VIAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES Flashcards

1
Q

QUE SON LA VIAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES

A
  • SON SISTEMAS DE FIBRAS NERVIOSAS QUE TRANSMITEN INFORMACIÓN ENTRE EL CUERPO Y CEREBRO.
  • SE AGRUPAN EN TRACTOS Y CADA UNO TIENE UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA

TRANSPORTE DE SEÑALES SENSORIALES
= ASCENDENTES

TRANSPORTE DE SEÑALES MOTORAS
= DESCENDENTES

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2
Q

COMO SE DIVIDEN LAS VÍAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES

A

CONSCIENTES
TRACTO EPICRÍTICO + SENSIBILIDAD PROFUNDA CONSCIENTE + TACTO SIMPLE + TERMOALGESIA

INCONSCIENTE
2 SENSIBILIDADES PROFUNDA INCONSCIENTE

  • TODA INFORMACION SENSITIVA NACE DE UN RECEPTOR
    (energía - señal eléctrica)

RECEPTOR ES UN TRANSDUCTOR QUE TRANSFORMA LOS ESTÍMULOS (dolor por ej) EN IMPULSO ELÉCTRICO

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3
Q

COMO OCURRE LA CLASIFICACION DE LAS VIAS ASC Y DESC POR ESTÍMULO Y RESPUESTA QUE RECIBE

A

POR EL ESTÍMULO QUE RECIBE
- EXTEROCEPTORES = Estimulo originado por FUERA del organismo
- PROPIOCEPTORES = Estimulo originado DENTRO del organismo
- INTERCEPTORES = Estimulo originado por las VÍSCERAS, GLÁNDULAS O VASOS SANGUÍNEOS

PORLA RESPUESTA QUE RECIBE
- MECANORRECEPTOR = Respuesta ante cualquier deformidad mecánica (ej: agarrar las manos)
- TERMORRECEPTORES = Respuesta a las dif temperaturas (frio/calor)
- FOTORRECEPTORES = Responde a la luz
- QUIMIORRECEPTORES = Responde a las alteraciones químicas (mucho más internos que externos)

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4
Q

COMO OCURRE LA CLASIFICACION DE LAS VIAS ASC Y DESC POR SU MORFOLOGÍA

A

NO ENCAPSULADOS
- UBICA EN LA DERMIS
- SON TERMINACIONES NERVIOSAS LIBRES
- SON CORPÚSCULO DE MERKEL
- SON FOLÍCULO PILOSO

ENCAPSULADOS
- POSEE UNA CAPSULA DE T.C QUE RODEA LA FIBRA NERVIOSA
SON
- CORPÚSCULO DE PACCINI
(ubi en HIPODERMIS - receptores de VIBRACIONES - en musculos, capsulas articulares y periostio)
- CORPÚSCULO DE MEISSNER
(ubi en EPIDERMIS-DERMIS - receptores de TACTO y PRESION - está en la palma de las manos)
- CORPÚSCULO DE RUFFINI (son AXONES y FIBRAS DE COLÉGENO - receptor de ESTIRAMIENTO de la PIEL
- HUSO NEUROMUSCULAR
- ÓRGANO TENDINOSO (envia información del estiramiento del tendón del músculo)

MUSCULARES

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5
Q

DESCRIBA LA VIA, TRAYECTO Y RECEPTORES DE Sensibilidad Profunda Consciente (PROPIOCEPCIÓN) + Tracto Epicrítico (DISCRIMINATIVO)

A

PROPIOCEPCION = RECONOCER LA PARTE DEL CUERPO SIN MIRAR

TRAYECTO
- 1º N: GARD - CORDÓN POSTEROR DE MEDULA - HAZ O TRACTO GRÁCIL Y CUNEIFORME

  • 2º N: BULBO RAQUÍDEO - NÚCLEO GRÁCIL y NÚCLEO CUNEIFORME - DECUSACION SENSITIVA FORMA EL LEMNISCO MEDIAL (cruce de axones del núcleo grácil y cuneiforme)
  • 3º N: NÚCLEO VENTRO POSTERO LATERAL (Tálamo) - BRAZO POSTERIOR DE LA CAPSULA INTERNA - CORONA RADIATA - CIRCUNVOLUCIÓN POSTCENTRAL (AREA 3, 1, 2 - Sensitiva primaria)

