TEMA 6: ORGANIZACION DEL SISTEMA NERVIOSO Flashcards

1
Q

PSICOBIOLOGIA

A
Disciplina que estudia los fundamentos biológicos de la conducta. El supuesto fundamental es que el comportamiento que observamos y los procesos mentales que intervienen decisivamente en la aparición
del comportamiento (las emociones, aprendizaje …) son fruto del funcionamiento del SN.
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2
Q

SISTEMA NERVIOSO

A

Formado por CIRCUITOS NEURONALES, constituidos por miles de millonnes de neuronas que se comunican. Permite realizar funciones complejas como CAPTAR LA INFO PROCEDENTE DEL MEDIO, ANALIZARLA, ALMACENARLA, INTEGRARLA y ORGANIZAR una respuesta adecuada.

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3
Q

CUALES SON LAS CELULAS DEL SISTEMA NERVIOSO?

A

LAS NEURONAS Y LA GLIA

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4
Q

LA NEURONA

A

Son las UNIDADES BASICAS DE PROCESAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO. Ramón y Cajal las denominó “ mariposas del alma” Existen unos 100.000 millones de neuronas en el encéfalo.

Poseen la misma información genética, los mismos elementos estructurales, las mismas funciones básicas que cualquier célula
del cuerpo.

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5
Q

FUNCION ESPECIALIZADA DE LAS NEURONAS

A

Recibir información , procesarla y transmitirla.

Consiste en la integración de la información que reciben a través de sus contactos sinápticos y su transmisión a otras células.

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6
Q

CARACTERISTICAS DE LAS NEURONAS

A

Transmisión sináptica (neu–neu , neu–cel , cel-neu)

La transmisión sináptica es un proceso de transducción de señales que empieza con la liberación dependiente de potenciales de acción de un neurotransmisor desde un terminal presináptico.

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7
Q

GOLGI FINALES DE SIGLO XIX

A
  • Desarrolló un método de tinción
  • Observó la neurona pero no pudo explicar su función. (axón- dendritas)
  • TEORÍA RETICULAR: Las neuronas formaban una red a través de la cual se comunicaban por continuidad de forma aleatoria
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8
Q

RAMON Y CAJAL

A
  • TEORÍA NEURONAL : premio nobel 1906
  • Cada neurona como entidad independiente, bien definida, y no una parte de una red contínua.
  • Dispone de un canal receptivo (dendritas), conductor (axón) y extremo transmisor (terminal axónico)
  • Se comunican entre sí por SINAPSIS.
  • Describió por primera vez las espinas dendríticas.

• PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN NEURONAL:
◦ Comunicación en un sentido (axón-dendritas)
◦ No hay continuidad entre ellas (hendidura sináptica)
Comunicación altamente organizada, cada célula se comunica con células concretas en puntos especializados.

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9
Q

PLASTICIDAD NEURONAL

A

Capacidad del SN para cambiar continuamente en función de las situaciones que se van produciendo a lo largo de la vida que hace que el cerebro de cada uno sea único. La formación del cerebro no se encuentra dictado únicamente por los genes. (aprendizaje y madurez…)

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10
Q

INTERNEURONAS

A

Continúan produciéndose durante toda la vida.

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11
Q

NEUROGENESIS

A

Producción de nuevas neuronas. Se ha descrito en algunas regiones del cerebro como en el hipocampo (aprendizaje y memoria)

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12
Q

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LA NEURONA

A

MEMBRANA NEURONAL

• Envuelve la neurona.

• Está formada por una doble capa de fosfolípidos que constituye el interior y el exterior:
◦ Cabeza (zona hidrófila)
◦ Colas de ac. Grasos (zona hidrófoba)
◦ Las colas de ambas capas están enfrentadas

• Liquido extracelular / intracelular compuestos por agua Na , K y Cl, repartidos de formas desigual.

• FUNCIÓN: Regula selectivamente el intercambio de sustancias entre int / ext.Para ello cuenta con diferentes proteínas insertadas en ella, algunas como canales de paso, otras transmiten
señales al interior cuando ciertas moléculas se les unen y otras transportan sustancias de fuera a
dentro o a la inversa.

IMPULSO NERVIOSO

Elemento básico de la comunicación neuronal que hace posible conducir la información : SN – SN ó SN – Organismo

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13
Q

ZONAS DE LAS NEURONAS

A

CUERPO CELULAR O SOMA
DENDRITAS
AXON O FIBRA NERVIOSA

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14
Q

CUERPO CELULAR O SOMA (NEURONA)

A

Es el CENTRO METABOLICO donde se FABRICAN LAS MOLECULAS y REALIZAN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES para mantener la VIDA y las FUNCIONES de la CELULAS NERVIOSAS.

