Morfo - Fisiologia De Neuro

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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIAUNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE MEDICINAFACULTAD DE MEDICINA

AREA DE MORFOFISIOLOGÍAAREA DE MORFOFISIOLOGÍA

SANTA MARTASANTA MARTA

20052005

INTEGRANTES:

Elibeth Paola Canales Miraval

Karen Alvarado Avendaño

Andrés Roberto López Ruiz

Jhonatan Moisés García

Alejandro Campo Guerra

William Guerra

Elmer Pérez Trujillo

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Cerebro Istmo del encéfalo

Cerebelo

Lo conforman estructuras que unen entre si cerebro, cerebelo y medula espinal

Estas son

Pedúnculos cerebelosos

Pedúnculos cerebrales

Tubérculos cuadrigéminos

Protuberancia anularBulbo raquídeo

ENCÉFALO

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Membranas que separan al encéfalo del esqueleto

Duramadre Aracnoides Piamadre

Membrana fibrosa

Resistente

Adherida al cráneo

Membrana serosa

Compuesta por dos hojas

Membrana delgada

Adherida al cerebro

Muy vascularizada

MENINGES CRANEALES

Se encuentra el Espacio

Subaracnoideo

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Formado por

Sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, proteínas, glucosa, urea y creatinina

Liquido acuoso, incoloro

Llena los espacios cerebrales (ventrículos)

Sistema de defensa del S.N.C

Amortigua y protege contra golpes

Medio de flotación del cerebro

Disminuye el peso real del cerebro

El LCR se origina en los plexos coroides

LIQUIDO CEFALORAQUIDEO

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Ocupa la parte anterosuperior del cráneo

17 cm longitud, 14 cm ancho y 13 cm alto

Representa el 2% del peso corporal

Constituido por 15 mil millones de neuronas y células de sostén

Forma ovoide

Constituido por dos hemisferios cerebrales

CEREBRO

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Están unidos por las Estructuras interhemisféricas

Cuerpo calloso

Quiasma óptico

Espacio perforado anterior y posterior

Tuber cinereum

Tubérculos mamilares

Los extremos anterior y posterior de cada hemisferio se llaman

Polo frontal Polo occipital

HEMISFERIOS CEREBRALES

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Capa molecular

Capa granulosa externa

Capa piramidal externa

Capa granulosa interna

Capa piramidal interna

Capa fusiforme

ESTRUCTURA DE LA CORTEZA CEREBRAL

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CORTEZA CEREBRAL (MANTO)

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Presenta tres cisuras

Cisura de Silvio Cisura de rolando

Cisura perpendicular interna

Estas dividen la cara externa del hemisferio cerebral en

Lóbulo frontal

Lóbulo occipital

Lóbulo parietal

Lóbulo temporal

CARA EXTERNA

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Presenta tres cisuras

Cisura calloso marginal

Cisura calcarina

Cisura perpendicular

interna

Estas delimitan

Dos circunvoluciones Dos lóbulos

Circunv. Frontal int.

Circunv. Del cuerpo calloso Cuadrilátero De la cuña

CARA INTERNA

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La primera porción de la cisura de Silvio la divide en dos partes

Lóbulo temporo - occipital

CARA INFERIOR

Lóbulo orbitario (anterior)

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Lóbulo orbitario (anterior)

Tres Surcos Cuatro Circunvoluciones

Presenta

Circunv. Olfatoria Interna

Circunv. Olfatoria Externa

Circunv. Orbitaria Externa

Circunv. Orbitarias Medias (se encuentran alrededor del Surco

Cruciforme)

Surco Orbitario Interno

Surco Orbitario Externo

Surco Cruciforme

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Lóbulo orbitario (anterior)

Tiene 3 surcos

S. Orbitario interno

S. Cruciforme S. Orbitario externo

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Lóbulo temporo - occipital (posterior)

Se extiende desde la cisura de Silvio hasta el polo occipital

Presenta dos surcos

Surco temporo – occipital externo

Surco temporo – occipital interno

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Lóbulo temporo - occipital (posterior)

Presenta dos circunvoluciones

Segunda Circunvolución Temporo-Occipital

Primera Circunvolución Temporo-Occipital (ó Lóbulo

Fusiforme)

Se divide en dos porciones

Circunvolución del Hipocampo

Lóbulo Lingual (Posterior)

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LOBULO FRONTAL

Comprende toda la parte del hemisferio

Localizada por delante de la Cisura de Rolando

Ascendente

Surco Frontal Superior

Surco Frontal Inferior

A nivel de la extremidad posterior cada surco se bifurca en 2 ramas

Descendente

Surco Pre-Rolandico

Presenta dos surcos

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Estos surcos limitan tres Circunvoluciones Frontales

Circunvolución Frontal Superior

Circunvolución Frontal Media

Circunvolución Frontal Inferior (Broca) Centro del Lenguaje Hablado

Además hay otra Circunvolución ascendente llamada Pre-Rolandica

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LOBULO OCCIPITAL

Situado por detrás de la Cisura Perpendicular Externa y tiene

Dos surcos Tres Circunvoluciones

Surco Occipital Superior

Surco Occipital Inferior Circunv. Occipital Superior

Circunv. Occipital Media

Circunv. Occipital Inferior

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LOBULO TEMPORAL

Ocupa la parte media e inferior del hemisferio por debajo de la Cisura de Silvio

Dos surcos Tres Circunvoluciones

Presenta

Surco Temporal Superior

Surco Temporal Inferior

Circunv. Temporal Superior

Circunv. Temporal Media

Circunv. Temporal Inferior

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LOBULO PARIETAL

Ocupa la parte media y superior del hemisferio

Situado

Por detrás de la Cisura de Rolando y por encima de la Cisura de Silvio

Presenta

Un Surco 3 Circunvoluciones

Surco Interparietal

Primera Circ. Parietal

Segunda Circ. Parietal

Circ. Parietal Ascendente

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LOBULO DE LA INSULA

Ocupa el fondo de la Cisura de Silvio

Se divide en dos lóbulos

Anterior Posterior

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ESTRUCTURAS INTERHEMISFERICAS

Encontramos

Quiasma Óptico

Espacio Perforado Anterior

Tuber Cinereum

Tubérculos Mamilares

Espacio Perforado Posterior

Cuerpo Calloso

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CUERPO CALLOSO

Lamina de Sustancia Blanca

Se extiende de un hemisferio a otro

Cara anterolateral forma el techo de los ventrículos

laterales

Pico o Rostrum

Rodilla

Rodete

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QUIASMA OPTICO

Es el punto de cruce

Nervios Ópticos

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ESPACIO PERFORADO ANTERIOR

Es una dependencia

Aparato Olfatorio

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TUBER CINEREUM

Tuberosidad Gris

Está ubicada por detrás del Quiasma Óptico

Cuya zona más declive cuelga la Hipófisis

Presenta una región cóncava en su cara superior

Forma la parte más baja del tercer ventrículo

(Infundibulum)