RECEPTOR
- CORPÚSCULO DE MERKEL
- CORPUSCULO DE MEISSNER
- TERMINACIONES NERVIOSAS LIBRES
- HUESOS
- NEUROMUSCULAR
- CORPÚSCULO DE PACCINI

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6
Q

DESCRIBA LA VIA / TRAYECTO y RECEPTORES TERMIALGÉSICO (Tracto Espinotalámico Lateral)

A

TRAYECTO

1º N: GARD
2º N: ASTA POSTERIOR - LÁMINA II,III,IV - DECUSA EN MEDULA ESPINAL - CORDÓN LATERAL DE MEDULA - TRACTO ESPINOTALÁMICO LATERAL - LLEGA AL BULBO (se junta a 2 tractos=espino tectal y espinotalámico lateral) - LLEGA A LA PROTUBERANCIA COMO LEMNISCO ESPINAL - JUNTAN A LEMNISCO MEDIAL
3º N: NÚCLEO VETRO POSTERO LATERAL (Tálamo) - BRAZO POSTERIOR DE LA CAPSULA INTERNA - CORONA RADIATA - CIRCUNVOLUCIÓN POSTCENTRAL (area 3,1,2 sensitiva primária)

RECEPTORES
- TERMINACIONES LIBRES
- CORPÚSCULO DE MERKEL
- FOLÍCULO PILOSO
- CORPÚSCULO DE RUFFINI
- CORPUSCULO DE MEISSNER

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7
Q

DESCRIBA LA VIA/TRAYECTO/RECEPTORES DE LA SENSIBILIDAD PROFUNDA INCONSCIENTE (Tractos espinocerebelosos ANT y POST)

A

TRAYECTO - HAZ/TRACTO ESPINOCEREBELOSOS POSTERIOR
1º N: GARD
2º N: ASTA POSTERIOR - LÁMINA IV y V - NO DECUSA EN LA MÉDULA ESPINAL - CORDÓN LATERAL DE MÉDULA - HAZ/TRACTO ESPINOCEREBELOSO ANTERIOR/CRUZADO - DECUSA EN MESENCÉFALO - PEDÚCULO CEREBELOSO SUERIOR - CORTEZA CEREBELOSA (paleocerebelo)

RECEPTORES
- HUSOS NEUROMUSCULARES
- ÓRGANOS TENDINOSOS

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8
Q

DESCRIBA LA VIA/TRAYECTO/RECEPTORES DEL TACTO SIMPLE PROTOPÁTICO (Tracto espinotalámico anterior)

A

TRAYECTO
1º N: GARD
2º N: ASTA POSTERIOR - LÁMINA III y IV - DECUSA A NÍVEL DE LA MÉDULA - CORDÓN ANTERIOR DE LA MÉDULA - HAZ DEL TRACTO ESPINOTALÁMICO ANTERIOR - LLEGA AL BULBO (junta a los tractor espino tectal y espinotalámico lateral) - EN LA PROTUBERANCIA, LLEGA AL LEMNISCO ESPINAL - SEPARA EN MESENCÉFALO Y LOS DOS ESPINOTALÁMICOS LATERAL SE JUNTAN AL LEMNISCO MEDIAL
3º N: NÚCLEO VETRO POSTERO LATERAL (Tálamo) - BRAZO POSTERIOR DE LA CÁPSULA INTERNA - CORONA RADIATA - CIRCUNVOLUNCIÓN POSTCENTRAL (are 3,1,2 - sensitiva primária)

RECEPTORES
- CORPÚSCULO DE MERKEL
- TERMINACIONES LIBRES
- FOLÍCULO PILOSOS
- CORPUSCULO DE RUFFINI
- CORPUSCULO DE MEISSNER