  • CITOPLASMA: Sustancia gelatinosa donde se encuentran los orgánulos.
  • NÚCLEO: Cromosomas y nucleólo que fabrica los ribosomas implicados en la síntesis de proteínas. La neuronas necesitan de proteínas específicas para realizar su función (transmisión), para esto se cuenta con un elevado número de ribosomas y un complejo sistema de membranas formado por la continuación de la mb nuclear con los tubos del retículo endoplasmático.
  • CITOESQUELETO: Lo constituyen proteínas fibrilares o tubulares (actina, tubulina y miosina).Determina la forma de la neurona, le da consistencia y proporciona un mecanismo de transporte de moléculas en su interior.

◦ MICROTÚBULOS: Componentes + grandes del citoesqueleto, implicados directamente en el transporte de sust. en el interior de la cél.

◦ NEUROFILAMENTOS o NEUROFIBRILLAS: + abundantes (retienen nitrato de plata). Se encuentran entrelazados entre sí o con los microtúbulos, siendo susceptible de ser modificada esta organización. (Alzheimer).

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15
Q

DENDRITAS

A

Prolongaciones del soma con forma de árbol. Son las principales áreas receptoras de información que llega a la neurona.

  • Cuenta con un elevado número de receptores que son las moléculas especializadas sobre las que actúan los NT liberados desde otras neuronas.
  • Dendritas primarias que se bifurcan varias veces (aumenta superficie de recepción)
  • Muchas sinapsis se establecen sobre pequeñas protuberancias (ESPINAS DENDRÍTICAS)existen muchas formas y tamaños y pueden alterarse en trastornos degenerativos.
  • Plasticidad neural: la disposición y la amplitud del árbol, como el número de espinas son susceptibles de ser modificados por diversos factores: ◦ Aprendizaje ◦ Entrenamiento de la memoria
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16
Q

SINAPSIS

A

Zona de transferencia de información de una neurona a otra.
(término acuñado por C.S Sherrington )

Se establece sinapsis cuando la señal eléctrica propagada por una neurona se transforma en señal química al liberar esta neurona NEUROTRANSMISORES, cuya acción desencadena una señal eléctrica en la neurona siguiente.

SEÑAL ELÉCTRICA → SEÑAL QUÍMICA

Dos componentes ; presináptico y postsináptico que señalan la dirección del flujo de información; PRE → POST (Dendritas)

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17
Q

AXON O FIBRA NERVIOSA

A

Prolongación del soma neuronal + largo y delgado que las dendritas. Cada neurona tiene un solo axón y es la vía por la que se propaga la información a otras células.

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18
Q

ZONAS DEL AXON

A
  • CONO AXÓNICO: Segmento inicial próximo al soma. Función: integra la información que recibe la neurona.
  • AXÓN: Propiamente dicho.
  • BOTÓN TERMINAL (TERMINAL PRESINÁPTICO): Se da en los extremos de las ramificaciones axónicas, tienen forma de disco hinchado. Elemento PRESINÁPTICO de la sinapsis. A través de este el axón establece contacto con las dendritas o el soma de otra neurona. Contiene vesículas sinápticas con NT que son liberados en el espacio extracelular.

El axón no cuenta con los orgánulos necesarios para la síntesis de proteínas, por lo que estas moléculas han de ser constantemente suministradas desde el soma neuronal y transportadas a través del axón.

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19
Q

TIPOS DE TRANSPORTE DEL AXON

A

• TRANSPORTE AXÓNICO RÁPIDO (400mm/día): Se da en ambos sentidos

◦ Anterógrado rápido: SOMA → TERMINAL : Transporte de los orgánulos celulares, como las mitocoondrias.
◦ Retrógado rápido: TERMINAL → SOMA : Devolver al soma material procedente de los terminales sinápticos para su degradación o reutilización. (factores de crecimiento nervioso )

• TRANSPORTE AXÓNICO LENTO (14mm/día)
◦ Anterógrado lento: SOMA → TERMINAL : Transporte de elementos del citoplasma (componentes del citoesqueleto y proteínas solubles

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20
Q

FACTORES DE CRECIMIENTO NERVIOSO

A

Sustancias que son liberadas desde la célula postsinaptica, incorporadas por la célula presináptica y conducidas hasta el soma para:

• Controlar la diferenciación neuronal durante el desarrollo del SN.

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21
Q

REGENERACION DE LOS AXONES

A

Tiene lugar a una velocidad aproximada de 1mm/día. Es igual a los ritmos de transporte más bajos del flujo axónico lento

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22
Q

CLASIFICACION DE LAS NEURONAS

A
  • MULTIPOLAR: (más común) Además del axón emergen del soma ramificaciones dendríticas. Ej. Células piramidales de la corteza cerebral y Purkinje.
  • BIPOLAR: Dos prolongaciones (axón y dendrita) que emergen de lugares opuestos del cuerpo celular. Ej. Sistemas sensoriales (retina)
  • UNIPOLAR: Una sola prolongación que sale del soma.
  • PSEUDOUNIPOLARES: Esta prolongación se divide en una porción que realiza la recepción (dendritas) y otra que realiza la conducción (axón). Ej. Sistemas sensoriales (táctil y nocioceptiva
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23
Q

