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Questions and Answers
¿Qué fomenta la división parasimpática?
¿Qué fomenta la división parasimpática?
Relajación y conservación de energía
La división parasimpática disminuye el ritmo cardíaco y la presión arterial.
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True
¿Cuál de las siguientes opciones NO es una función de la división parasimpática?
¿Cuál de las siguientes opciones NO es una función de la división parasimpática?
¿Qué es la lateralización?
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¿Cuál es la función principal del potencial de acción?
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¿Qué ion entra durante la despolarización?
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El sistema nervioso central (SNC) está compuesto por el ______ y la médula espinal.
El sistema nervioso central (SNC) está compuesto por el ______ y la médula espinal.
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Combine los componentes del sistema nervioso con su descripción correspondiente:
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La hiperpolarización marca el regreso a la polarización de reposo de la célula.
La hiperpolarización marca el regreso a la polarización de reposo de la célula.
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¿Qué herramienta ayuda a medir la electricidad en la membrana de la célula?
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¿Qué indica el umbral en el potencial de acción?
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La hipopolarización es el proceso que sigue a la despolarización.
La hipopolarización es el proceso que sigue a la despolarización.
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¿Qué es el potencial de acción?
¿Qué es el potencial de acción?
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Asocia los tipos de neuronas con sus características:
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La ______________ ocurre cuando la neurona genera un impulso eléctrico.
La ______________ ocurre cuando la neurona genera un impulso eléctrico.
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¿Cuál de las siguientes describe mejor la convergencia en el sistema nervioso?
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Study Notes
División Parasimpática
- Fomenta la relajación y conservación de energía tras el estrés.
- Disminuye el ritmo cardíaco y la presión arterial, promoviendo un estado de calma.
- Constriñe las pupilas, optimizando la visión cercana.
- Estimula la actividad digestiva y la eliminación de desechos.
- Ayuda al cuerpo en la recuperación y descanso, conservando recursos energéticos.
Lateralización
- La lateralización se refiere a la especialización funcional de los hemisferios cerebrales.
- El hemisferio izquierdo es dominante en el lenguaje y procesamiento verbal.
- El hemisferio derecho se encarga del procesamiento visual y espacial.
- Ambos hemisferios colaboran para el pensamiento y la acción.
Potencial de Acción
- Representa la señal eléctrica que se transmite entre neuronas.
- Se genera cuando el sodio (Na+) entra a la neurona y el potasio (K+) sale.
- El potencial de reposo muestra un interior negativo y un exterior positivo.
- El potencial de acción ocurre cuando el interior se vuelve positivo y el exterior negativo.
Finalidad del Potencial de Acción
- Su principal función es la transmisión de información dentro del sistema nervioso.
- El proceso inicia con un estímulo que provoca la entrada de sodio y la posterior salida de potasio.
Potencial Eléctrico
- Es clave en la comunicación entre células nerviosas (neuronas).
- Las neuronas actúan como baterías eléctricas generando impulsos eléctricos.
- Se refiere a la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de las neuronas, crucial para la preparación antes del envío de señales.
Propagación del Potencial de Acción
- Comienza con la polarización en reposo y sigue a través de despolarización, repolarización y hiperpolarización.
- Hiperpolarización marca el retorno a la condición de reposo.
Sistema Nervioso
- Se divide en Sistema Nervioso Central (SNC) y Sistema Nervioso Periférico (SNP).
- El SNC abarca el encéfalo y la médula espinal, mientras que el SNP incluye ganglios y nervios periféricos.
- El sistema nervioso autónomo comunica con órganos y glándulas internas, mientras que el somático conecta órganos sensitivos y músculos voluntarios.
Canales Iónicos
- La comunicación neuronal depende de cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana celular.
- Los canales iónicos son proteínas que permiten estos cambios, cruciales para la transmisión de señales entre neuronas.
Potencial de Acción
- El potencial de acción es un cambio en la polaridad de la membrana neuronal.
- Este fenómeno se transmite a lo largo del axón, permitiendo la comunicación entre neuronas.
- Ingreso de iones Na+ provoca despolarización, mientras que la salida de K+ restablece el potencial de reposo.
Fases del Potencial de Acción
- Repolarización: Inactivación de canales de Na+ y activación de canales de K+.
- Umbral: Voltaje necesario para abrir los canales de Na+ activados por voltaje.
- Despolarización: La membrana alcanza un voltaje positivo por el ingreso de Na+.
- Hiperpolarización: Ocurre excesiva repolarización, retornando luego al potencial de reposo mediante la bomba Na+/K+.
Potencial Eléctrico
- La neurona actúa como una batería, generando impulsos eléctricos llamados potenciales de acción.
- La diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la neurona es esencial para la transmisión de información.
Herramienta Patch Clamp
- Se utiliza para medir la electricidad en la membrana celular y entender la comunicación neuronal.
Conceptos Claves
- El potencial de acción se caracteriza por una rápida entrada de Na+ seguida de una salida de K+.
- Membrana en reposo: interior negativo y exterior positivo.
- Durante el potencial de acción, el interior se vuelve positivo y el exterior negativo.
Diferentes Tipos de Comunicación Neuronal
- Divergencia: Proceso donde una única señal se ramifica, amplificando información (ej. señal sensorial a múltiples neuronas motoras).
- Convergencia: Varias señales se integran en una sola neurona, facilitando respuestas específicas (ej. neuronas sensoriales a una neurona motora).
Tipos de Neuronas
- Células Multipolares: Tienen múltiples dendritas y un axón; son comunes en la médula espinal.
- Motoneuronas: Transmiten órdenes del cerebro a los músculos, actuando como "mensajeros del cuerpo."
- Neuronas Piramidales: Con estructura triangular, se encuentran en la corteza cerebral; involucradas en pensamiento, planificación de movimientos y toma de decisiones.
Células de Purkinje
- Localizadas en el cerebelo, juegan un papel crucial en el procesamiento y la coordinación motora.
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Description
Este cuestionario abarca temas relacionados con la división parasimpática, la lateralización cerebral y el potencial de acción. Explora cómo el sistema nervioso regula funciones del cuerpo y cómo los hemisferios cerebrales trabajan de manera especializada. Ideal para estudiantes de biología y neurociencia.