunto de prolongaciones de membrana y dendritas)

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11
Q

¿Qué personajes establecieron las bases morfológicas del tejido nervioso mediante una técnica de impregnación argéntica?

A

Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal

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12
Q

La impregnación argéntica consiste en

A

El uso de plata (Ag) para modificar selectivamente el color o la apariencia de un objeto

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13
Q

El cuerpo celular de la neurona también se conoce como

A

Soma o pericarion

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14
Q

¿Qué son las dendritas?

A

Prolongaciones citoplasmáticas del cuerpo de las neuronas

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15
Q

El axón se prolonga desde el

A

Cuerpo de una neurona

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16
Q

El axón puede estar cubierto por una vaina de mielina producida por la

A

Célula de Schwann (elemento glial)

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17
Q

El extremo del axón se ramifica formando

A

Botones terminales

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18
Q

La afirmación “El botón terminal establece sinapsis con otras neuronas o células excitables” es verdadera o falsa

A

Verdadera

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19
Q

La afirmación “La neurona no es una célula polarizada” es verdadera o falsa

A

Falsa, es altamente polarizada ya que tiene dominios celulares que cumplen funciones diferentes

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20
Q

¿Cuáles son las características de las dendritas o dominio dendrítico?

A
  • Se extienden en torno al soma o pericarion
  • Forman parte de la superficie receptiva de las neuronas (ahí llegan las señales nerviosas)
  • Presentan espinas dendríticas
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21
Q

¿Qué son las espinas dendríticas?

A

Pequeñas protrusiones citoplasmáticas, que son lugar de contacto sináptico con otras neuronas

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22
Q

¿Cuáles son las características del dominio somático?

A
  • Es el lugar donde se integra la totalidad de los impulsos nerviosos que la célula recibe en su dominio dendrítico
  • Región de activa síntesis de neurotransmisores
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23
Q

¿Cuáles son las características del dominio axonal?

A
  • Es único y emerge desde el cuerpo neuronal
  • Se extiende por largas distancias
  • Su diámetro es constante
  • Por lo general no se ramifican (si lo hacen suelen emitir una pequeña rama colateral)
  • La función del axón es conducir el impulso nervioso o potencial de acción
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24
Q

Explique de forma simple los pasos de la sinapsis

A
  • El neurotransmisor es liberado desde las vesículas de membrana de la neurona presináptica
  • Los neurotransmisores son liberados hacia un espacio llamado hendidura sináptica
  • El neurotransmisor interactúa con los receptores de membrana de la neurona postsináptica
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25
Q

¿Qué son los corpúsculos de Nissl?

A

Son acúmulos agregados del RER, presentes en el citoplasma de la neurona

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26
Q

¿Cuáles son los indicadores de activa síntesis de proteínas en las neuronas?

A
  • Presencia de corpúsculos de Nissl

- Cromatina descondensada en el nucléolo

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27
Q

El espacio al cual es liberado el neurotransmisor contenido en las vesículas sinápticas se llama

A

Hendidura sináptica

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28
Q

El neurotransmisor llega hasta la sinapsis mediante el transporte axonal, esto consiste en que

A

Las vesículas se fusionan con la membrana celular liberando el neurotransmisor a la hendidura sináptica

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29
Q

La interacción del neurotransmisor con el receptor del la membrana post sináptica permite

A

Un cambio conformacional del receptor permitiendo el flujo de iones que determina el impulso nervioso o
potencial de acción

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30
Q

¿Qué tipos de sinapsis existen?

A
  • Axosomática
  • Axodendrítica
  • Axoaxónica
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31
Q

¿Entre qué estructuras se establece la sinapsis axodendrítica o axosomática?

A

Es la sinapsis en la que un botón sináptico toma contacto con la membrana del soma o de una dendrita de otra neurona

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32
Q

¿Entre qué estructuras se establece la sinapsis axodendrítica?

A

Es la sinapsis que se establece sobre una pequeña protrusión llamada espina dendrítica

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33
Q

La sinapsis entre el terminal axonal de una neurona sobre otro terminal axonal se llama sinapsis

A

Axoaxónica

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34
Q

Desde el punto de vista morfológico las neuronas se clasifican de acuerdo al patrón de ramificación dendrítica en

A
  • Unipolares
  • Bipolares
  • Multipolares
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35
Q

¿Cuál es las característica principal de las neuronas unipolares?