FUNCIONES DE LA NEURONA

A
  • NEURONAS SENSORIALES: Captan información del entorno recibida por los órganos de los sentidos y la conducen al SNC.
  • NEURONAS MOTORAS: Llevan información fuera del SNC hasta los músculos para ordenar el movimiento. Conexiones Neurona – neurona
  • NEURONAS DE PROYECCIÓN: Transmiten la información de un lugar a otro del SNC.
  • INTERNEURONAS O NEURONAS DE CIRCUITO LOCAL: Procesan la información localmente. No salen de la estructura que forman parte.
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24
Q

LA GLIA: CARACTERISTICAS Y TIPOS

A

Son las células más abundantes pues suponen casi el 90% de las células del tejido nervioso.

  • RUDOLF VIRCHOW la describió y PÍO DEL RIO ORTEGA distinguió diferentes tipos.
  • Existen varios tipos de células gliales : astrocitos, oligodendrocitos y la microglía.

Funciones tradicionales de las células gliales:

  • Mantenimiento de las neuronas
  • Participación activa en el funcionamiento del SN.
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25
Q

ASTROCITOS

A

Células gliales más abundantes. Forma estrellada (muchas ramificaciones desde el cuerpo celular) que les permite entrar en
contacto con los diferentes elementos del tejido nervioso.

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26
Q

FUNCIONES DE LOS ASTROCITOS

A

MODULAN LA TRANSMICION SINAPTICA:

• Mantienen en el medio las condiciones óptimas :

◦ Aíslan a la sinapsis impidiendo la dispersión del NT liberado
◦ Intervienen en la captación de NT
◦ Regulan las concentraciones de K extracelular
◦ Liberan mensajeros que modulan la transmisión de la señal (glutamato)
.
• Implicados en los procesos de plasticidad sináptica (aprendizaje y almacenamiento)

SINAPSIS TRIPARTITA : Además de los elementos post y presinápticos hay que considerar los astrocitos adyacentes.

RESPONDEN A LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO:

  • ANOMALÍA → ACTIVACIÓN DE ASTROCITOS: Si las neuronas son dañadas, limpian de desechos el cerebro y proliferan rápidamente (GLIOSIS REACTIVA) para ocupar espacios vacíos.
  • Estos liberan diferentes sustancias que pueden provocar la muerte neuronal o bien desempeñar un papel reparador.

RECUBREN LOS VASOS SANGUINEOS CEREBRALES Y PARTICIPAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA BHE

SUMINISTRAN NUTRIENTES A LAS PERSONAS
• Incremento local de flujo sanguíneo durante la actividad neuronal, sustancias vasoactivas que regulan la dilatación de los capilares.

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27
Q

OLIGODENDROCITOS

A

Pequeñas células gliales que emiten prolongaciones que se enrrollan alrededor de los axones formando una capa densa de mb que los envuelve llamada mielina.

Un único oligodrendocito puede mielinizar diferentes segmentos de un mismo axón o desarrollar prolongaciones que pueden formar
segmentos de mielina en diferentes axones.

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28
Q

CAPA DE MIELINA

A

CAPA DENSA, formada en su mayor parte por LIPIDOS, que constituye un buen AISLANTE que MEJORA considerablemente la TRASMISION DE LOS IMPULSOS NERVIOSOS. NO es una capa CONTINUA. ACELERA LA COMUNICACION NEURONAL.

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29
Q

NODULOS DE RANVIER

A

Zona aproximadamente de una micra donde se encuentra interrumpida la capa de mielina a cada milímetro.

30
Q

LAS CELULAS DE SCHWANN (SNP)

A

En el SNP estas células realizan algunas de las funciones que desempeñan las distintas células gliales en el SNC.

  • IGUAL QUE ASTROCITO : cuando se lesiona un nervio eliminan las partes de los axones muertos y contribuyen a la regeneración de los axones seccionados segregando FACTORES NEUROTRÓFICOS.
  • IGUAL QUE OLIGODENDROCITOS: forman la mielina alrededor de los axones del SNP, que va a permitir que el impulso nervioso que se genera en el encéfalo llegue rápidamente a la musculatura.
31
Q

PROCESO DE MIELINIZACION

A
  • Empieza en el segundo trimestre de VIDA FETAL hasta la PUBERTAD.
  • Asociada a la CAPACIDAD FUNCIONAL DE LAS NEURONAS → Rápida transmisión de impulsos
  • Mielina : FACILITA el proceso de CONDUCCION de IMPULSOS NERVIOSOS, cualquier alteración que se produzca en ella tiene graves consecuencias en el funcionamiento neuronal.

Ej. Esclerosis múltiple , se caracteriza por la pérdida de mielina de los axones del SNC.

32
Q

MICROGLIA

A

Células pequeñas esparcidas por todo el SNC que se localizan entre las neuronas y los otros tipos de glía.