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TUBERCULOS MAMILARES

Son dos pequeñas eminencias hemisféricas

Derecha Izquierda

Coloración Blanca

Situadas por detrás del infundibulum

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ESPACIO PERFORADO POSTERIOR

Pequeño espacio triangular

Su vértice dirigido hacia atrás corresponde a la parte

anterior de la Protuberancia

Situado por detrás de los Tubérculos Mamilares

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NUCLEOS OPTOESTRIADOS

Tálamo Cuerpo Estriado

Núcleo Caudado

Núcleo Lenticular

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TALAMO

Voluminoso núcleo de Sustancia Gris

Situado

Lado externo del Ventrículo Medio por

delante y por fuera de los Tubérculos

Cuadrigéminos

Mide

3-4 Cm de longitud

2 Cm de ancho

2.2 Cm de Alto

Relaciones

Sup.

Inf.

Suelo del Vent. Lateral

Ped. Cerebral,

Cuerpo de Luys y

Núcleo Rojo

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CUERPO ESTRIADO

Es uno de los centros más importantes del tono muscular

Además

Centro Regulador de la movilidad Involuntaria

Se dividen

Núcleo Caudado

Núcleo Lenticular

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NUCLEO CAUDADO

Está formado

Sustancia Gris

Células pequeñas de

cilindroeje corto

Pocas células de cilindroeje largo de

tipo receptor

Está situado

Parte anterior y externa del

Tálamo

Además

Forma el suelo del ventrículo

lateral

Mide

Aprox. 7cm de longitud

Visto desde arriba

Tiene forma de coma cuya cabeza está dirigida hacia

adelante

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NUCLEO LENTICULAR

Mide

Aprox. 4.5cm de longitud

Alargado de adelante hacia atrás

Se relaciona

Inferior Interna

Lob. Temporo-Occipital

Capsula Interna

Se descompone en dos

segmentos

Putamen Pallidum

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CAPSULA INTERNA

Lamina de Sustancia Blanca

Se introduce entre los Núcleos Centrales

Por arriba Por abajo

Se continúa con la Corona Radiante (Reil)

Se continúa con el Pedúnculo Cerebral

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NUCLEOS SUBTALAMICOS

Zona de gran importancia Fisiopatológica

Encontramos

Núcleos Reticulados

Superiores de la Calota

Núcleo Rojo Locus Niger Cuerpo de Luys

Zona Inserta

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VENTRICULOS ENCEFÁLICOS

Dentro del cerebro

Se encuentran tres Ventrículos

Dos Vent. Laterales

Vent. Medio o Tercero

Entre en Bulbo Raquídeo y la Protuberancia

Se encuentra el Cuarto Ventrículo

Agujero de Monrro

Acueducto de Silvio

Comunica Vent. Lat. – Vent. Medio

Comunica Vent. Medio – Cuarto Vent.

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SISTEMA VENTRICULAR

Ventrículos Laterales Ventrículo Medio Cuarto Ventrículo

Situados a cada lado de la línea media

Se distinguen tres astas

Ant. Post. Inf.

Techo C. Calloso

Atrás y abajo C. Calloso

Lóbulo Temporal

Situado entre los dos talamos

En sus paredes laterales

Tálamo Agujero de

Monrro

Situado entre la Protuberancia

(parte Superior) y la Medula

Oblonga (parte inferior)

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Ventrículo Medio

De su vértice o

suelo

Cuelga la Hipófisis

Borde Posterior

Epífisis o G. Pineal

Comisura Blanca Post.

Pedúnculo Cerebral

Sustancia Gris (base del Cerebro)

Acued. de Silvio (Or. Ant.)

Parte Superior

Tela Coroidea

Forma el LCR

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Cuarto Ventrículo

Cavidad de forma romboidal

Situada por detrás del Itsmo del

Encéfalo

La pared anterior o suelo está formado así

Arriba por la Protuberancia

Anular

Abajo por el Bulbo Raquideo

Por arriba se continúa con el Acueducto de

Silvio

Por abajo por el Canal del Epéndimo

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CENTRO OVAL

Es una masa de sustancia blanca que se forma

En el centroDe los hemisferios cerebrales

Y se sitúa entre los núcleos centrales y las circunvoluciones

Está constituido por tres tipos de fibras

Fibras de Asociación Fibras Comisurales Fibras de proyección

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Fibras de ProyecciónFibras Asociación Fibras Comisurales

CENTRO OVAL

Están dentro de un mismo Hemisferio

Atraviesan la línea media a través del

Cuerpo Calloso

Unen la Corteza Cerebral con los

Núcleos Centrales

Comunican dos regiones de la corteza más o

menos alejadas

Relacionan dos regiones homologas

de la corteza de ambos hemisferios

Su conjunto forma la Corona Radiante de Reil (Expansión de la

Capsula Interna)

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Fibras comisurales

Fibras de Proyección

Su lesión puede dar trastornos del habla y de

audición

Corticoestriadas

Corticotalámicas

Corticolenticulares

Corticopedunculares

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ITSMO DEL ENCEFALO

Comprende

Ped. Cerebelosos

Son seis

Ped. Cerebrales

Situados en la parte sup. Del

Itsmo

Tub. Cuadrigéminos

Son cuatro

Nates

Testes

Protuberancia

Eminencia cuadrada que

ocupa la parte central y anterior del

itsmo

Bulbo R.

Situado entre la

Protub. y la Medula

Espinal2 Superiores

2 Medios

2 Inferiores

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PEDUNCULOS CEREBELOSOS

Salen del centro del Cerebelo y lo unen con el Tronco

Cerebral

Dos al Tálamo

(Superiores)

Dos al Bulbo R.

