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Este documento presenta información sobre el sistema nervioso, incluyendo sus divisiones, funciones y anatomía, dirigido a un público universitario. Explica conceptos como el sistema nervioso central y periférico, y los diferentes tipos de nervios, así como su funcionamiento y roles. También describe el cerebro y la médula espinal.
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Sistema Nervioso CÓDIGO DE CLASE: z4zo56o Divisiones anatómicas del sistema nervioso Sistema nervioso central (SNC): es la parte del sistema nervioso que se localiza dentro del cráneo y la columna vertebral El encéfalo (dentro del cráneo) La médula espinal (interior de la columna)...
Sistema Nervioso CÓDIGO DE CLASE: z4zo56o Divisiones anatómicas del sistema nervioso Sistema nervioso central (SNC): es la parte del sistema nervioso que se localiza dentro del cráneo y la columna vertebral El encéfalo (dentro del cráneo) La médula espinal (interior de la columna) Divisiones anatómicas del sistema nervioso Sistema nervioso periférico (SNP): es la parte que se sitúa fuera del cráneo y de la columna vertebral El sistema nervioso somático (SNS): es la parte del SNP que se relaciona con el medio externo. Nervios aferentes: trasmiten señales sensitivas desde la piel, los músculos esqueléticos, articulaciones, ojos, oídos, etc, hacia el SNC Nervios eferentes: conducen señales motoras desde el SNC hasta los músculos esqueléticos. El sistema nervioso neurovegetativo o autónomo (SNA): regula el medio ambiente interno del organismo. Aferentes: señales sensitivas desde los órganos internos al SNC Eferentes: señales motoras desde el SNC hasta los órganos internos Divisiones anatómicas del sistema nervioso El sistema nervioso neurovegetativo tiene dos tipos de nervios eferentes Nervios simpáticos: son los nervios motores neurovegetativos que proyectan desde el SNC hasta la zona lumbar y la torácica de la médula espinal. Nervios parasimpáticos: son los nervios motores neurovegetativos que proyectan desde el encéfalo y la región sacra de la médula espinal Los nervios simpáticos estimulan, organiza y movilizan los recursos energéticos ante situaciones de emergencia; mientras que los nervios parasimpáticos actúan conservando la energía. Cada órgano de actuación neurovegetativo recibe un input (aferencias o entrada de información) simpático y parasimpático opuesto. Los cambios simpáticos indican activación psicológica, mientras que los cambios parasimpáticos indican descanso psicológico. Funciones de la activación simpática y parasimpática ÓRGANO EFECTO SIMPÁTICO EFECTO PARASIMPÁTICO Glándula salival Disminuye la secreción Aumenta la secreción Corazón Aumenta la frecuencia cardiaca Disminuye la frecuencia cardiaca Vasos sanguíneos Contrae los vasos sanguíneos en la Dilata los vasos sanguíneos en unos mayoría de los órganos cuantos órganos Pene Eyaculación Erección Músculos radiales del iris Dilata la pupila Sin efecto Músculos orbiculares del iris Sin efecto Contrae la pupila Glándula lagrimal Sin efecto Estimula la secreción Glándula sudorípara Estimula la secreción Sin efecto Estómago e intestino Sin efecto Estimula la secreción Pulmones Dilata los bronquios, inhibe la Contrae los bronquios, estimula la secreción de mucosa secreción mucosa Músculos piloerectores Eriza el vello y produce “piel de Sin efecto gallina” Divisiones anatómicas del sistema nervioso La mayor parte del SNP surgen de la médula espinal, pero hay 12 pares de excepciones (los 12 pares de nervios craneales que surgen del encéfalo) Se les numera de modo secuencial desde la parte de adelante hacia la de atrás. Los pares craneales incluyen nervios puramente sensitivos, tales como el nervio olfativo (1 par) y el nervio óptico (2 par) La mayoría contienen tanto fibras sensitivas como fibras motoras El nervio vago (par 10) es el de mayor longitud, engloba fibras sensitivas y motoras que van desde el intestino y proceden de el. Las fibras motoras neurovegetativas de los pares craneales son parasimpáticas Implicaciones clínicas Los neurólogos frecuentemente examinan las funciones de los diversos pares craneales a fin de buscar sus diagnósticos Las funciones y la localización de los pares craneales son específicas, la alteración de las funciones de un determinado par craneal proporciona una pista sobre la localización y extensión de un tumor y de otro tipo de patología cerebral Meninges , ventrículos y líquido cefalorraquídeo El encéfalo y la médula espinal (el SNC) son los órganos más protegidos del cuerpo. Están