CONDICIONES NORMALES → Nº de células de microglía es pequeño

LESIÓN O INFECCIÓN → Se vuelven muy activas, proliferan rápido , tienen forma ameboide y migran a la zona del daño donde eliminan restos celulares, fragmentos de mielina o neuronas dañadas y ayudan a la reparación.

FUNCIÓN RELEVANTE: Defensa inmunitaria del SN pues libera moléculas (citocinas) que afectan a la inflamación local y a la
supervivencia neuronal. (implicación en patologías como el Alzheimer)

33
Q

ORGANIZACION DEL SISTEMA NERVIOSO

A

se divide en

SISTEMA NERVIOSO CENTAL (SNC):
compuesto por MEDULA ESPINAL y ENCEFALO.
este ultimo a la vez se divide en ENCEFALO ANTERIOR ( hemisferios, diencefalos) y TRONCO ( mesencefalo, protuberancia o puente, bulbo raquideo, cerebelo)

SISTEMA NERVIOSO PERFERICO (SNP)
se divide en SNP SOMATICO (SNSo):
nervios aferentes y eferentes
 y SNP AUTONOMO (SNA): se divide en SN SIMPATICO (SNS): nervios aferentes 
y PARASIMPATICO (SNP) nervios eferentes
34
Q

SISTEMA NERVIOSO

SNP

A

El SNP está formado por nervios y ganglios que comunican el SNC con el resto de nuestro organismo.

  • GANGLIOS (receptores sensoriales) a través de los nervios espinales y craneales lleva la info a→ MÉDULA (neuronas) → TRONCO → establecen contacto con otras zonas del SNC para procesar la info recibida
  • Esta información : → Se ALMACENA ó → emitimos RESPUESTA
  • RESPUESTA ; SNC → SNP → ÓRGANOS EFECTORES (músculos y glándulas)
35
Q

SISTEMAS NEURONALES

A

SISTEMA SENSORIALES: Recogen y procesan la información de nuestro propio organismo y del entorno

SISTEMA MOTORES: Generan movimiento y otro tipo de respuesta.

SISTEMAS DE ASOCIACION: Funciones más complejas como capacidad de pensar y sentir, de expresarnos con el lenguaje o almacenar y recuperar info. (la mayor parte del encéfalo)

36
Q

NEUROEJE

A

El conjunto del encéfalo y la médula espinal está organizado a lo largo de dos EJES:

  • ROSTRO – CAUDAL (NEUROEJE): Línea imaginaria trazada desde la parte frontal del encéfalo hasta el final de la médula espinal.
  • DORSO – VENTRAL: Perpendicular al rostro-caudal. De la espalda al abdomen.
  • MEDIAL: Próximo a la línea media
  • LATERAL: Hacia afuera
  • DORSAL :Posterior o hacia atrás del tronco del encéfalo y médula espinal, y superior cuando nos situamos en el encéfalo anterior.
  • VENTRAL: Anterior para la médula y el tronco, pero indica la parte inferior cuando nos referimos al encéfalo anterior. (respecto al eje rostro-caudal ocurre lo mismo)
37
Q

PLANOS DEL CEREBRO

A
  1. CORTE SAGITAL: PLANO VERTICAL, divide al SN en dos mitades simétricas.
  2. CORTE HORIZONTAL: PLANO PARALELO AL SUELO, divide al encéfalo en superior e inferior.
  3. CORTE FRONTAL O CORONAL O TRANSVERSAL: PLANO DEL ROSTRO
38
Q

VIAS AFERENTES

A

Fibras (conjunto de axones) que llevan información hasta el SNC. PERIFERIA → SNC

39
Q

VIAS EFERENTES

A

Las que se dirigen del SNC hacia la periferia. SNC → PERIFERIA

40
Q

IPSILATERAL

A

Designa a las estructuras del MISMO LADO.

41
Q

CONTRALATERAL

A

Estructuras situadas en lados contrarios.

42
Q

BILATERALES

A

Ubicación simétrica en cada lado.

43
Q

DIVISION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

A

tres grandes componentes del encefalo

  • ENCÉFALO ANTERIOR
  • EL TRONCO DEL ENCÉFALO
  • EL CEREBELO

principio general de simetria bilateral: El SNC está organizado de modo simétrico a cada lado de un eje central imaginario. Es decir el lado izquierdo y el derecho tiene las mismas estructuras.

divisiones

SUSTANCIA GRIS: Tejido nervioso FRESCO, las estructuras están formadas por los SOMAS neuronales

SUSTANCIA BLANCA: AXONES agrupados en diferentes estructuras que son vías de comunicación entre diferentes zonas del SNC (Blanco por la mielina)

44
Q

ENCEFALO ANTERIOR

A

Incluye las dos divisiones más rostrales :

Los hemisferios cerebrales y el diéncefalo.

En los mamíferos constituye la parte más voluminosa por el gran desarrollo de los hemisferios cerebrales

45
Q

HEMISFERIOS CEREBRALES DEL ENCEFALO ANTERIOR

A

Son dos grandes estructuras que ilustran claramente el principio fundamental de la organización simétrica del SNC.

