domingo, 31 de agosto de 2008

definiciones histologia



La Neurona es la unidad básica del sistema nervioso; es la base de todas las nociones anatómicas, fisiológicas y patológicas. Consta de un cuerpo o soma y sus prolongaciones. Cada neurona se comunica con otra a través de sinapsis, las cuales facilitan el paso de los impulsos nerviosos. Las neuronas tienen un alto grado de diferenciación celular y una gran excitabilidad y conductibilidad.

El cuerpo neuronal o soma suele ser poligonal o triangular en las motoneuronas o las células piramidales de la corteza cerebral, en cambio, los somas de las neuronas de los ganglios de la raíz posterior suelen ser redondos y con una única prolongación.

El núcleo neuronal suele ser grande, ovoideo o esférico, con un solo nucléolo y escasa heterocromatina. En las grandes neuronas la eucromatina es poco tingible por lo que el núcleo presenta un aspecto pálido y vesiculoso. Por otra parte, las neuronas pequeñas que son más abundantes, presentan una cromatina más condensada. El carioplasma y membrana nuclear son similares a las de otras células.

El citoplasma neuronal es abundante en organelos, elementos del citoesqueleto e inclusiones dispuestos concéntricamente alrededor del núcleo de posición central. Se observan unas acumulaciones muy basófilas que se denominan cuerpos de Nissl, los cuales corresponden a retículo endoplásmico rugoso (RER) ordenado paralelamente y que se distribuyen con grandes variaciones en los diferentes tipos de neuronas. Los cuerpos de Nissl varían mucho en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas como la lesión axonal.

En todas las neuronas, el complejo de Golgi es muy prominente dada su situación de células productoras de gran cantidad proteínas. Aparece como una trama laxa perinuclear formada de pilas ramificadas de cisternas planas rodeadas de pequeñas vesículas. Las pilas de cisternas están unidas por túbulos. Su función es similar a la que cumple en otros tipos celulares: 1) Producción de lisosomas y componentes del plasmalema principalmente en neuronas neurosecretoras 2) síntesis de componentes de las vesículas sinápticas 3) concentración y modificación de proteínas provenientes del RER 4) Producción de neurotransmisores o enzimas para su producción en el terminal axonal en células principalmente secretoras de neurotransmisores.

Las neuronas poseen un gran número de mitocondrias dispersas en el citoplasma. Pueden tener forma de bastón o filamento y son más delgadas que las de otras células. Las dendritas y axón también poseen mitocondrias: En el axón las mitocondrias se disponen en intervalos regulares y son muy abundantes en las terminales axonales. Las crestas mitocondriales no sólo se disponen transversalmente sino también paralelamente a su eje longitudinal. Se han detectado desplazamientos de mitocondrias a través microtúbulos entre el pericarion y sus prolongaciones.

El citoesqueleto de las neuronas es muy importante en el soporte de organelos y en la mantención de la configuración y función celular. La impregnación argéntica permite ver en el pericarion neuronal un conjunto de elementos fibrilares de 2 micrones de diámetro denominados neurofibrillas, las cuales forman una trama entre los organelos y se extienden hasta las prolongaciones de la neurona. Lo más probable es que las neurofibrillas sean haces formados de neurofilamentos.

Prolongaciones: En la mayoría de las neuronas existen dos tipos de prolongaciones: las dendritas y el axón (cilindroeje). Ellas son un elemento notable de las neuronas y cumplen la importante función de permitir la comunicación entre las distintas células, o sea, recibir, transmitir e integrar las señales. Sus dimensiones son muy variables, al igual que sus patrones de ramificación.

Las Dendritas: Desde el cuerpo neuronal se originan múltiples dendritas, las cuales constituyen la mayor superficie encargada de la recepción de señales; en menor grado lo hacen el cuerpo celular y el cono axonal. A medida que se alejan de su origen en el pericarion, las dendritas se hacen más delgadas. Suelen ser cortas, llegando sólo a las proximidades del soma; su número y longitud no se relaciona con el tamaño del soma. Se bifurcan en ángulos agudos y originan ramas primarias, secundarias, terciarias, etc. con patrones de ramificación que pueden ser simples o muy complejos pero siempre típicos para cada tipo neuronal. En la superficie de las dendritas se observan pequeñas proyecciones que se denominan espinas dendríticas y que le confieren un aspecto espinoso. En ellas se realiza el contacto sináptico con otras neuronas y ocurre cierto grado de control de entrada de señales.