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9
Q

SOBRE EL RECURRIDO DE LAS VIAS ASCENDENTES

A

VIA: TACTO EPICRÍTICO y SENSIBILIDAD PROFUNDA CONSCIENTE
HAZ: GRÁCIL Y CUNEIFORME
1º N: GARD
2º N: BULBO RAQUÍDEO
3º N: NÚCLEO V.P.L
DECUSA: SI
CORTEZA: GIRO PRECENTRAL 3,1,2

VIA: TACTO SIMPLE
HAZ: ESPINOTALÁMICO ANTERIOR
1º N: GARD
2º N: ASTA POSTERIOR
3º N: NÚCLEO V.P.L
DECUSA: SI
CORTEZA: GIRO POSCENTRAL 3,1,2

VIA: TERMOALGESIA
HAZ: ESPINOCEREBELOSO POSTERIOR
1º N: GARD
2º N: ASTA POSTERIOR
3º N: NO HAY
DECUSA: NO
CORTEZA: P.C.I CEREBELOSA

VIA: SENSIBILIDAD PROFUNDA CONSCIENTE
HAZ: ESPINOCEREBELOSO ANTERIOR
1º N: GARD
2º N: ASTA POSTERIOR
3º N: NO HAY
DECUSA: NO
CORTEZA: P.C.S CEREBELOSA

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10
Q

SOBRE LA VIA PIRAMIDAL CORTICOESPINAL

A

VIA: CORTICOESPINAL
ORIGEN: AXONES MOTORES
DESTINO: NEURONA MOTORA DE LA MÉDULA ESPINAL
TRAYECTO:
1º N - CORTEZA CEREBRAL
CORONA RADIATA
MESENCÉFALO
PROTUBERÁNCIA
BULBO RAQUIDEO
80% DE FIBRAS DECUSA FASCICULO LATERAL
20% GENERAN EL PASCÍCULO CORTICOESPINAL ANTERIOR
2ºN: HACE SINAPSIS CON LA MOTONEURONA DE LA ASTA ANTERIOR DE LA MEDULA - MUSCULO EFECTOR

FUNCIÓN: EXCITATÓRIA, EJECUCIÓN DE MOVIMIENTOS FINOS

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11
Q

COMPARACIÓN ENTRE VIA PIRAMIDAL CORTICOESPINAL LATERIAL Y CORTICOESPINAL ANTERIOR

A

CORTICOESPINAL LATERAL
- ORIGINA DE LA CAPA V DE LA CORTEZA CEREBRAL
- DESCE MEDULA ESPINAL HASTA NÍVELES MÁS INFERIORES
- HACE SINAPSIS CON LAS MOTONEURONAS ALFA y GAMA (Lámina IX)
- INERVA MÚSCULOS AXIALES DEL TRONCO Y MUSCULOS PROXIMALES DE LAS EXTREMIDADES (control bilateral)

CORTICOESPINAL ANTERIOR
- MAYOR CELULA CORTICO ESPINAL - CÉLULA DE BETZ
- A NIVEL MEDULAR, HACE SINAPSIS DIRECTA POR MOTONEURONAS ALFA Y GAMA (LAMINA IX)
- INERVA MUSCULOS DISTALES DE LAS EXTREMIDADES (controlada por hemisferios cerebrales laterales)

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12
Q

SOBRE LA VIA PIRAMIDAL CORTICONUCLEAR

A

ORIGEN: AXONES (proyectan sobre motoneuronas)
- NÚCLEOS DE LOS NERVIOS III,IV,VI NO RECIBE ESTÍMULOS DE LA CORTEZA MOTORA

DESTINO: NEURONA MOTORA DEL TRONCO ENCEFÁLICO
- NO TERMINA EN ASTA ANTERIOR DE LA MEDULA ESPINAL

TRAYECTO
1º N: CORTEZA CEREBRAL
2º N: PEDÚCULOS MESENCEFÁLICOS
MESENCÉFALO
PROTUBERÁNCIA
BULBO RAQUÍDEO
TERMINA EN LAS NEURONAS DE LA ASTA ANTERIOR DEL PAR XI