recubiertos por huesos y envueltos en tres membranas protectoras. Las tres meninges Duramadre: meninge externa (resistente membrana) Membrana aracnoides (membrana con forma de tela de araña): está en la cara interna de la duramadre Espacio subaracnoideo (por debajo de la membrana aracnoides): contiene numerosos vasos sanguíneos de gran tamaño y líquido cefalorraquídeo Piamadre (meninge interna): está adherida a la superficie del SNC El líquido cefalorraquídeo (LCR) también protege al SNC: llena el espacio subaracnoideo, el conducto central de la médula espinal y los ventrículos cerebrales. Meninges, ventrículos y líquido cefalorraquídeo El conducto central del epéndimo, es un pequeño conducto que se extiende a lo largo de la médula espinal Los ventrículos cerebrales son 4 grandes cavidades dentro del encéfalo El espacio subaracnoideo, el conducto central ependimario y los ventrículos cerebrales están interconectados por una serie de orificios, formando así una única cisterna. El líquido cefalorraquídeo sostiene y amortigua el cerebro. Cuando se extrae provoca agudos dolores de cabeza y punzadas de dolor al mover la cabeza Líquido cefalorraquídeo Es producido constantemente por el plexo coroideo (red de capilares, que sobresalen de la cubierta piamadre y se proyectan a los ventrículos) El exceso es absorbido constantemente del espacio subaracnoideo hasta las amplias cavidades repletas de sangre, (los senos durales) que se extienden por la duramadre y vierten su contenido en las grandes venas yugulares del cuello. Células del sistema nervioso Neuronas Neurogliocitos Anatomía de las neuronas Son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas Presentan una diversidad de formas y tamaños Anatomía externa de la neurona Anatomía interna de la neurona Dendrita: Botones terminales: prolongaciones terminaciones semejantes a cortas que surgen botones, de las ramas de los del cuerpo celular; axones, que liberan sustancias reciben la mayoría químicas en las sinapsis de los contactos sinápticos de otras Membrana celular: membrana neuronas semipermeable que rodea la neurona Sinapsis: puntos de contacto entre Cuerpo celular: centro neuronas adyacentes metabólico de la neurona; a través de los que se también llamado soma trasmiten las señales neuronal químicas Mielina: aislamiento graso alrededor de muchos axones Nódulos de Ranvier: Cono axónico: región Axón: prolongación puntos de unión de forma triangular larga y estrecha que entre los segmentos en la unión del axón surge del cuerpo de mielina y el cuerpo celular celular Citoplasma: fluido Retículo traslúcido en el endoplásmico. interior de la célula Sistema de membranas plegables en el Ribosomas: soma neuronal; estructuras celulares las porciones internas en las que se rugosas (las que sintetizan las contienen proteínas; se localizan ribosomas) en el retículo intervienen en la endoplásmico síntesis de proteínas; las lisas (las que no Aparato de Golgi: contiene sistema de ribosomas) membranas que participan en la empaqueta las síntesis de las moléculas en grasas vesículas Mitocondrias: centros de Microtúbulos: filamentos Núcleo: estructura esférica Libosoma: se liberación de energía encargados del trasporte localizada en el soma encarga de la aeróbica (que consume rápido de material por neuronal que contiene digestión celular oxigeno) toda la neurona ADN Vesículas sinápticas: paquetes membranosos esféricos que almacenan moléculas de neurotransmisor listas para ser liberadas; se localizan cerca de la sinapsis Neurotransmisores: moléculas que liberan las neuronas activas e influyen en la actividad de otras células. Membrana celular de la neurona Está formada por una doble capa lipídica (dos capas de moléculas grasas) Insertadas en esa doble capa se encuentran numerosas moléculas proteicas que constituyen la base de muchas de las propiedades funcionales de la membrana celular. Proteínas de canal, a través de las cuales pueden pasar determinadas moléculas Proteínas de señal, transmiten una señal al interior de la neurona cuando moléculas específicas se unen a ellas en la superficie externa de la membrana Tipos de neuronas Se clasifican por la cantidad de procesos que surgen de su cuerpo celular Si tiene más de dos procesos se denomina neurona multipolar (la mayoría son multipolares) La de un proceso se denomina neurona unipolar Una con dos procesos se clasifica como neurona bipolar. Las interneuronas; son neuronas con axones cortos, o sin axón y su función consiste en integrar la actividad neural que ocurre dentro de una única estructura cerebral, no