El Axón: Los axones son prolongaciones del cuerpo neuronal cuya función esencial es la conducción de los estímulos a otras neuronas o células. Se origina en una prolongación cónica del pericarion denominada cono axonal. En general, el axón es más largo y delgado que las dendritas de la misma neurona. El axoplasma consta de REL, microtúbulos, neurofilamentos y mitocondrias que se disponen en intervalos regulares y muy abundantes en las terminales axonales; no se observan cuerpos de Nissl. El segmento inicial es la porción axonal que está entre el ápice del cono axonal y el comienzo de la vaina de mielina. En esta región, el plasmalema es sostenido por un material electrón-denso ignorado. En axones mielínicos, esta misma situación se presenta en los nodos de Ranvier. El segmento inicial es el sitio donde se genera el potencial de acción en el axón, por lo que suele denominarse también "zona de gatillo". Los microtúbulos y neurofilamentos presentes en el cono axonal prosiguen también hacia el axón, de modo que estos elementos son la plataforma para el sistema de transporte axonal, es decir, el movimiento de moléculas desde el soma al axón y viceversa.

El endoneuro es tejido conjuntivo laxo formado por fibrillas de colágeno, fibroblastos, macrófagos fijos, mastocitos perivasculares, capilares y líquido extracelular. Se dispone longitudinalmente, paralelo a las fibras nerviosas, entre la lámina basal de las células de Schwann y el perineuro. Las fibras de colágeno son más gruesas y mejor compactadas hacia el perineuro. Es probable que la mayoría de las fibras colágenas sean secretadas por las células de Schwann. El líquido extracelular del endoneuro está aislado del ambiente extracelular del organismo por el perineuro y epineuro. Además, el endotelio capilar posee fuertes uniones estrechas que también lo aíslan. Este aislamiento es necesario para crear el ambiente físico-químico adecuado para el axón y para protegerlo de sustancias nocivas. Sin embargo, este espacio puede ser una vía de acceso de bacterias y virus desde un nervio periférico al SNC.
El perineuro es el tejido conjuntivo que rodea un fascículo nervioso. Es más denso que el endoneuro y está compuesto de varias capas de fibroblastos aplanados rodeados de lámina basal por ambos lados. Los nervios de mayor tamaño, los fibroblastos son escasos y abundan las fibras longitudinales de colágeno y fibras elásticas. Los bordes de los fibroblastos presentan uniones estrechas, lo que forma una capa epitelioide que actúa como barrera semipermeable a diversas toxinas. La función protectora del perineuro sobre el compartimento perineural es tal, que hace innecesaria la presencia de células del sistema inmune en el endoneuro (exceptuando los mastocitos).
El epineuro es la cubierta más externa de un nervio periférico, rodea y une los fascículos nerviosos en un solo haz. Es una cubierta fuerte y gruesa formada por tejido conjuntivo denso formado principalmente por fibras longitudinales de colágeno. Suelen apreciarse también fibras elásticas gruesas, fibroblastos, mastocitos perivasculares y algunas células adiposas. Las fibras de colágeno evitan el estiramiento de los nervios, de manera que evita lesiones durante el movimiento de las partes del cuerpo o por aplicación de fuerzas externas.