A

Emiten una sola prolongación a partir del soma

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36
Q

Las neuronas unipolares se pueden encontrar en

A

Los fotorreceptores de la retina

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37
Q

Existe un caso particular de neurona unipolar: la neurona pseudounipolar. Describa este tipo de neuronas

A

Emiten una sola prolongación pero esta es muy corta y rápidamente se divide en 2: una va hacia la piel y otra hacia el SNC

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38
Q

El ejemplo clásico de neuronas pseudounipolares se

A

Las neuronas globosas o sensitivas del ganglio espinal

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39
Q

La afirmación “Las neuronas del ganglio espinal presentan un soma redondo con un núcleo prominente” es verdadera o falsa

A

Verdadera

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40
Q

¿Cuáles son las características de las neuronas bipolares?

A

Son células fusiformes que emiten dos prolongaciones desde el soma

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41
Q

Nombre ejemplos de neuronas bipolares

A
  • Neuronas bipolares de la retina
  • Neuronas bipolares de los ganglios vestibular y coclear
  • Neuronas del epitelio olfatorio
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42
Q

Las neuronas bipolares cumplen un rol muy importante en la retina, el cual es

A

El procesamiento visual paralelo

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43
Q

¿Cuáles son las características de las neuronas multipolares?

A
  • Emiten tres o más dendritas primarias desde el soma y un axón
  • También se denominan estrelladas
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44
Q

Nombre ejemplos de neuronas multipolares

A
  • Motoneuronas espinales

- Células estrelladas del cerebelo

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45
Q

Existen varios tipos de neuronas multipolares, nombre algunos

A
  • Neurona estrellada
  • Neurona piramidal
  • Células de Purkinje del cerebelo
  • Células granulosas y estrelladas de la corteza del cerebelo
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46
Q

Las neuronas motoras superiores ubicadas en la quinta capa de la corteza cerebral motora son de tipo

A

Multipolares piramidales

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47
Q

La descripción “Neuronas con forma de cebolla con un árbol dendrítico que se abre en forma de abanico” corresponde a

A

Las células de Purkinje

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48
Q

Según su función, las neuronas se clasifican en

A
  • Motoras
  • Sensoriales
  • Interneuronas
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49
Q

Las neuronas motoras espinales se ubican en

A

El asta ventral de la médula espinal

50
Q

Las neuronas motoras emiten un axón que baja por el sistema nervioso central y llega a los músculos a establecer la

A

Placa neuromuscular

51
Q

La afirmación “Las interneuronas generalmente son de pequeño tamaño” es verdadera o falsa

A

Verdadera

52
Q

Un ejemplo clásico de neuronas sensoriales son

A

Las neuronas de los ganglios espinales ubicadas en la parte dorsal de la médula espinal

53
Q

Las neuronas que establecen conexiones entre segmentos de la médula espinal son

A

Las interneuronas

54
Q

¿Cómo se organiza el tejido nervioso en el ganglio espinal?

A

Los somas de las neuronas sensoriales pseudounipolares se agrupan y están rodeados de fibras nerviosas (axones + mielina)

55
Q

¿Cómo se organiza el tejido nervioso en un nervio periférico?

A

Las fibras nerviosas (axón + mielina) se agrupan formando fascículos, y varios fascículos forman un nervio. Cada nervio está rodeado por una capa delgada de tejido conectivo llamada epineuro, el que ingresa formando al perineuro que va a cubrir cada uno de los fascículos. Este finalmente se transforma en endoneuro (una fina envoltura que rodea cada fibra nerviosa)

56
Q

¿Qué es un nervio?

A

Manojo de fibras nerviosas (axones) por las cuales se transmiten los estímulos nerviosos

57
Q

La capa delgada de tejido conectivo que rodea cada fibra nerviosa se llama

A

Endoneuro

58
Q

Las células que producen la mielina en el SNP son

A

Las células de Schwann

59
Q

La sustancia gris es

A

Somas neuronales y glías + neuropila

60
Q

La sustancia blanca es

A

Fibras nerviosas

61
Q

¿Cómo se distribuye la sustancia gris y blanca en la médula espinal?

A

La sustancia gris se ubica al centro y la sustancia blanca en la periferia

62
Q

En la médula espinal, la sustancia gris adopta forma de

A

Mariposa

63
Q

Describa la neuropila

A

Es un conjunto de elementos fibrilares que se observan en torno al soma de las neuronas. Corresponden a procesos dendríticos en el caso de las neuronas, y citoplasmáticos en el caso de la glía

64
Q

¿Cómo se dispone el tejido nervioso en el cerebelo?