  • CORTEZA CEREBRAL: Superficie de los hemisferios cerebrales. Es tan grande que no cabría en el cráneo si no se pliega. 2/3 quedan escondidos en grandes y pequeñas hendiduras.
  • Las hendiduras entre circunvoluciones constituyen las cisuras o surcos.
  • CISURAS:

◦ CISURA LONGITUDINAL: Separación de ambos hemisferios
◦ CISURA CENTRAL (ROLANDO): Frontal
◦ CISURA PARIETOOCCIPITAL: Parietal-Occipital
CISURA LATERAL (SILVIO): Temporal.

Existen dos lóbulos que no son visibles en la superficie de los hemisferios:

  • LÓBULO DE LA ÍNSULA: En la profundidad de la cisura lateral (de silvio) donde confluyen los lóbulos frontal, parietal y temporal.
  • LÓBULO LÍMBICO: Cara medial de los hemisferios, formando un anillo de corteza que bordea el cuerpo calloso desde el lóbulo temporal al frontal. Su forma se debe a la circunvolución del cíngulo.
  • En la cara medial del lóbulo temporal, que se pliega sobre sí misma, se forma la circunvolución del hipocampo y la circunvolución dentada (giro dentado) que no quedan expuestas a la superficie.
  • En la cara ventral de los hemisferios se localizan los bulbos olfatorios (corteza olfatoria del temporal). Llegan los nervios olfatorios.
  • Los hemisferios izq y derch están unidos por comisuras, la más grande es el CUERPO CALLOSO.
46
Q

LOBULOS NO VISIBLES DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES DEL ENCEFALO ANTERIOR

A

• LÓBULO DE LA ÍNSULA: En la profundidad de la cisura lateral (de silvio) donde
confluyen los lóbulos frontal, parietal y temporal.
• LÓBULO LÍMBICO: Cara medial de los hemisferios, formando un anillo de corteza que
bordea el cuerpo calloso desde el lóbulo temporal al frontal. Su forma se debe a la
circunvolución del cíngulo.

47
Q

COMISURAS

A

Unión entre los hemisferios izquierdo y derecho centralmente, formados por grandes tractos de sustancia blanca.

48
Q

DIENCEFALO

A

Tiene una posición central en el encéfalo anterior, ocupando la zona entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo. Se organiza bajo los ventrículos laterales y alrededor del TERCER VENTRÍCULO.

DIENCÉFALO → TÁLAMO e HIPOTÁLAMO

• TÁLAMO: Zona más dorsal del diencéfalo y ocupa toda su extensión antero-posterior. Tiene la forma de dos estructuras ovoides situadas bajo los ventrículos laterales y a cada lado del III ventrículo, que están unidas en el centro por un puente de sustancia gris → MASA INTERMEDIA.

• HIPOTÁLAMO: Se localiza ventral (inf) al tálamo, desde el entorno de la lámina terminal hasta los NÚCLEOS MAMILARES. La parte ventral queda visible en la cara ventral del encéfalo y forma una protuberancia (tuber cinereum), que se estrecha en la EMINENCIA
MEDIA, una estructura que bordea el suelo del III ventrículo, formando un embudo que se prolonga en el tallo hipofisario del que pende la HIPÓFISIS.

Otros componentes:

  • EPITÁLAMO: Postero- dorsal (techo del III ventrículo) , adyacente al mesencéfalo. Destaca la glándula pineal (impar).
  • SUBTÁLAMO: Bajo el tálamo y posterior al hipotálamo, extendiendose hasta el mesencéfalo.
49
Q

TRONCO DEL ENCEFALO

A

Desarrolla funciones fundamentales (generar ritmo respiratorio…) y constituye un centro de comunicación del SN. Solo queda
visible en la cara ventral del encéfalo. “Tronco blanquecino” flanqueado por los nervios craneales que va desde el diencéfalo hastala médula espinal.

• Superficie ventral:

Mesencéfalo (diencefalo – surco superior)
Protuberancia (surco superior – bulbopontino)
Bulboraquídeo (surco bulbopontino – médula espinal)

50
Q

MESENCEFALO

A

División más pequeña del encéfalo.

  • Cara ventral → PEDÚNCULOS CEREBRALES
  • Cara dorsal → COLÍCULOS SUPERIORES e INFERIORES, o TUBÉRCULOSCUADRIGÉMINOS (4 pequeños abultamientos)
51
Q

PUENTE O PROTUBERANCIA (tronco encefalo)

A

Abultamiento orientado transversalmente (axones que van al cerebelo), se localiza:

  • Bajo el CUARTO VENTRÍCULO
  • Lateralmente está flanqueado por los PEDÚNCULOS CEREBELOSOS (3 grandes tractos de sustancia blanca que unen el tronco del encéfalo y el cerebelo).
52
Q

BULBO RAQUIDEO

A

• Cara ventral :

Forma con cuatro grandes prominencias alargadas :
◦ dos centrales formados por sustancia blanca → PIRÁMIDES
◦ dos laterales marcadas por sustancia gris → OLIVA
◦ DECUSACIÓN PIRAMIDAL : Se forma cuando cada pirámide cruza al otro lado de la línea media.