Vaina de Schwann: La vaina de Schwann o neurilema está formada por largas prolongaciones aplanadas de las células de Schwann que forman un manguito alrededor de la mielina de una fibra. Estas prolongaciones contienen la mayoría de los organelos de la célula. Las células de Schwann son muy importantes para el correcto funcionamiento de los axones de nervios periféricos. La vaina de Schwann y su mielina están segmentadas a intervalos regulares por los nodos de Ranvier. Estos representan la zona de unión entre dos células de Schwann sucesivas a lo largo del axón. En los nodos de Ranvier, el axón está solamente cubierto por pequeñas prolongaciones interdigitadas provenientes de las células de Schwann adyacentes (asas paranodales).
Vaina de Mielina: La estructura molecular de la vaina de mielina consiste en una sucesión de capas alternantes de lípidos mixtos y proteínas, lo cual en realidad corresponde a múltiples capas de membrana plasmática de célula de Schwann enrolladas concéntricamente alrededor del axón.
La mielina actúa como aislante de alta resistencia y baja capacitancia, de manera que la corriente iónica se mueve de nodo a nodo (conducción saltatoria) aumentando considerablemente la velocidad de conducción y disminuyendo el gasto de energía. La mielina cumple además una función protectora, ya que asegura la continuidad de la conducción del impulso nervioso. La función de la mielina queda claramente demostrada en las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, en donde la conducción es lenta y poco eficaz.
Las células de sostén del SNC se agrupan bajo el nombre de neuroglia o células gliales. Son 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas. Existen varios tipos de células gliales: Astrocitos, Oligodendrocitos, Microglia, glias radiales, células satélites, células de Schwann y células del epéndimo. A pesar de ser consideradas básicamente células de sostén del tejido nervioso, existe una dependencia funcional muy importante entre neuronas y células gliales. De hecho, las neuroglias cumplen un rol fundamental durante el desarrollo del sistema nervioso, ya que ellas son el sustrato físico para la migración neuronal. También tienen una importante función trófica y metabólica activa, permitiendo la comunicación e integración de las redes neurales. Cada neurona presenta un canon de recubrimiento glial complementario a sus interacciones con otras neuronas, de manera que sólo se rompe el entramado glial para dar paso a las sinapsis. De este modo, las células gliales parecen tener un rol fundamental en la comunicación neural.
Microglia: Están dispersas en todo el SNC, y se encuentran pequeñas cantidades en condiciones normales. Son células pequeñas y aún más oscuras que los oligodendrocitos; su núcleo es denso, escaso citoplasma y prolongaciones retorcidas de corto alcance con pequeñas espinas. En las zonas de lesión, las microglias se dividen, aumentan de tamaño y adquieren facultades fagocitarias: su función es eliminar las células dañadas y la mielina alterada. Se consideran parte del sistema fagocítico mononuclear.
Astrocitos: Son las neuroglias más grandes, su forma es estrellada, y existen dos tipos especializados: Astrocitos tipo I(fibrosos) y tipo II(protoplasmático). Se caracterizan por tener en su pericarion gran cantidad de haces de filamentos intermedios compuestos de proteína ácida fibrilar glial (PAFG) de 51 Kda. El uso de anticuerpos anti-PAFG permiten teñir específicamente a los astrocitos en cortes histológicos.
Los Astrocitos tipo I se encuentran principalmente en la sustancia gris del SNC. Tienen forma estrellada, citoplasma abundante, un núcleo grande y muchas prolongaciones muy ramificadas que suelen extenderse hasta las paredes de los vasos sanguíneos en forma de pedicelos. De esta manera, los astrocitos tipo I participan en la regulación de las uniones estrechas de las células endoteliales de los capilares y vénulas que conforman la barrera hematoencefálica. Los astrocitos más superficiales emiten prolongaciones con pedicelos hasta contactar con la piamadre encefálica y medular, lo que origina la membrana pial-glial.
Los Astrocitos tipo II emiten prolongaciones que toman contacto con la superficie axonal de los nodos de Ranvier de axones mielínicos, y suelen encapsular las sinapsis químicas. Por tal conformación, es posible que se encarguen de confinar los neurotransmisores a la hendidura sináptica y eliminen el exceso de neurotransmisor mediante pinocitosis.
Los astrocitos tienen importantes funciones en el SNC: 1) Forman parte de la barrera hematoencefálica que protege al SNC de cambios bruscos en la concentración de iones del líquido extracelular y de otras moléculas que pudiesen interferir en la función neural. Parecen influir en la generación de uniones estrechas entre las células endoteliales. 2) Eliminan el K+, glutamato y GABA del espacio extracelular. 3) Son importantes almacenes de glucógeno y su función es esencial debido a la incapacidad de las neuronas de almacenar moléculas energéticas; realizan glucogenólisis al ser inducidos por norepinefrina o VIP. 4) Conservan los neurotransmisores dentro de las hendiduras sinápticas y eliminan su exceso.