A

Tiene tres capas con 5 tipos de neuronas que se distribuyen en estas 3 capas. Bajo estas tres capas se dispone la sustancia blanca

65
Q

Cuáles son las tres capas que se disponen en el tejido nervioso del cerebelo

A
  • Capa molecular
  • Capa intermedia
  • Capa granulosa
66
Q

¿Qué tipos de neuronas se encuentran en la capa molecular del cerebelo?

A
  • Células canasta

- Células estrelladas

67
Q

¿Qué tipos de neuronas se encuentran en la capa intermedia del cerebelo?

A

Fibras de Purkinje

68
Q

¿Qué tipos de neuronas se encuentran en la capa granulosa del cerebelo?

A
  • Células granulosas

- Células de Golgi

69
Q

Especifique qué tipo de efecto producen las células que forman las capas molecular y granulosa del cerebelo (con un signo +/- en el caso de excitatorio o inhibitorio)

A
  • Células canasta (-)
  • Células estrelladas (-)
  • Células granulosas (+)
  • Células de Golgi (-)
70
Q

¿Cómo se distribuye la sustancia blanca y gris en el encéfalo?

A

La sustancia gris se ubica en la periferia y la sustancia blanca en el centro

71
Q

¿Cuáles pueden ser los efectos de una menigoencefalitis necrótica a nivel de la distribución del tejido nervioso en el encéfalo?

A

Esta enfermedad neurodegenerativa provoca que los límites entre la sustancia blanca y gris sean cada vez menos notorios

72
Q

¿Cuántas capas o láminas celulares se distinguen en la sustancia gris de la corteza cerebral?

A

6

73
Q

¿En qué regiones del sistema nervioso se encuentra la disposición laminar de la sustancia gris?

A
  • Corteza visual
  • Corteza somatosensorial
  • Hipocampo
74
Q

¿Cómo se distinguen las láminas de tejido nervioso?

A

Por sus cualidades citoarquitectónicas

75
Q

El grosor de las distintas láminas celulares de tejido nervioso varía según

A

La funcionalidad de la región

76
Q

La sustancia gris en el encéfalo no solo se encuentra en la corteza, sino que también

A

En núcleos, que son grupos o acúmulos de neuronas ubicados en la base del cerebro

77
Q

Nombre algunos núcleos de sustancia gris

A
  • Tálamo
  • Caudado
  • Putamen
  • Geniculado lateral
78
Q

¿Qué son las células ependimarias?

A

Un epitelio cúbico que tiene en su parte apical microvellosidades. El epitelio ependimario cubre todo el conducto central del SNC y en el caso de los ventrículos a nivel del encéfalo forma parte de los plexos coroideos

79
Q

¿Qué es el plexo coroideo?

A

Son estructuras vasculares del encéfalo encargadas de formar el líquido cerebroespinal (o cefalorraquídeo) que sirve de protección al sistema nervioso central

80
Q

El epitelio ependimario contribuye a la formación de líquido

A

Cerebroespinal o cefaloraquídeo

81
Q

De ejemplos de células gliales

A
  • Células ependimarias
  • Astrocitos
  • Microglía
  • Oligodendrocito
82
Q

¿Por qué los astrocitos se llaman así?

A

Porque tienen forma de sol (tienen prolongaciones)

83
Q

¿Qué variedades de astrocitos existen?

A
  • Astrocitos protoplasmáticos

- Astrocitos fibrilares

84
Q

Si los astrocitos están cerca de la periferia del tejido nervioso sus prolongaciones se enganchan en

A

La piamadre (membrana pioglial)

85
Q

Si los astrocitos están cerca de una sinapsis, estos van a

A

Encapsular el punto de contacto entre una neurona y otra

86
Q

La afirmación “Los astrocitos pueden prolongarse hasta vasos sanguíneos formando una barrera” es verdadera o falsa

A

Verdadera

87
Q

¿Cuáles son las características de los astrocitos protoplasmáticos?

A
  • Tiene un gran número de prolongaciones cortas y ramificadas (casi no se distinguen)
  • Se encuentran en la sustancia gris del SNC
88
Q

¿Cuáles son las características de los astrocitos fibrilares?