(Inferiores)

Dos a la Protuberancia

(Medios)

Se dirigen de la siguiente manera

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PEDUNCULOS CEREBRALES

Tiene forma de

Dos fascículos divergentes

De color blanco

Van de la Protuberancia

Al hilio del Hemisferio Cerebral

Por ellos pasan

Numerosos fascículos de

fibras nerviosas

Que unen el Cerebro con

Cerebelo

Puente de Varolio

Medula Oblonga

Medula Espinal

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TUBERCULOS CUADRIGÉMINOS

Nates (Anteriores) Testes (Posteriores)

Son 4 eminencias situados en

La parte postero-superior de la Protuberancia a cada lado de la línea

media

Se relacionan con la Visión y accesoriamente con la

Audición

Se relacionan con la audición esencialmente

Por debajo de estos

Acueducto de Silvio

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PROTUBERANCIA ANULAR

Eminencia cuadrada

Que ocupa la parte central y anterior del Itsmo

También llamado

Puente de Varolio ó Mesocéfalo

Tiene 5 caras

Cara Posterior

Cara Anterior

Cara Inferior

Forma el sup. del suelo del 4to ventrículo

Emergen los Nervios Trigéminos

Se confunde con el Bulbo Raquídeo

Cara Superior Se continua con los Pedúnculos Cerebrales

Caras Laterales Se continúa con los Ped. Cerebelosos 1/2

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PROTUBERANCIA ANULAR

Contiene además Está formado por

Núcleos motor-sensitivo del Trigémino

Núcleo del Facial

Oliva Superior

Núcleo de la Calota

Dos porciones netamente diferenciales en cortes

transversales

Una porción Ventral o

Basilar

Una porción Dorsal o

Tegmental

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Porción Basilar

Está formada por haces de Fibras Nerviosas

Dispuestas

Verticalmente Transversalmente

Entre estas se encuentran unos Cúmulos irregulares

de Neuronas

Denominados

Núcleos pónticos

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Las fibras dispuestas verticalmente de la Porción Basilar

Provienen de la corteza cerebral

Varios grupos de acuerdo con el sitio de terminación

Entre estas podemos diferenciar

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Las fibras dispuestas transversalmente de la Porción Basilar

Se dirigen lateralmente para

Terminar en el interior del Cerebelo

En su conjunto constituyen

El Pedúnculo Cerebeloso Medio

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Las fibras dispuestas transversalmente de la Porción Basilar

Se diferencian en varios grupos de acuerdo con el

sitio de terminación

Las fibras Corticoespinales

Las fibras Corticoespibares

Las fibras Corticoponticas

Forman los fascículos del mismo nombre en la medula espinal y forman las pirámides a

nivel del Bulbo

Se dirigen a hacer sinapsis con distintos núcleos motores del tallo cerebral

Terminan haciendo sinapsis con los núcleos ponticos

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Porción Tegmental

Se presentan en ella algunas estructuras apreciables en el

Bulbo, como

La Formación Reticular

Las Vías Ascendentes

Entre estas se localiza Lemnisco Medio

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BULBO RAQUÍDEO

Situado entre la Protuberancia y

la Medula Espinal

De forma cilindroide en su parte superior

En su cara anterior se observa un

Surco Vertical Medio

Que en su parte inferior es cruzado por unos

fascículos

Llamándose entrecruzamiento o Decusación de las

Pirámides

Están formada por fibras

Corticoespinales

Corticobulbares

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Fibras Corticoespinales

BULBO RAQUÍDEO

La mayoría de estas pasan al lado opuesto en la decusación de las pirámides

Para construir el Fascículo Piramidal Cruzado

En la cara posterior, su mitad inferior tiene la misma configuración de la Medula Espinal con dos cordones

longitudinales

Goll (Interno) Burdach (Externo)

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CEREBELO

También conocido como Cerebro Pequeño

Ubicación Postero -inferior

Se compone de tres partes

Dos Lóbulos Laterales

Un Lóbulo Medio

(Vermis)

Cavidad Craneana

Centro de la coordinación y del equilibrio

Regulación Del Tono Muscular

Por lo que es importante

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Árbol de laVida

Sustancia Gris Periférica

Sustancia Blanca que se ramifica a

los Lobulillos

Se extiende en forma de lamina delgada por toda la superficie del

cerebelo

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SUSTANCIA GRIS CENTRAL

Está formada por

Núcleos Dentados Núcleos del Techo

Se dividen en

Principales Accesorios

Son 2 a cada lado

de los hemisferios

Son dos

El Interno

El Externo

Son dos masasDentro de los núcleos anteriores

A ambos lados de la línea media

Ubicados

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Se dividen en

Sensitivos (I, II Y VIII)

Motores (III, IV, VI, XI

Y XII)

Mixtos (V, VII, IX Y X)

NERVIOS CRANEALES

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Origen

Sensitivo

Mucosa olfatoria

Terminación

Bulbo olfatorio

Innervación

Mucosa nasal olfatoria

ANOSMIA Perdida del olfato debido a una lesión craneal que afecta al nervio

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Sensitivo

Origen Terminación

Retina del ojo núcleos geniculados externos del tálamo

ANOPSIAVisión defectuosa, debida a una lesión

de la vía visual SNC

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Origen Inerva los Músculos Función

Mixto

MesencefaloRecto Sup.

Recto Int.

Recto Inf.

Oblicuo menor

Mov. del parpado y del globo ocular

Acomodación del cristalino

Constricción de la pupila

Porción Motora

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Porción sensitiva

Formada por

Fibras aferentes procedentes de propioceptores de los músculos oculares

Pasan por

Fisura orbitaria sup. y acaban en el mesencéfalo

ESTRABISMOPTOSISCaída del parpado, dilatación

de la pupila, perdida de la acomodación de la visión

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Origen Inerva los músculos Función

Mixto

Mesencefalo Movimiento del globo ocular

Oblicuo mayor

Extrínseco del globo ocular

Porción motora

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Porción sensitiva

Formadas por

Fibras aferentes procedentes de los propioceptores del M. oblicuo mayor

Pasa por

Fisura orbitaria sup. Y acaba en el mesencéfalo

DIPLOPIA Y ESTRABISMO En la parálisis del nervio

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Origen Inerva los músculos Función

Mixto

Porción Motora

Protuberancia M. De la masticación

Vientre ant del Digástrico

Milohioideo

Masticación

Hasta

M. De la masticación

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Porción sensitiva

Formada por 3 ramas

Oftálmica Maxilar Mandibular

Transforma las sensaciones de tacto, dolor y temperatura

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RAMA OFTALMICA

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RAMA MAXILAR SUPERIOR

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RAMA MANDIBULAR

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OrigenInerva los músculos

Función

Mixto

ProtuberanciaRecto externo

Extrínseco del ojo

Movimiento del globo ocular

Porción motora

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Porción Sensitiva

Formada por

Fibras aferentes procedentes del M. recto externo

Pasa por

Fisura orbitaria superior y termina en la protuberancia

Sentido muscular (propiocepción)