Oligodendrocitos: Su cuerpo celular es pequeño y el citoplasma es muy denso (son una de las células más electrón-densas del SNC); es rico en RER, polirribosomas libres, complejo de Golgi, mitocondrias y microtúbulos. El núcleo es esférico y contiene gran cantidad de heterocromatina, pero es más pequeño que el de los astrocitos. Presentan menor cantidad de prolongaciones y menos ramificadas que los astrocitos. En cultivos de oligodendrocitos se han observado pulsaciones rítmicas superficiales de función desconocida. Los oligodendrocitos interfasciculares son las células responsables de la producción y mantenimiento de la mielina en los axones del SNC. Se disponen en columnas entre los axones de la sustancia blanca. Las prolongaciones tienen forma de lengua, y cada una de ellas se enrolla alrededor de un axón originando un segmento internodal de mielina. Por tanto, un oligodendrocito puede originar segmentos internodales de varios axones a la vez, a diferencia de las células de Schwann. A diferencia de como ocurre en la célula de Schwann, un oligodendrocito no puede moverse en espiral alrededor de cada axón que mieliniza; lo más probable es que las prolongaciones se enrollen alrededor de los axones cercanos hasta formar la vaina de mielina. En conclusión: 1) la mielina del SNC es producto del movimiento centrípeto de las prolongaciones oligodendríticas entre el axoplasma y la cara interna de la mielina en formación. 2) la mielina del SNP es producto del movimiento centrífugo de la célula de Schwann alrededor de la superficie externa de la mielina en formación. El oligodendrocito no tiene lámina basal, por tanto, la unión de las vainas de mielina de dos axones adyacentes origina una línea intraperiódica común para ambos. Los nodos de Ranvier son más extensos que en el SNP, por lo tanto, es mayor el axoplasma expuesto. Los oligodendrocitos satélites se encuentran en la sustancia gris y se asocian fuertemente a los somas, sin saber el tipo de unión ni la finalidad de ella.
Bibliografía:

martes, 26 de agosto de 2008

Práctica No. 2

Universidad Autónoma de Aguascalientes


Centro de Ciencias Básicas


Departamento de Morfología


Licenciatura en Psicología


Laboratorio de Neuroanatomía






“Segunda Práctica: Desarrollo del sistema nervioso”




Oscar Fernando Villegas de la Torre


1° semestre


Psic. Martha E. Acosta Mata


M. en C. Luis Manuel Franco Gutiérrez








Jueves, 26 de agosto del 2008, Aguascalientes, Ags.





Hoja de protocolo:


Esquemas:

2.- El cerebro trabaja por medio de bits, un bit es una respuesta como un si o un no, el cerebro ayuda a todas las actividades del cuerpo y a las emociones, que nuestro cerebro actua como una gran biblioteca en donde hay una parte genetica, y la otra que va aumentando cada vez mas y mas, en el cerebro tambien se enceuntran la memoria, se descubrio que la personalidad se encontraba en el cerebro ya que una persona le atraveso una bara en el area frontal y su personalidad cambio, varias partes del hombre son primitivas como los talamos donde se encuentran la agresion y otros instintos que nos vinculan con los primates, con la ayuda de la lectura podemos aumentar nuestra capacidad de inteligencia, que a travez de los tiempos la unica forma en que los hombre han podido romper la barrera del tiempo es atravez de la escritura, que todo el sistema nervioso esta compuesto por neuronas las cuales reciben y mandan estimulos eléctrico - quimicos.
4.- ¿Cuál es la importancia del ácido fólico en la formación del tubo neural y cómo actuá?

El ácido fólico trabaja junto con la vitamina B-12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas. La vitamina ayuda a formar glóbulos rojos y a producir ADN, pilar fundamental del cuerpo humano, que transporta información genética.
El ácido fólico también ayuda en el trabajo celular y en el crecimiento de los tejidos. El hecho de tomar la cantidad correcta de ácido fólico antes y durante el embarazo ayuda a prevenir ciertas anomalías congénitas, incluyendo la espina bífida.
El ácido fólico es una vitamina B que ayuda a prevenir los defectos congénitos relacionados con el cerebro y la médula espinal (llamados defectos del tubo neural). El ácido fólico puede ayudar en la prevención de estos defectos sólo si se toma antes de la concepción y durante la primera etapa del embarazo.
Debido a que los defectos del tubo neural se originan durante el primer mes de embarazo (antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas) es importante que las mujeres tengan suficiente ácido fólico en su organismo antes de la concepción. Es recomendable que todas las mujeres en edad fértil tomen ácido fólico. Los estudios han demostrado que si todas las mujeres consumieran la cantidad recomendada de ácido fólico antes y durante la primera etapa del embarazo, se podría prevenir hasta un 70 por ciento de todos los defectos del tubo neural.No se conoce bien el modo en que el ácido fólico previene los defectos del tubo neural. La mayoría de los estudios sugiere que puede corregir deficiencias nutricionales. Sin embargo, otros sugieren que el suplemento de ácido fólico puede ayudar a las personas a compensar rasgos genéticos característicos que les impiden aprovechar el folato incluido en su dieta.
Además de ayudar a prevenir determinados defectos congénitos, el ácido fólico cumple otras funciones importantes durante el embarazo. Las mujeres embarazadas necesitan ácido fólico adicional para producir más células sanguíneas. El ácido fólico también ayuda al rápido crecimiento de la placenta y el feto y se necesita para producir nuevo ADN (material genético) a medida que se multiplican las células. Sin la cantidad adecuada de ácido fólico la división celular podría verse afectada, lo que podría llevar al desarrollo insuficiente del feto o la placenta.
Berry, R.J., et al. Prevention of Neural Tube Defects with Folic Acid in China. New England Journal of Medicine, volumen 341, número 20, 11 de noviembre de 1999, págs. 1485-1490.