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13
Q

EXPLIQUE LAS VIAS MOTORAS EXTRAPIRAMIDALES - VIAS Y MOVIMIENTOS INVOLUNTÁRIOS

A
  • NO SE GENERA EN LA CORTEZA Y POR ESO ES INVOLUNTÁRIA
  • GENERADA POR ESTRUCTURAS CORTICALES
  • REGULA EL SISTEMA PIRAMIDAL
  • MANTIENE BALACE POSTURA Y EQUILIBRIO
  • CONTROL DE MOVIMIENTOS INVOLUNTÁRIOS
  • ENQUANTO SISTEMA PIRAMIDAL SE ENCARGA DE LOS MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS FINOS POR EL TRACTO CORTICOESPINAL, el SISTEMA EXTRAPIRAMIDAL ES COMPUESTO POR UNA RED DE NÚCLEOS TALÁMICOS Y VESTIBULARES QUE MODULAN Y COORDINAN LA ACTIVIDAD MOTORA SIN EL CONTROL DIRECTO DE LA CORTEZA MOTORA.
  • ALTERACIONES EN SISTEMA EXTRAPIRAMIDAL PUEDEN LLEVAR A TRANSTORNOS MOTORES COMO PARKINSON
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14
Q

SOBRE EL RECURRIDO Y FUNCION DE LA VIA MOTORA EXTRAPIRAMIDAL TECTOESPINAL

A

TRAYECTO
1º N: NÚCLEO TECTALES (altura del mesencéfalo)
PROTUBERÁNCIA
BULBO RAQUÍDEO
CORDÓN ANTERIOR DE LA MÉDULA
FASCÍCULO TECTOESPINAL
2º N: HACE SINAPSIS CON LA MOTONEURONA DE LA ASTA DE LA MEDULA ESPINAL Y ORGANOS EFECTORES

FUNCIÓN:
- CONTROLA MOVIMIENTOS DE LA CABEZA Y MEMBROS SUPERIORES EN RELACIÓN A REFLEJOS POSTURALES
- CONTROLA REFLEJOS ASOCIADOS CON LA DILATACIÓN PUPILAR SOBRE LA OSCURIDAD
- CONTROLA LOS MOVIMIENTOS DEL SEGMENTO CEFÁLICO

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15
Q

SOBRE EL RECURRIDO Y FUNCIÓN DE LA VIA MOTORA EXTRAPIRAMIDAL RUBROESPINAL

A

1º N: NÚCLEO ROJO (mesencefálico)
DECUSACIÓN TEGMENTAL VENTRAL (mesencéfalo)
PROTUBERÁNCIA
BULBO RAQUÍDEO
CORDÓN LATERAL DE MEDULA
FASCÍCULO RUBROESPINAL
2º N: HACE SINAPSIS CON LA MOTONEURONA DE LA ASTA ANTERIOR Y DA MEDULA ESPINAL - ESFECTORES (hacia los musculos efectores)

  • DESCIENDE DEL TRONCO ENCEFÁLICO CONTRALETERAL Y ENTRA A LA MÉDULA ESPINAL JUNTO AL FASCICULO CORTICOESPINAL LATERAL
  • INFLUENCIA EXCITATORIA SOBRE LAS MOTONEURONAS DE INERVAN LOS MUSCULOS FLEXORES PROXIMALES DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
    (INFERIORES TIENEN ESCASA ACCIÓN SOBRE LA EXTREMIDAD INFERIOR)
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16
Q

SOBRE LA VIA EXTRAPIRAMIDAL VESTIBULO ESPINAL Y SU RECURRIDO

A
  • ES UNA VIA NO DECUSADA
  • INCREMENTO AUTOMÁTICO DEL TONO MUSCULAR DE LOS MUSCULOS GRAVITATÓRIOS

FASCICULO VESTIBULOESPINAL MEDIAL
- PASA POR CORDÓN ANTERIOR DE LA MÉDULA ESPINAL, LLEGANDO A SUS NIVELES CERVICALES Y TORÁCICOS SUPERIORES