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Origen

Mixto

Protuberancia

P. Motora P. Sensitiva

Inerva

M. De la cara

Inerva

Punta de la lengua

Expresión facial Gusto

Cuero cabelludo

Función

Secreción de saliva

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Rama vestibularRama coclear

Se origina

Órgano de corti

Termina en el

Tálamo

Se origina

Canales semicirculares

Termina en el

Cerebelo y protuberancia

Impulsos de audición Impulsos del equilibrio

Ganglio espiral

Ganglio cervical

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Mixto

Porción Motora

Se origina en

Bulbo

inerva

M. Estilofaringeo

Porción Sensitiva

Procede de

Papilas Gustativas del 1/3 post de la lengua

Hasta el Bulbo raquídeo

Secreción de saliva

Gusto y regulación de la

P. ART

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Mixto

Porción Motora

Se origina en el Bulbo

Función

Contracción y relajación del músculo liso

Secreción de líquidos digestivos

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Porción Sensitiva

Procede de las mismas estructuras inervadas por las fibras motoras

Función

Sensaciones procedentes de los órganos inervados y sentido muscular

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Porción Motora

Formada por

Porción Craneal Porción Medular

Mixto

Inerva

M. Deglución

Inerva

M. Trapecio y E.C.M.

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Porción Sensitiva

Formada por

Fibras aferentes de los propioceptores de los músculos a los que inerva

Función

Sentido muscular

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Mixto

Porción Motora

Se origina en el Bulbo

Inerva

M. De la lengua

Porción Sensitiva

Formadas por fibras procedentes de

propioresectores de los músculos de la lengua

Función

Sentido muscularFunción Movimiento

de la lengua

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Hace parte del SNC

Localizada

Centro del canal Medular (columna vertebral)

Su parte superior

Se comunica

Bulbo Raquídeo

Da origen

Nervios Raquídeos

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Su nivel superior

Coincide

Primera vértebra cervical

Su extremo caudal

Se relaciona

Con la 2da o 3ra vértebra lumbar

Presenta 2 engrosamientos

Cervical

Lumbo-sacro

Caudalmente

Se adelgaza

Termina en una punta llamada

Cono medular

Se continua

Filum termínale

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Presenta

Una fisura

Situada

En su cara media, anterior o ventral

Llamada

Fisura Media, Anterior o ventral

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Varios surcos

Laterales, anteriores o ventrales

Localizados a los lados de la fisura

A través de estos

Emergen los filetes de la raíz ant o ventral

Medio, posterior o dorsal

Se encuentra

En la cara posterior o dorsal de la medula

Laterales, posteriores o

dorsales

Se encuentra

Alos lados del surco medio

posterior

Estos

Dan entrada a las fibras de la raíz

posterior

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SURCO INTERMEDIO POSTERIOR

Situado

Entre el surco medio posterior y el surco lateral

posterior

Divide

Cordón posterior

En dos fascículos

interno externo

Gracilis Cuneatus

NOTA: A cada lado de la medula espinal las raíces ant y post de cada segmento se unen

para formar los nervios raquídeos

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SUSTANCIA BLANCA

Formada por

Fibras nerviosas agrupadas en fascículos

Delimitada por

Fisura anterior y surcos laterales anteriores

Que forman

Los cordones anteriores

Entre

Surco medio posterior y los

surcos laterales post

Delimitan

Los cordones posterioresEntre los surcos laterales ant y post se

delimitan los cordones laterales

Page 155: Morfo - Fisiologia De Neuro

SUSTANCIA GRIS

Tiene forma de H

Se encuentran cuerpos de neuronas

Células de la Neuroglia

Page 156: Morfo - Fisiologia De Neuro

Presenta dos Astas

Anteriores (ventrales)

Posteriores (Dorsales)

Estas se encuentran unidas por una banda delgada

La Comisura Gris

En su centro se encuentra

El canal del Epéndimo (recubierto de epitelio epéndimario )

SUSTANCIA GRIS

Page 157: Morfo - Fisiologia De Neuro

Núcleos Mediales

Núcleos Laterales

Page 158: Morfo - Fisiologia De Neuro

Núcleos Postero Marginales o células marginales

Sustancia gelatinosa de Rolando

Núcleo propio del asta posterior

Núcleo Dorsal o Columna de Clark

Núcleos Comisurales

Page 159: Morfo - Fisiologia De Neuro

Formadas por

Conjunto de Fibras Aferentes

Estas son

Fibras A Alfas Fibras Gamma Eferentes

Fibras pre Ganglionares del neurovegetativo

Inerva Inerva

Músculo estriado esquelético

Huso neuromuscular

Establecen Sinapsis

Ganglios del S. Neurovegetativo

Page 160: Morfo - Fisiologia De Neuro

Localizado

En el trayecto de la Raíz posterior

Formado por neuronas monopolares

Las Fibras se dividen en dos ramas

Lateral Medial

unida

Raíz anterior

Forma Nervio Espinal

(Raquídeo)

Forma

Raíz posterior

Penetra a la medula

Por el Surco lateral posterior (Dorsal)

Page 161: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 162: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 163: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 164: Morfo - Fisiologia De Neuro

Ubicada

Silla Turca del Esfenoides

Es mas grande en la mujer que en el hombre

Se divide en

Adenohipófisis (parte anterior)

Neurohipófisis (parte posterior)

Page 165: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 166: Morfo - Fisiologia De Neuro

ADENOHIPOFISIS

Tiene tres porciones

Pars distalis o glandularis

Pars intermedia Pars tuberalis o infundibularis

Parte anteriorParte media Es un resto de tejido

adenohipoficiario

Rodea por delante y por los lados

la eminencia medial o infundíbulo

Page 167: Morfo - Fisiologia De Neuro

Hormona somatotropina (hormona del crecimiento)

Hormona Folículoestimulante ó FSH

Hormona luteoestimulante ó LH

Hormona luteotropica ó prolactina (LTH)

Hormona Adenocorticotrópica (ACTH)

Hormona Tirotropa (TSH)

Hormona intermedina (MSH)

Page 168: Morfo - Fisiologia De Neuro

Hormona Oxcitocina

Hormona vasopresina (ADH)

Page 169: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 170: Morfo - Fisiologia De Neuro

Nacen en la medula espinal

Se originan por pares (31 pares)

Son mixtos

Se dividen según su situación en

8 nervios cervicales12 nervios dorsales5 nervios lumbares5 nervios sacros1 nervio coccígeo

Page 171: Morfo - Fisiologia De Neuro

Formado por

Nervio Occipital Menor

Nervio Auricular Mayor

Nervio Cervical Transverso

Nervio Supraacromial

Page 172: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 173: Morfo - Fisiologia De Neuro

Formado por

Nervio Axilar

Nervio Radial

Nervio Músculocutaneo

Nervio Mediano

Nervio Cubital

Page 174: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 175: Morfo - Fisiologia De Neuro

Formado por

Nervio Iliohipogástrico

Nervio Ilioinguinal

Nervio Obturador

Nervio Cutáneo-femoral

Nervio Femoral

Page 176: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 177: Morfo - Fisiologia De Neuro

Formado por

Nervio CiáticoNervio Ciático Nervio PudendoNervio Pudendo

Page 178: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 179: Morfo - Fisiologia De Neuro

No forman plexos

Inervan:

Músc. Intercostales

Músc. Supracostales

Músc. Subcostales

Page 180: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 181: Morfo - Fisiologia De Neuro