martes, 19 de agosto de 2008

Laboratorio 1


Universidad Autónoma de Aguascalientes
Centro de Ciencias Básicas
Departamento de Morfología
Licenciatura en Psicología
Laboratorio de Neuroanatomía





“Primera Práctica: Generalidades”



Oscar Fernando Villegas de la Torre
1° semestre
Psic. Martha E. Acosta Mata
M. en C. Luis Manuel Franco Gutiérrez



Jueves, 19 de agosto del 2008, Aguascalientes, Ags.
Hoja de protocolo:
Reporte:
1.- Esquemas:
2.- A) La explicación e ilustración de las redes de las neuronas
B) Las ilustraciones del cerebro
C) La comparación de los cerebros de algunos animales y el nuestro
D) Los ejemplos de anormalidades del sistema nervioso
E) Los datos detallados del sistema (peso del cerebro, ubicación de partes, etc.)

domingo, 17 de agosto de 2008

tarea 1

1.-En el párrafo primero la idea principal es que un estudiante de 23 años que conducía hacia su casa desde una fiesta chocó de frente contra un árbol y esto aconteció varios daños como lo son la parálisis de su pierna izquierda, hiperestesia cutánea, anestesia y analgesia, entro otros daños, los cuales son las ideas secundarias.

2.-En el segundo párrafo la idea principal es que un médico con su conocimiento de la anatomía sabe que una fractura y luxación de la séptima vértebra torácica produce una lesión grave del décimo segmento torácico de la médula espinal. Las ideas secundarias de este párrafo son las amplios y descriptivos análisis de por que sucedió cada daño en especifico a una cierta parte del cuerpo.

3.-El tercer párrafo su idea principal es que para comprender que le sucedió a este paciente es preciso conocer la relación entre la médula espinal y su columna vertebral. Sus ideas secundarias seria que es mas fácil entender todo esto después de conocer cómo ascienden y descienden por la médula espinal las vías nerviosas.

4.-El párrafo cuatro nos habla de los objetivos y su idea principal es la de que los estudiantes conozcan la organización básica de las principales estructuras que forman el sistema nervioso. Sus ideas secundarias son las de que los estudiantes deben tener una imagen tridimensional de las partes del sistema así como poder localizar su posición.

5.-El párrafo numero cinco nos dice sobre la introducción del capítulo, y su idea principal es que el sistema nervioso y el sistema endocrino controlan las funciones del organismo. Las ideas secundarias de este párrafo son las que nos nombran las diferentes características de el sistema nervioso, como los son los receptores que captan los estímulos de afuera, la composición celular del sistema, la capacidad de almacenar información, etc.

6.-En el párrafo seis la idea principal es que el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y sus ideas secundarias son que el primero consiste en el encéfalo y la médula espinal y el segundo consiste en los nervios craneales y espinales y sus ganglios asociados.

7.-El séptimo párrafo su idea principal es la de que el sistema nervioso central ocurren la correlación y la integración de la información nerviosa, y sus ideas secundarias son que el sistema nervioso central esta cubierto por las meninges y suspendidos en el líquido cefalorraquídeo y todo esto esta protegido por el cráneo y la columna vertebral.

8.-El párrafo ocho su idea principal es que el sistema nervioso central está compuesto por células excitables llamadas neuronas, y las ideas secundarias son de que estas neuronas flotan en la neuroglia, y que las neuronas tienen prolongaciones largas llamadas axones.

9.-El noveno párrafo su idea principal es que el interior del sistema nervioso central se divide en sustancia gris y en sustancia blanca; y sus ideas secundarias son que la sustancia gris consiste en células nerviosas incluidas en la neuroflia y que la sustancia blanca también, pero su diferencia es que existe la presencia de material lipídico en las vainas de mielina.

