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25. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO

25. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO. Dr. José Roberto Martínez Abarca. OBJETIVOS. Explique las dos grandes divisiones del sistema nervioso: somático y visceral. Clasifique a las fibras nerviosas de acuerdo a la cantidad de mielina y a la velocidad de conducción.

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25. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO

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  1. 25. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO Dr. José Roberto Martínez Abarca

  2. OBJETIVOS • Explique las dos grandes divisiones del sistema nervioso: somático y visceral. • Clasifique a las fibras nerviosas de acuerdo a la cantidad de mielina y a la velocidad de conducción. • Explique el concepto de receptor, su clasificación y función. • Describa la placa motora y a la unidad motora. • Analice la estructura y ubicación de la neurona primaria aferente. • Explique la transmisión del impulso nervioso a lo largo de las cadenas neuronales. • Explique el concepto de vía final común. • Describa a la neurona, sus componentes y clasificación de acuerdo a su forma, función, tamaño del axón, etc.

  3. DIVISIONES DEL S. N.

  4. DIVISIONES DEL S. N. SOMÁTICO

  5. DIVISIONES DEL S. N. SOMÁTICO

  6. DIVISIONES DEL S. N. S. N. A.VISCERAL

  7. FIBRAS NERVIOSAS • Fibra nerviosa es el nombre que se le da a una dendrita o a un axón. • Los haces de las fibras nerviosas hallados en el sistema nervioso central se denominan tractos o fascículosnerviosos. • Los haces de las fibras nerviosas hallados en el sistema nervioso periférico se denominan nerviosperiféricos.

  8. FIBRASNERVIOSAS. CLASIFICACIÓN • MORFOLOGICA: • MIELINICAS • AMIELINICAS • FUNCIONAL: • SENSITIVAS O AFERENTES: el impulso hacia el SNC • MOTORAS O EFERENTES: desde el SNC

  9. FIBRAS NERVIOSAS • Una fibra nerviosa mielínicaes aquella que está rodeada por una vaina de mielina. • La vaina de mielina no forma parte de la neurona, sino que está constituida por una célula de sostén. • En el S. N. C., la célula de sostén es el oligodendrocito; • En el S. N. P., se denomina célula de Schwann.

  10. FIBRAS NERVIOSAS • La vaina de mielina es una capa segmentada discontinua interrumpida a intervalos regulares por los nodos de Ranvier.

  11. FIBRAS NERVIOSAS • Los axones más pequeños del S. N. C., • Los axonspostganglionares del S. N. A., • Algunos axones sensitivos para dolor son amielínicos. • En el S. N . P., cada axón, indenta la superficie de la célula de Schwann de modo que se ubica dentro de una depresión. Hasta 15 axones o más pueden compartir una célula de Schwann. • En el S. N. C. las fibras nerviosas amielínicas discurren en grupos pequeños no están relacionadas particularmente con los oligodendrocitos.

  12. FIBRAS NERVIOSAS

  13. TERMINACIONES RECEPTORAS • Un individuo recibe impresiones desde el mundo exterior y del interior del cuerpo por medio de terminaciones nerviosas sensitivas especiales o receptores.

  14. RECEPTORES. CLASIFICACIÓN • Mecanorreceptores. Responden a una deformación mecánica. • Termorreceptores. Están relacionados con los cambios de temperatura; algunos responden al frío y otros al calor. • Nociceptores. Funcionan ante cualquier estímulo que produzca algún daño en el tejido.

  15. RECEPTORES. CLASIFICACIÓN • Receptores electromagnéticos. Los conos y bastones de los ojos son sensibles a los cambios de la intensidad y la longitud de onda de la luz. • Quimiorreceptores. Responden a cambios químicos asociados con le gusto ye l olfato y a las concentraciones de O2 CO2 en la sangre.