Está a cargo de las ramas de

Arteria Carótida interna Arterias vertebrales

provienen

Art. Cerebral anterior

Art. Cerebral media

Art. Coroidea anterior

Art. Comunicante posterior

provienen

Art. Cerebrales posteriores

Se unen con ramas de la carótida interna y forma

Polígono de willis

Page 182: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 183: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 184: Morfo - Fisiologia De Neuro

En la porción basilar del occipital Se unen y forman

Arteria basilar

En la cara ventral De la protuberancia se bifurca dando

Arterias cerebrales posteriores

Page 185: Morfo - Fisiologia De Neuro

Entra al cráneo por el conducto carotídeo

En el cerebro se divide en 2 ramas

Arteria cerebral anterior Arteria cerebral media

Page 186: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 187: Morfo - Fisiologia De Neuro

Rama de la Art. carótida interna

Pasa a través del espacio perforado ant. Y por encima del N. Óptico

Alcanza la fisura interhemisférica y el

cuerpo calloso

En esta región las arterias de ambos lados se

anastomosan y forma

Arteria comunicante anterior

La cual cierra el círculo arterial de la base del cerebro conocido como

Polígono de willis

Page 188: Morfo - Fisiologia De Neuro

Ramas

Orbítales Recurrente de Heubner

Calloso Marginal

Frontopolar

Superficie basal de los lóbulos

frontales

Núcleo caudado

Cuerpo calloso

Corteza medial y porción adyacente

de la superficie lateral del lóbulo

frontal

Page 189: Morfo - Fisiologia De Neuro

Rama de la carótida interna

Sus principales ramas son

Arterias Arterias Arterias

Frontales parietales temporales

Page 190: Morfo - Fisiologia De Neuro

Se origina por la bifurcación de la arteria basilar

Sus ramas son

Arterias para el espacio perforado posterior

Arterias tálamo geniculadas

Arteria coroidea posterior

Arteria parieto occipital

Arteria calcarina

Page 191: Morfo - Fisiologia De Neuro

El drenaje venoso comprende 2 sistemas

Sistema venoso Sistema venoso

Superficial profundo

Recoge la sangre Desemboca en los senos

del plexo cortical de la duramadre

Page 192: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 193: Morfo - Fisiologia De Neuro

Glándulas endocrinas

Músculo liso

Glándulas sudoríparas

Aparato Cardíorespiratorio

Función

Regular actividades vitales independientes de la conciencia y relativamente autónomas

Como

Page 194: Morfo - Fisiologia De Neuro

Vías aferentes viscerales

La inervacion de las estructuras efectoras se establece a través de 2 neuronas

Neurona Central Neurona Periférica

localizada

En los Órganos Cerebroespinales

localizada

En una de los ganglios periféricos del sistema

Page 195: Morfo - Fisiologia De Neuro

GANGLIOS PERIFÉRICOS

Lo componen

Ganglios de la cadena Simpática

Ganglios colaterales ó para vertebrales

Distribuidos así

3 pares de la región cervical

10 a 11 pares de la región torácica

4 pares en la región lumbar

4 pares en la región sacra

Situados

A lo largo de la Aorta

Estos son

Ganglios Celiacos, Mesentéricos y Aorticorrenales

Page 196: Morfo - Fisiologia De Neuro

Porción Toraco-lumbar (simpatica)

Porción Cráneo-sacra (parasimpatica)

Sus fibras se originan

En las Astas laterales de la Medula Espinal

Sus fibras se originan

Núcleo del tallo cerebral

Porción sacra de la Medula

Espinal

Page 197: Morfo - Fisiologia De Neuro

PORCIÓN TORACO LUMBAR Ó SIMPÁTICA

Formada por

Células del Asta lateral de la Medula Espinal

Se extienden desde

Segmentos vertebrales torácicos uno a lumbar dos

Por los ganglios de la cadena

Simpática Ganglios colaterales

Page 198: Morfo - Fisiologia De Neuro

PORCIÓN CRANEAL DEL PARASIMPÁTICO

Constituido por

Núcleo de Edinger Westhpal

Núcleo Salivatorio superior

Núcleo Lagrimal

Núcleo Salivatorio Superior

Núcleo Dorsal del Vago

Page 199: Morfo - Fisiologia De Neuro

PORCIÓN SACRA DEL PARASIMPÁTICO

Formada por

Células de los segmentos sacros 2, 3, y 4

Ganglios terminales

Situados

En contacto con las vísceras pélvicas

Page 200: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 201: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 202: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 203: Morfo - Fisiologia De Neuro

LA NEURONA

Células que componen el Sistema Nervioso

Membrana Plasmática trilaminar

Mitocondrias Abundantes

Aparato de Golgi y abundantes gránulos de secreción

Pericarión

(Soma o Cuerpo)

Dendritas

Axón

Características Partes

Page 204: Morfo - Fisiologia De Neuro

Es capaz de recibir estímulos del mismo organismo o del medio ambiente,

modificando y transmitiendo a otras estructuras gracias al impulso nervioso.

LA NEURONA

FUNCIÓN

Page 205: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 206: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 207: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 208: Morfo - Fisiologia De Neuro

CLASIFICACIÓN DE LAS NEURONAS Y NERVIOS

Se clasifican según

Su función Su estructura

Page 209: Morfo - Fisiologia De Neuro

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Consiste en la dirección en la cual se conducen los impulsos

Conducen los impulsos

desde hacia

Los receptores

El SNC

Conducen los impulsos

Se encuentran en su totalidad en

Desde hacia

El SNC Los órganos efectores

El SNC

Sensitivas o Aferentes

Motoras o Eferentes

De Asociación

Page 210: Morfo - Fisiologia De Neuro

NEURONAS MOTORAS

Existen dos tipos

Se encargan del

Control del reflejo

Y del

Control voluntario de los músculos esqueléticos

Son las que

Inervan los efectores involuntarios

como

El músculo liso, músculo cardiaco y las glándulas

Somáticas Autónomas

Page 211: Morfo - Fisiologia De Neuro

NEURONAS AUTONOMAS

Son de dos tipos

Parasimpáticas Simpáticas

Page 212: Morfo - Fisiologia De Neuro

CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL

tienen

La cual

Se divide

En forma de T

tienen

Dos prolongaciones

Una en cada

Uno de los extremos

tienen

y

Un solo axón

Bipolares Multipolares Unipolares

Varias Dendritas

Una prolongación corta

Page 213: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 214: Morfo - Fisiologia De Neuro