FASCICULO VESTIBULOESPINAL LATERAL
- SE EXTIENDE AL LARGO DE LA MEDULA
- ESTIMULAN MOTONEURONAS QUE INERVAN MUSCULOS DE LOS MIEMBROS
- INTERVIENEN EN EL CONTROL DE LA POSTURA Y EQUILÍBRIO
- RECIBE INFORMACION DEL OIDO, Y LA MANDA COMO FASCÍCULO VESTIBULOESPINAL A LOS MUSCULOS EXTENSORES (relacionados a postura y equilibrio)

TRAYECTO
1º N: NUCLEO VESTIBULAR LATERAL (recibe info del oído)
NO DECUSA!! (pues és HOMOLATERAL)
CORDÓN LATERAL MEDULA
FASCICULO VESTIBULO ESPINAL
2º N: HACE SINAPSIS CON LA MOTONEURONA DE LA ASTA ANTERIOR DE LA MEDULA ESPINAL - EFECTORES (hasta musculos extensores)

17
Q

SOBRE LOS NÚCLEOS DE LA BASE

A
  • SON GÁNGLIOS BASALES
  • ACTUAN INHIBIENDO EL TÁLAMO
  • SON ELLOS: CAUDADO, LENTICULAR, AMIGDALINO
  • APRENDISAGE DE HABILIDADES MOTORAS
  • FUNCION CONGNITIVA Y EMOCIONAL
18
Q

SOBRE PRINCIPALES ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS DE LA BASE (o ganglios basales)

A

NÚCLEO CAUDADO
- CERCA DE LOS VENTRICULOS LATERALES
- JUNTO AL PUTAMEN FORMA EL ESTRIADO
- PARTICIPA DEL CONTROL DE ACTIVIDAD MOTORA
- PARTICIPA EN REGULAR FUNCIONES COGNITIVAS

PUTAMEN
- FORMA EL ESTRIADO JUNTO AL NUCLEO CAUDADO
- RELACIONA CON APREDIZAJE DE HÁBITOS MOTORES Y CONTROL DE MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS

GLOBO PALIDO
- DIVIDE EN GPe y GPi (globo pálido ext y int)
- ESTACIÓN QUE MODULA SEÑANES MOTORAS ANTES QUE LLEGUEN AL TÁLAMO Y PORTERIORMENTE A LA CORTEZA MOTORA

SUSTANCIA NEGRA
- SITUADA EN MESENCÉFALO
- DIVIDE EN PARES - que son pars compacta (sustancia negra compacta SNc / sustancia negra reticulada SNr)
- PARS COMPACTA CONTIENE NEURONAS DOPAMINÉRGICAS QUE SON FUNDAMENTALES PARA EL CONTROL DEL MOVIMIENTO
- SU DEGENERACION ASOCIA AL PARKINSON

19
Q

DESCRIBA EL CIRCUITO FUNCIONAL DE LA VIA DIRECTA DE LOS NÚCLEOS DE LA BASE

A
  • ACTIVA CORTEZA DE FORMA DIRECTA (inibe inibidores do talamo diminuindo sua funcao)
  • CIRCUITO FACILITA INICIAR Y EJECUTAR MOVIMIENTOS VOLUNTÁRIOS AL ACTIVAR ÁREAS MOTORAS DE LA CORTEZA CEREBRAL
  • PERMITE QUE EL CEREBRO SELECCIONE Y EJECUTE MOVIMIENTOS ESPECÍFICOS, MIENTRAS INHIBE LOS MOVIMIENTOS NO DESEADOS
  • INHIBE LOS INHIBIDORES DEL TALAMO (globo palido y sustancia negra), DISMINUYENDO LA FUNCION DELLOS SOBRE EL TÁLAMO - activando corteza de forma directa
20
Q

DESCRIBA EL CICLO FUNCIONAL DE LA VIA INDIRECTA DE LOS NÚCLEOS DE LA BASE

A
  • CIRCUITO QUE INHIBE MOVIMIENTOS INDESEADOS
  • MODULA EXCITACIÓN HACIA LA CORTEZA MOTORA Y MANTENIENDO UN EQUILIBRIO EN EL CONTROL MOTOR (Complementa la función de la vía directa al suprimir movimientos innecesarios o indeseados, permitiendo una coordinación precisa)

Pasos de la Vía Indirecta

  1. Inicio en la Corteza Motora:

La vía comienza cuando la corteza motora envía señales excitatorias (glutamatérgicas) al estriado (núcleo caudado y putamen).