• Cara dorsal:

presenta un surco medio:
◦ COLUMNAS BLANCAS DORSALES : A los lados del surco medio, formadas por dos fascículos de sustancia blanca que se ensanchan por debajo del IV ventrículo y terminan en DOS NÚCLEOS DE LAS COLUMNAS DORSALES

53
Q

CEREBELO

A
  • Representa aproximadamente el 10% del volumen total del encéfalo, sigue en tamaño a los hemisferios cerebrales.
  • Consta de dos hemisferios unidos en su parte central.
  • Parte posterior del encéfalo, parcialmente cubierto por los hemisferios y envolviendo la cara dorsal del tronco del encéfalo.

• Formado por :
◦ PEDÚNCULOS CEREBELOSOS (superior, medio e inferior) que lo unen al tronco y lo conectan con el resto del encéfalo y la médula espinal.
◦ Pliegues llamados folia
◦ Cisuras entre lóbulos que lo dividen en

▪ ANTERIOR y POSTERIOR → cara dorsal

▪ FLOCULONODULAR (nódulo central y los flóculos en el lateral)→ cara ventral ◦ Superficie dorsal parcelada:

▪ ZONA MEDIAL , banda estrecha llamada VERMIS

▪ ZONA INTERMEDIA, constituida por la parte próxima al vermis

▪ ZONA LATERAL o HEMISFERIOS LATERALES, resto de los
hemisferios

54
Q

MEDULA ESPINAL

A

Conexión por la que el encéfalo – Cuerpo

FUNCIÓN:
-Recepción de la información sensorial procedente de
• extremidades • tronco • órganos internos

  • Control de los movimientos del cuerpo y de las funciones viscerales
  • INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES REFLEJAS SIN MEDIACIÓN ENCÉFALICA

FORMA: Tubo redondeado del grosor de un lapiz, aunque es mayor en los niveles en los que se insertan los nervios espinales (ensanchamientos cervical y lumbar). Disminuye en la zona caudal.

EXTENSIÓN: Va desde TRONCO DEL ENCÉFALO – Hasta 2ª VERTEBRA LUMBAR.

PROTEGIDA : Por la columna vertebral.

Parcelada en 31 segmentos → 31 pares de nervios espinales
Existen surcos

  • Medios: Estructura bilateral y simétricas
  • Laterales: Inserción de raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales (ventral + ancho y profundo)
55
Q

SEGMENTO MEDULAR

A

Trozo de médula donde se inserta cada par de nervios espinales

56
Q

ORGANISACION DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

A

Lo constituyen todos los componentes del SN menos encéfalo y médula.

  • GANGLIOS: Agrupaciones de células nerviosas fuera del SNC
  • NERVIOS: Conjuntos de axones recubiertos de mielina que comunican el encéfalo – médula - resto del cuerpo.

SISTEMA NERVIOSO SOMATICO
SISTEMA NERVIOSOAUTONOMO

57
Q

GANGLIOS

A

Agrupaciones de células nerviosas fuera del SNC

58
Q

NERVIOS

A

Conjuntos de axones recubiertos de mielina que comunican el

encéfalo – médula - resto del cuerpo

59
Q

SISTEMA NERVIOSO SOMATICO

A

Interaccion con el mundo que nos rodea

FIBRAS AFERENTES: Transmiten la info de:
Órganos de los sentidos , músculos esqueléticos y piel → SNC

• Formadas por axones de NEURONAS SENSORIALES cuyo soma se encuentra en los ganglios próximos al tronco encefálico y médula.

FIBRAS EFERENTES: Transmiten la info :
SNC → Musculatura esquelética (control del movimiento)

• Formadas por axones de NEURONAS MOTORAS su soma está localizado en SNC

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Q

SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO

A

Regula el ambiente interno (ganglios, vasos, organos)

FIBRAS AFERENTES: Transmiten la info :
Estado de órganos internos → SNC

FIBRAS EFERENTES:
• Control de la Musculatura lisa (piel, ojos y paredes de
órganos internos ( digestivos, útero, vejiga y vasos))
• Control del músculo cardíaco
• Control glandular (vascular y digestivo)

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Q

NERVIOS CRANEALES

A

I OLFATO: sensorial
Receptores de la mucosa olfatoria. Termina en el BULBO OLFATORIO

II OPTICO sensorial
Células ganglionares de la retina. Termina en el DIÉNCEFALO que conecta con retina (quiasma óptico – tracto óptico – tálamo)

III OCULAR motor
Músculos oculares externos. Músculos constrictores del iris y musculatura ciliar. Sale del MESÉNCEFALO