  16. RECEPTORES. CLASIFICACIÓN • Clasificación sobre una base estructural (anatómica) en: • Terminaciones no encapsuladas: • Terminaciones nerviosas libres • Discos de Merkel • Receptores de los folículos pilosos • Terminaciones encapsuladas: • Corpúsculos de Meissner • Corpúsculos de Paccini • Corpúsculos de Ruffini • Husos neuromusculares • Husos neurotendinosos

  17. RECEPTORES NO ENCAPSULADOS • TERMINACIONES NERVIOSAS LIBRES • Se localizan en epidermis, córnea, tubo digestivo, tejidos conectivos: dermis, aponeurosis, ligamentos, cápsulas articulares, tendones, periostio, pericondrio, membrana timpánica, conductos de Havers, pulpa dental, músculo. • Las fibras nerviosas aferentes son mielìnicas o amielínicas. • La mayoría detectan el dolor, la presión, cosquilleo y talves frío y calor.

  18. RECEPTORES NO ENCAPSULADOS • DISCOS DE MERKEL • Se encuentran en la piel glabra (punta de los dedos) y en los folículos pilosos. • Son receptores de tacto de adaptación lenta y transmiten la información acerca del grado de presión ejercida sobre la piel, p. ej., cuando se sostiene un lápiz.

  19. RECEPTORES NO ENCAPSULADOS • RECEPTORES DE LOS FOLÍCULOS PILOSOS • Las fibras nerviosas se enrollan alrededor del folículo en su vaina de tejido conectivo externa por debajo de la glándula sebácea. • La curvatura del pelo estimula al receptor del folículo, que pertenece al grupo de mecanorreceptores.

  20. RECEPTORES ENCAPSULADOS • CORPÚSCULOS DE MEISSNER • Se ubican en las papilas dérmicas de la piel, especialmente en las palmas y en las plantas, piel del pezón y genitales externos. • Cada corpúsculo tiene una forma ovoide y consiste en una pila de células de Schwann aplanadas modificadas dispuestas transversalmente a través del eje longitudinal del corpúsculo. • Está encerrado en una cápsula. • Son sensibles al tacto y son de adaptación rápida. • Permiten la discriminación táctil de dos puntos.

  21. RECEPTORES ENCAPSULADOS • CORPÚSCULOS DE PACCINI • Se encuentran ampliamente distribuidos en todo el cuerpo, son más abundantes en: dermis, el tejido subcutáneo, los ligamentos, las cápsulas articulares, la pleura, el peritoneo, los pezones, los genitales externos. • Cada corpúsculo tiene forma ovoide, miden 2 mm de longitud. • Es un mecanorreceptor de adaptación rápida, sensible a la vibración.

  22. RECEPTORES ENCAPSULADOS • CURPÚSCULOS DE RUFFINI • Se ubican en la dermis de la piel con pelo. • Cada corpúsculo consiste en varias fibras nerviosas amielínicas que terminan dentro de un haz de fibras de colágeno. • Estos mecanorreceptores de adaptación lenta son receptores de estiramiento de la piel.

  23. RECEPTORES

  24. PLACA MOTORA Y UNIDAD MOTORA • UNIDAD MOTORA: se define como la neurona motora alfa única y las fibras musculares que inerva. • PLACA MOTORA: la neurona motora alfa se ramifica y cada rama termina en una fibra muscular en un sitio llamado placa terminal motora o unión neuromuscular.

  25. PLACA MOTORA Y UNIDAD MOTORA

  26. NEURONA PRIMARIA AFERENTE • Neuronas pseudounipolares: son aquéllas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola dendrita o neurita, que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas, una que se dirige hacia una estructura periférica y otra que ingresa en el sistema nervioso central. • Ejemplo: ganglio de la raíz posterior.

  27. TRANSMISIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO • La conducción nerviosa está asociada con fenómenos eléctricos. La diferencia en la cantidad de carga eléctrica entre una región de carga positiva y una región de carga negativa se llama potencial eléctrico. Casi todas las membranas plasmáticas tienen una diferencia de potencial eléctrico -el potencial de membrana- en el que el lado interno de la membrana es negativo respecto al lado externo.

  28. TRANSMISIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO

  29. VÍA FINAL COMÚN • Neuronas motoras inferiores: son las neuronas motoras que conectan el tallo cerebral y la médula espinal a las fibras musculares conduciendo los impulsos nerviosos desde las neuronas motoras superiores hasta los músculos. • Un axón de la neurona motora inferior termina en un efector (músculo).

  30. CONTINUARÁ…

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