transmiten señales de una estructura a otra. Tipos de neuronas Existen dos tipos de estructuras neurales macroscópicas en el sistema nervioso: las formadas primordialmente por cuerpos celulares y las formadas primordialmente por axones. A las agrupaciones de cuerpos celulares en el SNC se les llaman núcleo y en el SNP ganglios. Tiene dos significados neuroanatómicos distintos Estructura dentro del cuerpo celular de la neurona Grupo de cuerpos celulares en el SNC. En el SNC a los conjuntos de axones se les denomina fascículos y en el SNP nervios. Neurogliocitos También llamadas células gliales Superan en número a las neuronas en una proporción de diez a uno. Existen cuatro tipos Oligodendrocitos: emiten prolongaciones que se enrollan en torno a los axones de algunas de las neuronas del SNC. Son ricas en mielina (aportan varios segmentos, a más de un axón) La vaina de mielina que forman aumenta la velocidad y eficacia de la conducción axónica Guían el proceso de regeneración (volver a crecer) de los axones tras una lesión. Solo se da en el SNP Células de Schewann: constituye un segmento de mielina Astrocitos: son los más grandes y se les llama así porque tienen forma de estrella. Las prolongaciones con formas de brazos recubren la superficie de los vasos sanguíneos que recorren el cerebro Establecen contacto con cuerpos celulares de las neuronas Interviene en el paso de sustancias químicas desde la sangre a las neuronas del SNC Microgliocitos: estos responden a las lesiones o a las enfermedades absorbiendo los desechos celulares y desencadenando respuestas inflamatorias Neurogliocitos Participan en la trasmisión de señales, (enviando y recibiendo) en las neuronas Controlan el establecimiento y mantenimiento de sinapsis entre neuronas Intervienen en circuitos neurogliales Orientaciones anatómicas Médula espinal Contiene dos zonas diferentes Una zona interna formada por sustancia gris con forma de H Compuesta por cuerpos celulares e interneuronas amielínicas Tiene dos brazos dorsales que se designan astas dorsales Dos brazos ventrales denominados astas ventrales Una zona de sustancia blanca que rodea Compuesta por axones mielínicos (es la mielina la que la da su brillo blanco satinado) Pares de nervios raquídeos están unidos a la médula espinal, uno a la izquierda y otro a la derecha, en 31 niveles diferentes de la médula. Cada uno de los 62 nervios raquídeos se divide cerca de la médula y sus axones se unen a través de dos raíces (dorsal y ventral) Cinco divisiones del encéfalo Telencéfalo (hemisferios cerebrales izquierdo y derecho), es el que experimenta el mayor grado de evolución durante el desarrollo Diencéfalo Mesencéfalo (cerebro medio) Metencéfalo Mielencéfalo, se le suele denominar bulbo raquídeo Encéfalo significa dentro de la cabeza Mielencéfalo (o bulbo raquídeo) División más posterior del encéfalo Está compuesto por fascículos que transmiten señales al resto del encéfalo Desde el punto de vista psicológico una parte interesante de él es la formación reticular (red de 100 núcleos diminutos) Interviene en la activación (arousal) Están implicados en el sueño, la atención, el movimiento, el mantenimiento del tono muscular y varios reflejos cardíacos, circulatorios y respiratorios. Metencéfalo Alberga múltiples fascículos ascendentes y descendentes Forman una prominencia conocida como protuberancia (o puente) sobre la superficie ventral del tronco cerebral También lo compone el cerebelo (pequeño cerebro) que es una estructura grande y lobulada que se sitúa sobre la superficie dorsal del tronco del encéfalo Es una estructura sensitivomotriz de gran importancia Una lesión en el cerebelo anula la capacidad de controlar con precisión los movimientos y adaptarlos a los cambios de circunstancias Las lesiones en esta área también producen alteraciones cognitivas Mesencéfalo Consta de dos partes el tectum y el tegmentum El tectum (techo) es la zona dorsal del mesencéfalo Par posterior al que se llama tubérculos cuadrigéminos inferiores: tienen una función auditiva. Al par anterior, al que se denomina tubérculos cuadrigéminos superiores, tienen una función visual Tegmentum es la división del mesencéfalo ventral al tectum, lo componen la formación reticular y los fascículos que lo atraviesan La sustancia gris periacueductal: se localiza en torno al acueducto cerebral, el conducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto. Interviene como mediador de los efectos analgésicos de los fármacos opioides La sustancia negra: es componente del sistema sensitivo-motor Núcleo rojo: es componente del