NEURONA UNIPOLAR

Page 215: Morfo - Fisiologia De Neuro

NEURONA BIPOLAR

Page 216: Morfo - Fisiologia De Neuro

NEURONA MULTIPOLAR

Page 217: Morfo - Fisiologia De Neuro

NERVIO

Un haz de axones localizados fuera del SNC

Casi todas están formados por

Por lo que se llaman

Fibras motoras Fibras sensitivas Fibras motoras Fibras sensitivas

Nervios mixtos

Page 218: Morfo - Fisiologia De Neuro

CÉLULAS DE SOSTÉN

Células de schwann

Células satélites o gliocitos ganglionares

Oligodendrocitos

Microglia

Astrocitos

Células ependimarias

Page 219: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 220: Morfo - Fisiologia De Neuro

CÉLULAS DE SCHWANN

Rodea Los axones de todas las fibras nerviosas periféricas

formando

Una vaina de neurilema o vaina de schwann

También rodea

Muchas fibras periféricasformando

Vainas de mielina

Llamadas Neurolemocito

Page 221: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 222: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 223: Morfo - Fisiologia De Neuro

CELULAS SATELITE

Sostienen a

de

Los cuerpos neuronales

Los ganglios del SNC

Page 224: Morfo - Fisiologia De Neuro

OLIGODENDROCITOS

forman

Alrededor de

produciendo

Las vainas de Mielina

Los axones en el SNC

La sustancia blanca del SNC

Page 225: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 226: Morfo - Fisiologia De Neuro

MICROGLIA

Migra por

El SNC

Y fagocita

los

Materiales extraños y degenerados

Page 227: Morfo - Fisiologia De Neuro

ASTROCITOS

Regulan el medio ambiente que rodea a

Neuronas en el SNC

Cubren los capilares

Que rodean al SNC

Y forma

La barrera hematoencefálica

Page 228: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 229: Morfo - Fisiologia De Neuro

CÉLULAS EPENDIMARIAS

revisten

Los ventrículos del encéfalo

El canal central de la medula

espinal

Que cubren

Los ovillos capilares

Para formar

Los plexos coroides

Page 230: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 231: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 232: Morfo - Fisiologia De Neuro

ACTIVIDAD ELÉCTRICA DE LOS AXONES

La permeabilidad de la membrana del axón al

Esta regulada por

Canales de iones con puertas que se abren en respuesta a la estimulación

Fase I

El sodio penetra al axón

Fase II

El potasio sale del axón

Sodio Potasio

Page 233: Morfo - Fisiologia De Neuro

POTENCIAL DE MEMBRANA DE

REPOSO

Es la diferencia de

Potencial (voltaje)

A través de la membrana

Esto se produce porque

La carga en el interior en negativa

Page 234: Morfo - Fisiologia De Neuro

Con un potencial de la membrana de reposo -70 mv

Reactivamente Impermeable al

Y solo algo permeable al

POTENCIAL DE MEMBRANA DE

REPOSO

La membrana es

Sodio

Potasio

Page 235: Morfo - Fisiologia De Neuro

BOMBA DE SODIO/ POTASIO

Ayuda a

Mantener la diferencia de potencial

Ya que

Expulsan tres iones de sodio

Por cada

Dos iones de potasio

Que transportan al interior de la célula

Page 236: Morfo - Fisiologia De Neuro

MECANISMO

Las puertas para el sodio se abren reguladas por el voltaje

En Ion difunde al interior de la célula

El potencial de membrana se Repolariza desde -70 mV a + 30 mV

Las puertas de potasio se abren

El potasio difunde al exterior

El potencial de membrana se Despolariza desde +30 a – 70 mV

Page 237: Morfo - Fisiologia De Neuro

LA ENTRADA DE SODIO

Aumenta

La despolarización

Lo que provoca

Una mayor apertura de las puertas de sodio

Por un

Sistema de retroactivación

Page 238: Morfo - Fisiologia De Neuro

La apertura de las puertas de potasio

y la

Salida del Ion

Hacen que el interior

Sea

Mas negativo

Se produce

Un efecto de retroinhibición

LA ENTRADA DE SODIO

Page 239: Morfo - Fisiologia De Neuro

Estos cambios de

La difusión de Na y K Las modificaciones del potencial de membrana

Constituyen acontecimientos

Potencial de acción o impulso nervioso

LA ENTRADA DE SODIO

Page 240: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 241: Morfo - Fisiologia De Neuro

EXCITABILIDAD O IRRITABILIDADEs la capacidad para

Producir Conducir

Cambios del potencial de membrana

en

Las neuronas Las células musculares

Page 242: Morfo - Fisiologia De Neuro

DESPOLARIZACIÓN

Es la penetración de cargas positivas al interior de las células

Por acción de

Un estimulo adecuado

También denominado

Hipopolarización

Page 243: Morfo - Fisiologia De Neuro

REPOLARIZACIÓN

Es la recuperación del potencial de membrana de reposo

También se denomina

hiperpolarización

Page 244: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 245: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 246: Morfo - Fisiologia De Neuro

SINAPSIS

Es la conexión funcional

Neurona Segunda Célula

Entre

Puede ser

Neurona

Célula EfectoraDe

Músculo

Glándula

Page 247: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 248: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 249: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 250: Morfo - Fisiologia De Neuro

LA SINAPSIS ENTRE NEURONA Y NEURONA

SE CLASIFICA EN:

Axoaxonales Dendrodendríticas

Axodendríticas Axosomáticas

Page 251: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 252: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 253: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 254: Morfo - Fisiologia De Neuro

LA SINAPSIS ENTRE NEURONAS Y CELULAS

MUSCULARES SE CLASIFICAN EN:

Uniones Míonerviosas Uniones Neuromusculares

Page 255: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 256: Morfo - Fisiologia De Neuro

UNIONES NEURO-

MUSCULARES

Page 257: Morfo - Fisiologia De Neuro

SINAPSIS

La transmisión casi siempre se produce

En una sola dirección

Desde

El Axón de la primera Neurona

( pre-sináptica)

Hasta

Las dendritas o el cuerpo celular de la segunda Neurona

( post-sináptica)

Page 258: Morfo - Fisiologia De Neuro

TIPOS DE SINAPSIS

Sinapsis Eléctrica

Sinapsis Química

Page 259: Morfo - Fisiologia De Neuro

SINAPSIS ELÉCTRICA

Las Células que están en contacto

Deben

Tener un tamaño aproximadamente

igual

Un área de contacto de baja resistencia eléctrica

Estar unidas por

Page 260: Morfo - Fisiologia De Neuro

SINAPSIS ELÉCTRICA

Se pueden generar

Los impulsos de una Célula a la siguiente

Célula

Sin interrupción

Las Células acopladas eléctricamente

Se mantienen unidas mediante

Uniones Comunicantes

Page 261: Morfo - Fisiologia De Neuro

UNIONES COMUNICANTES

Están formadas

Por doce proteínas

Conocidas como

Conexinas

Se han encontrado en varias regiones del

Cerebro

También

Entre las Células Gliales

Los Músculos cardiaco y Liso

Page 262: Morfo - Fisiologia De Neuro

SINAPSIS QUÍMICA

La transmisión se hace en un solo sentido

Gracias a la liberación de

Neurotransmisores Químicos

En las terminaciones Axonales pre-sinápticas

Se denominan Botones Terminales

Page 263: Morfo - Fisiologia De Neuro

SINAPSIS QUÍMICA

Page 264: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 265: Morfo - Fisiologia De Neuro