A
  • Sus prolongaciones son largas y no son tan ramificadas como la de los astrocitos protoplasmáticos
  • Sus prolongaciones son fáciles de distinguir
  • Se encuentran en la sustancia blanca del SNC
89
Q

La afirmación “Los astrocitos fibrilares se encuentran en la sustancia gris del SNC” es verdadera o falsa

A

Falsa, se encuentran en la sustancia blanca

90
Q

La afirmación “Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris del SNC” es verdadera o falsa

A

Verdadera

91
Q

Los astrocitos que están cerca de los vasos sanguíneos mandan sus prolongaciones hacia ellos. Estas prolongaciones reciben el nombre de

A

Pie vascular

92
Q

Los astrocitos que están cerca de los vasos sanguíneos mandan sus prolongaciones hacia ellos. Están tan pegados que forman una especie de membrana que contribuye a la barrera

A

Hematoencefálica

93
Q

La barrera hematoencefálica se ubica entre

A

La sangre y el tejido nervioso del SNC

94
Q

¿La barrera hematoencefálica es selectiva o no?

A

Sí, no todas las sustancias la pueden atravesar

95
Q

Nombre las funciones de los astrocitos

A
  • Trófica
  • Sostén mecánico
  • Aislamiento
  • Antitóxica y defensiva
  • Reparación
96
Q

¿Por qué los astrocitos tienen una función trófica?

A

Porque a través de sus prolongaciones, las sustancias de la sangre pasan a los astrocitos por los pies vasculares y son liberadas al tejido nervioso

97
Q

¿Por qué los astrocitos tienen una función de soporte mecánico?

A

Al formar una malla de prolongaciones forman una verdadera red de soporte para el resto de las células del tejido nervioso

98
Q

¿Por qué los astrocitos tienen una función de aislamiento?

A

A través de la barrera hematoencefálica y las protecciones de la sinapsis aíslan el tejido nervioso del resto del organismo

99
Q

¿Por qué los astrocitos tienen una función antitóxica y de defensa?

A

A través de la barrera hematoencefálica limitan selectivamente el paso de sustancias

100
Q

¿Por qué los astrocitos tienen una función reparadora?

A

En los lugares donde hay tejido dañado los astrocitos rellenan el espacio

101
Q

Describa las microglías

A
  • Células muy pequeñas
  • Tienen cuerpo redondo
  • Son los macrófagos del SNC
  • Se origina en el mesodermo
  • Fagocitan elementos extraños o necróticos
102
Q

¿Qué células son los macrófagos del SNC?

A

Las microglías

103
Q

Los oligodendrocitos se llaman así porque

A

Tienen pocas prolongaciones (oligo=poco)

104
Q

¿Cuáles son las características de los oligodendrocitos?

A
  • Tienen cuerpo redondo
  • Tienen pocas prolongaciones
  • Se pegan a las neuronas
105
Q

Los oligodendrocitos que están en pegados al soma de las neuronas del SNC se denominan

A

Oligodendrocitos tipo I

106
Q

Los oligodendrocitos que están en pegados al axón de las neuronas del SNC se denominan

A

Oligodendrocitos tipo II, III y IV

107
Q

Los anficitos o células satélites son

A

Oligodendrocitos que están en pegados al soma de las neuronas del SNP

108
Q

Los oligodendrocitos que rodean el axón de las neuronas en el SNP se denominan

A

Células de Schwann

109
Q

¿Qué células forman la mielina de los axones del SNP?

A

Células de Schwann

110
Q

¿Qué son los nodos o estrangulaciones de Ranvier?

A

Secciones del axón donde no hay vaina de mielina

111
Q

¿Qué es la mielina?

A

Una envoltura formada por capas de membrana de las células de Schwann (SNP) u oligodendrocitos tipo II, III y IV (SNC)

112
Q

¿Todos los axones tienen mielina?

A

No, existen axones amielínicos (esto no significa que estén descubiertos de envoltura celular)

113
Q

La afirmación “Los axones siempre están rodeados por células gliales” es verdadera o falsa

A

Verdadera

114
Q

¿Qué ocurre con la mielina cuando el tejido nervioso es tratado con solventes orgánicos como el alcohol?

A

Los solventes orgánicos arrastran los componentes de la mielina (fundamentalmente lípidos) dejando áreas blancas en en tejido

115
Q

¿Qué ocurre con la mielina cuando el tejido nervioso se trata con solventes que fijan los lípidos?

A

La mielina se observa oscura

116
Q

¿Qué es una fibra nerviosa?

A

Axón + envoltura de mielina

117
Q

El tejido conectivo que limita externamente el nervio se llama

A

Epineuro

118
Q

El tejido conectivo que rodea un fascículo se llama

A

Perineuro

119
Q

La afirmación “Los nervios son estructuras específicas del SNP” es verdadera o falsa

A

Verdadera

120
Q

¿En el SNC existen los nervios?

A

No