sistema sensitivo-motor Diencéfalo Contiene dos estructuras: el tálamo y el hipotálamo El tálamo es la gran estructura, compuesta por dos lóbulos que constituyen la porción superior del tronco encefálico. Cada lóbulo se asienta a uno de los lados del tercer ventrículo y los dos están unidos por la masa intermedia que atraviesa el ventrículo En la superficie del tálamo se pueden observar láminas (capas) blancas, formadas por axones mielinizados Núcleos geniculados laterales: centros de relevo del sistema visual Núcleos geniculados mediales: centros de relevo del sistema auditivo Núcleos ventrales posteriores: centros de relevo del sistema somatosensitivo El hipotálamo se localiza justo debajo del tálamo anterior, representa un papel importante en el control de varias conductas de motivación. Ejerce sus efectos regulando la liberación de hormonas por parte de la hipófisis que pende del hipotálamo en la superficie ventral del cerebro Quiasma óptico, es el punto en el que convergen los nervios ópticos, procedentes de cada ojo, su forma de X se debe a que algunos axones recusan (cruzan al lado opuesto) Cuerpos mamilares, núcleos esféricos que se sitúan en la cara inferior del hipotálamo, justo detrás de la hipófisis. Telencéfalo La mayor de las divisiones del encéfalo humano Media sus funciones más complejas Inicia el movimiento voluntario Interpreta la formación sensitiva Media procesos cognitivos complejos tales como aprender, hablar y solucionar problemas Corteza cerebral Capa de tejido que cubre los hemisferios Es plegada (arrugada) Las grandes hendiduras de la corteza plagada se denominan cisuras y las pequeñas surcos Las prominencias entre las cisuras y surcos se llaman circunvoluciones Los hemisferios están casi separados por la cisura longitudinal Los hemisferios están conectados directamente por una pocas vías que atraviesan la cisura longitudinal que reciben el nombre de comisuras cerebrales La comisura cerebral más grande es el cuerpo calloso Corteza cerebral Las dos delimitaciones principales en la cara lateral de cada hemisferio son las cisura central y la cisura lateral Estas cisuras dividen parcialmente cada hemisferio en cuatro lóbulos Lóbulo frontal Lóbulo parietal Lóbulo temporal Lóbulo occipital Entre las circunvalaciones más grandes figuran la circunvolución precentral, poscentral y temporal Circunvolución precentral, contiene la corteza motora Circunvolución poscentral, abarca la corteza somatosensitiva (sensibilidad corporal) Circunvolución superior temporal, incluye la corteza auditiva Corteza occipital, es enteramente visual La neocorteza es alrededor del 90% de la corteza cerebral Corteza cerebral La neocorteza (corteza nueva) está formada por seis capas Hay dos tipos diferentes de neuronas corticales: piramidales (con forma de pirámide) y estrelladas (con forma de estrella). Células piramidales, son grandes neuronas multipolares, una gruesa dendrita (dendrita apical) y un axón muy largo. Células estrelladas son pequeñas interneuronas El flujo vertical de información es la base de la organización columnar de la neocorteza El hipocampo es una zona primordial de la corteza que no es neocorteza (solo tiene tres capas) se encuentra en la línea media de la corteza cerebral, donde ésta se pliega sobre sí misma en el lóbulo medial (se parece a un caballito de mar) El sistema límbico y los ganglios basales El sistema límbico es un circuito de estructuras de la línea media que rodean al tálamo (límbico significa anillo) Participa en la regulación de las conductas motivadas (cuatro f en inglés) Huir (fleeing) Comer (feeding) Luchar (fighting) Tener sexo (sexual behavior) Las principales estructuras del sistema límbico incluyen la amígdala, el trígono cerebral, la corteza cingulada y el septum pellucidum El sistema límbico y los ganglios basales La amígdala (núcleo con forma de almendra localizado en el polo anterior del lóbulo temporal) Posterior a la amígdala está el hipocampo, que se atraviesa el lóbulo temporal medio bajo el tálamo. La corteza cingulada, está en la cara medial de los hemisferios Trígono cerebral, (o fórnix) es el fascículo principal Septum, núcleo de la línea media Cuerpos mamilares Ganglios basales Núcleo caudado (parecido a una cola) Putamen (estructura estriada) Globo pálido, situado en el plano medial Los núcleos basales desempeñan un papel fundamental en la ejecución de las respuestas motoras voluntarias La enfermedad de parkinson, un trastorno caracterizado por rigidez, temblores y escasez de movimientos voluntarios, se asocia con degeneración de esta vía.