BOTONES TERMINALES

Rodeadas por una membrana

Las Vesículas Sinápticas

En estos se localizan

En su interior se encuentran

Las Moléculas Neurotransmisoras

Page 266: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 267: Morfo - Fisiologia De Neuro

BOTONES TERMINALES

Están separados de

La Célula Post-Sináptica

Por una

Hendidura Sináptica

Page 268: Morfo - Fisiologia De Neuro

PROCESO QUÍMICO

Para que el Neurotransmisor contenido en

Las Vesículas Sinápticas

Se libere hacia

La Hendidura Sináptica

La membrana de la Vesícula debe fusionarse con

La membrana del Axón

Mediante

La Exocitosis

Page 269: Morfo - Fisiologia De Neuro

EXOCITOSIS

Proceso mediante el cual

Los productos Celulares

Son secretados hacia

El medio Extracelular

Page 270: Morfo - Fisiologia De Neuro

PROCESO QUÍMICO

Los potenciales de acción que llegan al extremo del Axón

Desencadenan una

Liberación muy rápida del Neurotransmisor

Muchas Vesículas ya se encuentran “Atracadas”

Se debe a que

En las áreas adecuadas de la membrana Pre-

Sináptica

Antes de los potenciales de

Acción

Page 271: Morfo - Fisiologia De Neuro

PROCESO QUÍMICO

En los lugares de “Atraque”

Las Vesículas permanecen fijadas por Proteínas

Formando un Complejo de Fusión

Asociado a la membrana pre-sináptica

Fija la Vesícula al lugar de “Atraque”

Page 272: Morfo - Fisiologia De Neuro

PROCESO QUÍMICO

En el Axón terminal junto a los lugares de “Atraque”

Se encuentran unos

Canales de Calcio Que se abren

cuando

En la zona terminal del Axón

Llegan Las Proteínas de Acción

Page 273: Morfo - Fisiologia De Neuro

PROCESO QUÍMICO

La difusión de Calcio al interior del Axón

Desencadena

Rápida fusión de la Vesícula Sináptica

Con la membrana plasmática de las

terminaciones Axonales

Liberación del Neurotransmisor

Mediante la Exocitosis

Page 274: Morfo - Fisiologia De Neuro

PROCESO QUÍMICO

Cuando las moléculas del Neurotransmisor son liberadas hasta

Las Terminales Axonales Pre-Sinápticas

Se difunden con rapidez a través de

La hendidura SinápticaAlcanzando la membrana de

La Célula Post-Sináptica

Page 275: Morfo - Fisiologia De Neuro

PROCESO QUÍMICO

Las Moléculas del Neurotransmisor

Se unen a

Las Proteínas Receptoras Específicas

Que forman parte de la membrana Post-Sináptica

Page 276: Morfo - Fisiologia De Neuro

LIGANDO

Se refiere a una molécula pequeña

El Neurotransmisor

Se une a una molécula proteica más grande

El ReceptorPara formar un

Complejo

Page 277: Morfo - Fisiologia De Neuro

CANALES IONICOS CON PUERTAS

Regulados por el Voltaje

Regulados Químicamente

Se encuentran en

Los Axones

Se encuentran en

La Membrana Post-Sináptica

Page 278: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 279: Morfo - Fisiologia De Neuro

APERTURA DE LOS CANALES IONICOS

Suelen producir

Despolarización

El interior de la Membrana Post-Sináptica se hace menos negativa

Se conoce como Potencial Post-Sináptico de la Excitación (PPSE)

Page 280: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 281: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 282: Morfo - Fisiologia De Neuro

Sustancia química que es liberada por las neuronas y es capaz de transmitir un

estimulo nervioso

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Page 289: Morfo - Fisiologia De Neuro

Tiene 2 receptores

Nicotínicos Muscarínicos

Tienen canales que se abren

Cuando

ACH se une al receptor

Produce

Una despolarización

No contienen canales iónicos

Se activan por un complejo proteico

En la membrana celular

Conocido como proteína G

Page 290: Morfo - Fisiologia De Neuro

Las proteínas G, Alfa Beta y Gamma se

unen entre si al GDP

El ligando (neurotransmisor) se une a su receptor en

la membrana

En respuesta a la unión de la ACH a su receptor la

subunidad alfa se disocia

Se forma el complejo Beta-Gamma

Page 291: Morfo - Fisiologia De Neuro

El complejo Beta-Gamma o la subunidad Alfa

Se difunden a través de la membrana

Para abrir un canal iónico

Luego el complejo Beta-Gama o la

subunidad Alfa se disocia

Cierra el canal iónico

La unión de la ACH a sus receptores muscarínicos afecta la permeabilidad de los canales causando hiperpolarización (si se

abren) y despolarización (si se cierran)

Page 292: Morfo - Fisiologia De Neuro

Es una familia química constituida por moléculas

reguladoras de:

Page 293: Morfo - Fisiologia De Neuro

Aminoácido Tirosina

Adrenalina, noradrenalina

dopamina

Producen

Forman

Subfamilia de monoaminas

Catecolaminas

Aminoácido Triptófano

Produce

Serotonina

Page 294: Morfo - Fisiologia De Neuro

Es una hormona secretada por las glándulas

suprarrenales y no es un neurotransmisor

Funciona como hormona y neurotransmisor

Page 295: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 296: Morfo - Fisiologia De Neuro

Acetilcolina Monoaminas

Se liberan por

Exocitosis

A las vesículas presinápticas

Se difunden por la hendidura sináptica

Hasta llegar a la membrana post-sináptica

Page 297: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 298: Morfo - Fisiologia De Neuro

Recaptación de la sustancia hacia el interior de la neurona presinaptica

Acción de la monoaminooxidasa (MAO) la cual degrada las enzimas en las terminaciones neuronales presinápticas

Por la acción de la cateco-o-metiltransferasa la cual causa degradación de las catecolaminas en la neurona post-sináptica