IV TROCLEAR motor
Músculo oblicuo mayor del ojo. Sale del MESÉNCEFALO

V TRIGEMINO motor y sensorial
TERMINA EN LA MITAD DEL PUENTE o PROTUBERANCIA.
motor: Músculos de las mandíbulas, tensor del tímpano, tensor del paladar y digástrico
sensorial: Piel y mucosa de la cabeza y dientes: NCIA.
• Rama oftálmica: frente, ojo, cavidad nasal superior.
• Rama maxilar: la cavidad nasal inferior, rostro, dientes superiores y mucosa de la porción superior de la boca.
• Rama mandibular: las superficies de las mandíbulas, dientes
inferiores, mucosas de la parte inferior de la boca y gusto en
la parte anterior de la lengua

VI ABDUCENS motor
Músculo recto del ojo

VII FACIAL motor y sensorial

motor: Glándulas lacrimales, glándulas de la mucosa nasal, glándulas salivales. Músculos de la cara y cuero cabelludo
sensorial: Dos tercios anteriores de la lengua y paladar. Piel del oído externo. Termina entre el PUENTE y EL BULBO RAQUÍDEO

VIII COCLEAR O AUDITIVO sensorial
Células ciliadas de Corti. Células ciliadas del aparato vestibular. Termina en EL BULBO RAQUÍDEO

IX GLOSOFARINGEO sensorial y motor

motor: Glándula parótida. Músculo estriado de la faringe
sensorial: Piel del oído externo. Membranas mucosas de la región faríngea y oído medio. Tercio posterior de la lengua. Termina en EL BULBO RAQUÍDEO

X VAGO motor y sensorial

motor: Intestino (secreción gástrica, peristaltismo), estructuras respiratorias, corazón. Músculos estriados del paladar (deglución) , faringe y laringe
sensorial: Laringe , tráquea, faringe. Vísceras de tórax y abdomen.Termina en EL BULBO RAQUÍDEO

XI ESPINAL motor
Músculos de vísceras torácicas y abdominales. Músculos cervicales (ECOM y parte del trapecio). Termina en EL BULBO RAQUÍDEO

XII HIPOGLOSO motor
Músculos lengua y garganta. Termina en EL BULBO RAQUÍDEO

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Q

NERVIOS ESPINALES

A

Los nervios espinales con los que parten de la médula espinal, distribuyéndose desde aquí por todo el cuerpo.

  • 31 pares de nervios espinales salen de la médula a través de los agujeros intervertebrales
  • Existe un par de nervios, uno a cada lado.

• Se denominan de acuerdo a la zona de la columna de la que parten.
◦ Los 8 primeros CERVICALES
◦ Los 12 siguientes TORÁCICOS
◦ Los 10 siguientes LUMBARES y SACROS
◦ Hay un par de nervios COCÍGEOS muy pequeños.

• Cada nervio está unido a la médula espinal por medio de dos raíces:
◦ RAÍZ VENTRAL (Anterior). Formada por fibras aferentes (o
sensoriales). Abultamiento denominado GANGLIO DE LA RAÍZ DORSAL o RAQUÍDEO.
◦ RAÍZ DORSAL (Posterior). Formadas por fibras eferentes (o motoras). los axones de las neuronas de la médula que controlan la actividad de los músculos esqueléticos (eferentes sómaticas) y por los axones de las divisiones simpática y parasimpática que llegan a la musculatura lisa y glándulas (eferentes viscerales)
◦ Los cuerpos de estas neuronas se localizan en los ganglios de la raíz dorsal fuera del SNC, DENTRO DE LOS AGUJEROS INTERVERTEBRALES.

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Q

PARTES SISTEMA DE PROTECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

A

LAS MENINGES (duramadre, aracnoides, piamadre)

SISTEMA VENTRICULAR Y PRODUCCIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

LA BARRERA HEMATOENCÉFALICA

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Q

LAS MENINGES

A

DURAMADRE
La más externa (tejido conectivo grueso) Adherida al cráneo.
ESPACIO EPIDURAL : Duramadre – hueso (tejido conectivo) Su mayor dimensión se da anivel de la 2ª vertebra lumbar.

ARACNOIDES
Membrana esponjosa con aspecto de tela de araña.

PIAMADRE
Adherida al encéfalo (penetra en cada surco), se invagina formándose un espacio perivascular entre mb y vasos que
tb contiene LCR.

Entre aragnoide y piamadre esta el ESPACIO SUBARACNOIDEO: Están las venas y arterias. Ocupado por el LCR.

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Q

SISTEMA VENTRICULAR Y PRODUCCIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

A

Sistema especial de protección. El SNC se encuentra protegido contra los traumatismos por una envoltura de fluido que se extrae de la sangre denominado líquido cefalorraquídeo (LCR). Este LCR pasa a las cavidades existentes en el interior del encéfalo, los ventrículos cerebrales , y al conducto central de la médula espinal

-4 ventrículos
• Dos VENTRICULOS LATERALES: Cerca del plano medio en cada hemisferio. De frontal a occipital.

