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Questions and Answers
¿Cuál es la principal función de los oligodendrocitos?
¿Cuál es la característica distintiva de los astrocitos?
¿Dónde se encuentran en mayor cantidad los oligodendrocitos?
¿Qué función cumple la mielina en los axones?
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¿Qué son los nódulos de Ranvier?
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¿Qué proteína se caracteriza por estar presente en el citoplasma de los astrocitos?
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¿Cómo afecta el diámetro de la vaina de mielina a la velocidad de conducción de una neurona?
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¿Qué parte de la piamadre es formada por los pies terminales de los astrocitos?
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¿Cuál es la principal función de los astrocitos protoplasmáticos?
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En qué parte del sistema nervioso se encuentran más comúnmente los astrocitos fibrosos?
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¿Qué caracteriza a las células microgliales en individuos saludables?
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¿Cuál es la función principal de las células ependimarias?
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¿Qué tipo de astrocitos se asocia con la expresión de GFAP?
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¿Qué función cumplen los pies terminales de los astrocitos en el sistema nervioso central?
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¿Qué tipo celular es considerado como el más abundante entre las células ependimarias?
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¿Cuál es un ejemplo de un tipo específico de astrocito que no se encuentra en el sistema nervioso central convencional?
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¿Qué indicaría la presencia abundante de GFAP en astrocitos protoplasmáticos?
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Study Notes
Oligodendrocitos
- Tienen proyecciones citoplasmáticas largas que se extienden desde su soma.
- Presentan núcleos pequeños rodeados por citoplasma con polirribosomas y retículo endoplasmático rugoso.
- Se encuentran en la sustancia gris y blanca del sistema nervioso central, predominando en la sustancia blanca.
- Se subdividen en oligodendrocitos interfasciculares (entre axones de mielina) y satelitales (cerca de cuerpos celulares en sustancia gris).
- Son responsables de la producción de mielina, una vaina que aísla los axones.
- Los nódulos de Ranvier son regiones desmielinizadas a lo largo del axón.
- La mielina aumenta la velocidad de conducción de impulsos eléctricos a través de la conducción saltatoria.
- La velocidad de conducción está relacionada con el diámetro de la vaina de mielina.
Astrocitos
- Células gliales con forma estrellada y múltiples procesos conocidos como pies terminales.
- Contienen proteínas ácidas fibrilares gliales (GFAP), en menor cantidad en el cerebro fetal y en sustancia gris del adulto.
- La ramificación permite contacto con somas, dendritas y axones de muchas neuronas.
- Los pies terminales contribuyen a la barrera hematoencefálica y forman la membrana limitante neuroglial en la piamadre.
- Astrocitos se dividen en protoplasmáticos (ubicados en materia gris con numerosas ramas) y fibrosos (en sustancia blanca, orientados longitudinalmente).
- Astrocitos protoplasmáticos ayudan a absorber neurotransmisores y limitan la diseminación de impulsos eléctricos.
- Astrocitos fibrosos contienen grandes cantidades de GFAP; niveles elevados en protoplasmáticos pueden indicar lesión.
- Otros tipos incluyen pituicitos, células envolventes olfatorias y células de Müller de la retina.
- Proporcionan soporte metabólico y estructural, y mantienen la homeostasis iónica en el líquido extracelular.
Microglía
- Representan aproximadamente el 5% del tejido glial.
- Células pequeñas con núcleos alargados y escaso citoplasma.
- Se hallan en sustancia blanca y gris, originándose de monocitos (macrófagos especializados).
- Actúan como células inmunitarias efectoras en el sistema nervioso central, consideradas inactivas en individuos saludables.
Células Ependimarias
- Células epiteliales cúbicas o cilíndricas que recubren el sistema ventricular encefálico.
- Se clasifican en epiteliales coroideas, ependimocitos y tanicitos.
- Las células epiteliales coroideas presentan invaginaciones basales y microvellosidades apicales, regulando el contenido químico del líquido cefalorraquídeo (LCR).
- Los ependimocitos son los más abundantes entre las células ependimarias.
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Description
Este cuestionario explora las características y funciones de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Aprenderás sobre sus proyecciones citoplasmáticas, la ubicación en la sustancia gris y blanca, y su importancia en la mielinización de los axones. Ideal para estudiantes de biología y neurociencia.