  1. Estriado:

En la vía indirecta, las neuronas del estriado proyectan señales inhibitorias (liberando GABA) al globo pálido externo (GPe).

  1. Globo Pálido Externo (GPe):

La inhibición sobre el GPe reduce su actividad inhibitoria sobre el núcleo subtalámico (STN), lo que permite que el STN se active más.

  1. Núcleo Subtalámico (STN):

El STN, ahora menos inhibido, se vuelve más activo y envía señales excitatorias (glutamatérgicas) al globo pálido interno (GPi) y a la sustancia negra pars reticulata (SNr).

  1. Globo Pálido Interno (GPi) y Sustancia Negra Pars Reticulata (SNr):

La activación del GPi y SNr aumenta su inhibición sobre el tálamo, reduciendo así la excitación tálamica hacia la corteza motora.

  1. Tálamo:

Con la mayor inhibición sobre el tálamo, se reduce la activación de la corteza motora, limitando así los movimientos indeseados.

Función de la Vía Indirecta

La vía indirecta es crucial para inhibir los movimientos no deseados, proporcionando un control motor preciso y evitando la activación de movimientos innecesarios. Esto ayuda a mantener el equilibrio en el sistema motor y a coordinar los movimientos voluntarios de manera adecuada.

Regulación por Dopamina

La dopamina también modula la vía indirecta:

Actúa sobre los receptores D2 en el estriado, donde tiene un efecto inhibitorio, disminuyendo la actividad de la vía indirecta.

Este efecto de la dopamina permite que el sistema promueva la facilitación de movimientos deseados al reducir la inhibición en exceso.

Relevancia Clínica

En la enfermedad de Parkinson, la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la pars compacta de la sustancia negra aumenta la actividad de la vía indirecta, lo que incrementa la inhibición sobre el tálamo. Esto contribuye a síntomas como la bradicinesia (lentitud de movimiento) y la rigidez.

21
Q

DESCRIPCION DE LA AREA DE BRODMANN Y FUNCIONES INTERLIGADAS

A

Las áreas de Brodmann se dividen principalmente en función de la citoarquitectura del córtex cerebral, una clasificación realizada en 1909 por Korbinian Brodmann.

principales áreas funcionales y sus correspondientes roles en el procesamiento de la información en el cerebro

  1. Área 4 (Corteza Motora Primaria): Localizada en el giro precentral del lóbulo frontal, es responsable del control de los movimientos voluntarios.
  2. Áreas 1, 2 y 3 (Corteza Somatosensorial Primaria): Situadas en el giro poscentral del lóbulo parietal, procesan la información sensorial táctil, de temperatura, dolor y posición.
  3. Área 17 (Corteza Visual Primaria): Ubicada en el lóbulo occipital, es el área encargada del procesamiento inicial de la información visual que llega desde los ojos.
  4. Áreas 41 y 42 (Corteza Auditiva Primaria): Localizadas en el lóbulo temporal, estas áreas son esenciales para el procesamiento de la información auditiva.
  5. Área 6 (Corteza Premotora y Motora Suplementaria): Ubicada anterior al área 4, está involucrada en la planificación de movimientos.
  6. Áreas 44 y 45 (Área de Broca): Se encuentran en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, y son cruciales para la producción del lenguaje hablado y escrito.
  7. Área 22 (Área de Wernicke): Ubicada en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo, es fundamental para la comprensión del lenguaje.

Estas áreas son esenciales para comprender cómo el cerebro humano procesa, interpreta y responde a diversos estímulos del entorno, y cada una tiene características histológicas particulares que le confieren sus funciones específicas. La organización citoarquitectónica que propone Brodmann y que detalla Ross sigue siendo una base fundamental en la neurociencia actual.