Las monoaminas actúan con un II mensajero que es el AMPc

Page 299: Morfo - Fisiologia De Neuro

Fármacos bloqueadores

Degradan la MAO en las terminaciones

presinápticas

Degradan las catecolaminas y la Serotonina captadas en

la hendidura sináptica

Estimulan la transmisión en las sinapsis de las monoaminas

como neurotransmisores

Page 300: Morfo - Fisiologia De Neuro

Actúan en

Las neuronas dopaminérgicas

Presentes en mayor cantidad en el

Mesencéfalo

Sus axones se proyectan a distintas partes del encéfalo y se dividen en

2 sistemasNigroestriado Mesolímbico

Page 301: Morfo - Fisiologia De Neuro

Interviene en el control motor

Los cuerpos celulares (neuronas) se encuentran en el mesencéfalo en la

sustancia negra

Estas neuronas envían fibras al cuerpo estriado (por eso el nombre)

Page 302: Morfo - Fisiologia De Neuro

Implicado en el comportamiento y la recompensa emocional

Formado por neuronas situadas en el mesencéfalo que envían axones al sistema

límbico

Las neuronas dopaminérgicas intervienen en la aparición de la enfermedad de parkinson y la esquizofrenia

Page 303: Morfo - Fisiologia De Neuro

Produce

Interviene

Conducta

Estado de animo Circulación cerebral

Apetito

Page 304: Morfo - Fisiologia De Neuro

Ácido glutámico Glicina G.A.B.A. Ácido aspartico

Principal neurotransmisor

del encéfalo

Produce potenciales de post-sinápticos de excitación

P.P.S.E.

Inhibidor Inhibidor Exitador

Produce potenciales post-

sinápticos de inhibición

Es el mas abundante en el

encéfalo

En el S.N.C.

Page 305: Morfo - Fisiologia De Neuro

Funcionan como hormonas

Son secretados por

Intestino delgado Glándulas endocrinas Encéfalo

Actúan como neurotransmisores

Page 306: Morfo - Fisiologia De Neuro
Page 307: Morfo - Fisiologia De Neuro

ELECTROENCEFALOGRAMA

Consiste en la medición de las corrientes eléctricas

Creadas por

Los potenciales sinápticos

Producidos por los cuerpos celulares y las dendritas de la corteza cerebral

Page 308: Morfo - Fisiologia De Neuro

ELECTROENCEFALOGRAMA

Es un método instrumental que

Consiste en la expresión gráfica de la actividad eléctrica

Unidas a las funciones cerebrales

Registrada mediante aparatos adecuados (Electroencefalógrafos)

Tienden a objetivar las eventuales desviaciones anormales de las situaciones anatomofuncionales del cerebro

Page 309: Morfo - Fisiologia De Neuro

ELECTROENCEFALOGRAMA

Estas corrientes eléctricas se miden con

Electrodos colocados sobre el cuero cabelludo

Page 310: Morfo - Fisiologia De Neuro

ELECTROENCEFALÓGRAFO

Registra la suma de las corrientes producidas por la mayoría de las células de la masa cerebral

Ondas del EEG

• Ondas Alfa• Ondas Beta• Ondas Theta• Ondas Delta

Page 311: Morfo - Fisiologia De Neuro

ONDAS ALFA

Estas ondas son oscilaciones rítmicas de 10 a 12 ciclos por segundo

Estas ondas son las que mejor se registran en la región occipital y parietal

Cuando la persona está despierta y relajada con los ojos cerrados

En los niños menores de 8 años hay una frecuencia del ritmo Alfa algo menor de 4 a 7 ciclos por segundo

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ONDAS BETA

Las frecuencias de las Ondas Beta es de 13 a 25 ciclos por segundo

Son más fuertes en el lóbulo frontal con énfasis en el área próxima a la circunvolución precentral

Están producidas por los estímulos visuales y la actividad mental

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ONDAS THETA

Su frecuencia es de 5 a 8 ciclos por segundo

Son más fuertes en los lóbulos temporal y occipital

Son más frecuentes en los recién nacidos

El registro en un adulto se suele indicar un grave estrés emocional y esto avisa de un colapso nervioso

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ONDAS DELTA

Su frecuencia es de 1 a 5 ciclos por segundo

Se emiten aparentemente siguiendo un patrón general en toda la corteza cerebral

Son frecuentes durante el sueño y en los lactantes despiertos

La presencia de Ondas Delta en un adulto despierto indica una lesión cerebral

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SUEÑO

Es la suspensión temporal de la conciencia y de las manifestaciones de la vida de relación del organismo

El sueño representa un período de reposo y de recuperación de la actividad psiconeuromuscular

Durante el cual los músculos se relajan a excepción de los esfínteres anal y vesical

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CARACTERÍSTICAS SUEÑO

• Los párpados descienden mientras que los globos oculares rotan hacia arriba y hacia el exterior

• El pulso y la respiración se hacen más lento

• El corazón late con menor energía, por ende la circulación sanguínea disminuye

• La secreción renal disminuye en cantidad pero ↑ su concentración

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CARACTERÍSTICAS SUEÑO

Aumenta la sudoración A consecuencia de este ritmo lento de actividad de las

funciones orgánicas su metabolismo es más ↓

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FASES DEL SUEÑO

Sueño de Movimientos Oculares Rápidos (Sueño Rem-Rapid Eye Movement)

Durante esta etapa se producen los sueños

Durante el sueño Rem los ojos se mueven rápidamente

Las ondas del EEG son similares a la de la vigilia

Es decir su amplitud es menor y muestran oscilaciones de alta frecuencia

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FASES DEL SUEÑO

Sueños no REM o de reposo

En el EEG muestra grandes ondas DELTA lentas (ondas de gran amplitud y baja frecuencia)

las ondas lentas se superponen los husos del sueño

Los cuales son brotes de 7 a 14 ciclos x seg. Aparecen y desaparecen

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ENCEFALO

TELENCEFALO

Conformado por los

hemisferios cerebrales y Núcleos Centrales

Los 2 hemisferios cooperan en sus funciones

La comunicación entre ambos realiza a través

De las estructuras interhemisféricas

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LENGUAJE

En la mayoría de las personas, las áreas del lenguaje se encuentran

Sobre todo en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral

Cuando se lesionan producen

Distintos tipos de “Afasias”

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AFASIAS

Encontramos dos

Afasia de Wernike Afasia de Broca

Se debe a una lesión del área de Wernike

La cual participa en la comprensión del lenguaje y que

está localizada

Circunvolución Temporal Superior

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Parece que controla a la broca a través del Fascículo Arciforme

Las palabras pueden ser

reales mezcladas de forma caótica

o pueden ser palabras nuevas

Su consecuencia es un habla

rápida y fluida pero sin

significado

Las personas con Afasia de Wernike producen un lenguaje que se ha descrito como “ensalada de palabras”

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LESIÓN DEL FASCICULO ARCIFORME

Produce Afasia de Conducción

Con un habla fluida pero sin sentido como en la Afasia de Wernike

Aunque

Tanto el Área de Broca como la de Wernike están intactas

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