  • TERCER VENTRÍCULO: En la línea media que separa ambos tálamos, hacia adelante y hacia abajo entre las mitades adyacentes del hipotálamo.
  • CUARTO VENTRÍCULO: En el tronco del encéfalo, dorsal al puente y al bulbo, y delante del cerebelo.

FUNCIONES LCR:
• Soporte y amortiguación contra los traumatismos
• Elimina productos de desecho del metabolismo, drogas y otras sustancias.

LOS VOLÚMENES DE LCR , TEJIDO NERVIOSO Y SANGRE DEBEN MANTENERSE CONSTANTES

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Q

FUNCION DEL LCR

A
  • Soporte y amortiguación contra los traumatismos

* Elimina productos de desecho del metabolismo, drogas y otras sustancias.

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Q

HIDROCEFALIA

A

Si se interrumpe el flujo de LCR, hay un incremento en su producción o una absorción inadecuada, el líquido se acumulará y producirá el agrandamiento de los ventrículos.

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Q

RECORRIDO DEL LCR

A

Una vez que el líquido ha sido secretado por los plexos coroideos hace el siguiente recorrido:

  • Desde los dos ventrículos laterales va al tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares (foramen de Monro)
  • En el tercer ventrículo aumenta su volumen por el LCR y pasa hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio.
  • Por las aberturas del cuarto ventrículo (el orificio medio y los orificios laterales) sale al espacio subaracnoideo y circula a través de este espacio para bañar toda la superficie del SNC.
  • Desde el espacio subaracnoideo, el LCR pasa a la sangre venosa a través de las granulaciones aracnoideas que son prolongaciones de la mb aracnoides circundadas por vasos sanguíneos que forman parte de la vía de retorno de la sangre venosa cerebral
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CIRCULACION SANGUINEA

A

Consume el 20% de oxígeno utilizado en el cuerpo y consume 400 Kcal cada día (1/5 dieta normal)

El encéfalo necesita un aporte constante de glucosa y de oxígeno.

  • INTERRUPCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO DURANTE 1 SEGUNDO → AGOTAMIENTO DE TODO EL OXÍGENO → PÉRDIDA DE CONSCIENCIA
  • INTERRUPCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO DURANTE UNOS MINUTOS → DAÑOS PERMANENTES
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Q
A

Acceso a Encéfalo de sangre:

• CIRCULACIÓN POSTERIOR – VERTEBROBASILAR

◦ ARTERIAS VERTEBRALES → se unen y forman la ARTERIA BASILAR en la base del cráneo.
◦ En el mesencéfalo se bifurca para formar el par de ARTERIAS POSTERIORES.
◦ Todas irrigan el bulbo, puente, cerebelo, mesencéfalo y porción caudal del diencéfalo.

• CIRCULACIÓN ANTERIOR
◦ ARTERIA CARÓTIDA INTERNA se divide en el quiasma óptico:

▪ ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR (frontal , parietal)

▪ ARTERIA CEREBRAL MEDIA (porción lateral del frontal, parietal y temporal )

POLÍGONO DE WILLIS →Zona donde la circulación posterior (vertebrobasilar) y la anterior, se unen en la base del encéfalo

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Q

LA BARRERA HEMATOENCEFALICA

A

El SNC está aislado de la circulación sanguínea por una estructura única en el organismo → BARRERA HEMATOENCÉFALICA

Esta barrera controla lo que entra en el encéfalo por vía sanguínea, filtra las sustancias tóxicas y permite el paso de los nutrientes y
gases de la respiración

• Si se produce una alteración en la composición del fluido que baña las neuronas, la transmisión de la información no puede producirse.

• La BHE se debe a las características de las células endoteliales que revisten los capilares del encéfalo y de la médula espinal, y que van a ser las responsables del aislamiento sanguíneo del tejido nervioso.
◦ Sus membranas externas se hallan intímamente adheridas, produciéndose un sellado que impide el paso de una amplia gama de moléculas.
◦ Los capilares se encuentran cubiertos casi por completo por las prolongaciones de los astrocitos.
◦ La barrera es permeable a los gases oxígeno y dióxido de carbono.
◦ Además , los lípidos de la mb permiten el paso a moléculas lipofílicas como: alcohol, cafeína, nicotina, heroína y
éxtasis.

  • El encéfalo también necesita para su funcionamiento sustancias no liposolubles como la glucosa, los aa y las vitaminas. Estos son reconocidos y conducidos a través de la mb por sistemas especiales de transporte para estas moléculas.
  • Además las células endoteliales tienen mecanismos que devuelven al torrente sustancias extrañas que al ser liposolubles han atravesado la barrera.
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Q

ORGANOS CIRCUNVENTRALES

A

La BHE no es completa en todo el SNC. Hay zonas desprovistas que se localizan cerca de la línea media.

• Estas regiones tienen una densidad de capilares superior y secretan determinadas sustancias a la sangre (neurohipófisis) o detectan compuestos transportados por la sangre, contribuyendo a regular el medio interno