10.- En el siguiente párrafo nos habla que los nervios del sistema nervioso periférico consisten en haces de fibras nerviosas o axones que conducen información que ingresa y sale del sistema nervioso central, siendo esta la idea principal del párrafo podemos decir que las secundarias son que aunque los nervios están rodeados por vainas fibrosas, se encuentran relativamente desprotegidos y es común que resulten dañados.

11.- En este párrafo la idea principal es que el sistema nervioso autónomo es aquel que proporciona inervación a las estructuras involuntarias del cuerpo humano. Las ideas secundarias son que el sistema autónomo se divide en simpático y para simpático, y que el primero prepara al cuerpo para una emergencia y el segundo está dirigido a conservar y restablecer la energía.

12.- En este pequeño párrafo solo podemos decir que solo existe una idea y es que antes de una descripción del sistema nervioso central es esencial conocer las características y la relación entre las estructuras que lo componen.

13.- La idea principal de este párrafo es que la médula espinal está situada dentro del conducto vertebral y que esta protegida por tres meninges (duramadre, aracnoides y piamadre), y la idea secundaria es que el líquido cefalorraquídeo le brinda protección adicional.

14.- En el párrafo numero catorce la idea principal es que la médula espinal tiene una estructura cilíndrica y que comienza en el foramen magno y termina en la región lumbar. Y su idea secundaria es que su terminación adquiere forma de huso en el cono medular y cuyo vértice desciende una prolongación llamada piamadre a la que se le llama filum terminal.

15.- La idea principal de este párrafo es que los nervios de la médula están unidos por las raíces anteriores y por las raíces posteriores, y las ideas secundarias son que cada raíz esta unida a la médula por una serie de raicillas, y que cada raíz posterior posee un ganglio que da origen a fibras nerviosas.

16.- En este párrafo la idea principal es que la médula espinal esta compuesta por un centro de sustancia gris que esta cubierta por una sustancia blanca, las ideas secundarias son que la sustancia gris forma columnas anteriores y posteriores, unidas por una comisura gris que contiene el conducto central, y la sustancia blanca puede dividirse en las columnas anteriores, laterales y posteriores.

17.- La idea principal en este párrafo es que el encéfalo se encuentra en la cavidad craneal y se continua con la médula espinal, y las secundarias son que esta rodeado por tres meninges y que el líquido cefalorraquídeo lo rodea.

18.- La idea principal de este párrafo es que el encéfalo se divide en rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo; las ideas secundarias son que este primero se divide en bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo y que el prosencéfalo se divide en diencéfalo y el cerebro, y también que el tronco del encéfalo es la parte que queda luego de retirar el cerebro y cerebelo.

19.- La idea principal en este párrafo es que el bulbo raquídeo tiene muchas neuronas denominadas núcleos y sirve como conducto para las fibras nerviosas, y podemos decir que las ideas secundarias son que tiene forma cónica y que conecta la protuberancia por arriba con la médula espinal.

20.- La idea principal de este párrafo es que la protuberancia se ubica en la cara anterior del cerebelo, por debajo del mesencéfalo y por arriba del bulbo raquídeo, y las ideas secundarias de este párrafo es que también contiene muchos núcleos y fibras nerviosas, y que su nombre deriva del gran número de fibras transversas sobre su cara que conectan los dos hemisferios.
21.- En el párrafo numero veintiuno la idea principal es que el cerebelo se encuentra dentro de la fosa craneal y que consiste en dos hemisferios conectados por la vermis. Las ideas secundarias en este párrafo es que el cerebelo esta conectado a las demás estructuras que lo rodean por medio de pedúnculos que son grandes haces de fibras nerviosas.

22.- En este párrafo la idea central es que la capa superficial de cada hemisferio cerebeloso se le demonia corteza y que esta presenta pliegues separados por fisuras transversales muy próximas; las ideas secundarias entonces serian que en el interior del cerebelo se encuentran algunas masas grises y blancas, y que la más grande de estas se le conoce como núcleo dentado.

23.- Aquí la idea principal es que el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo rodean una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo denominada cuarto ventrículo. Y sus ideas secundarias son que este ventrículo se conecta con el tercero por medio del acueducto cerebral y que se comunica con el espacio subaracnoideo a través de tres orificios por donde el líquido cefalorraquídeo puede ingresar a este espacio.

24.- En este párrafo la idea primaria es que el mesencéfalo es la parte estrecha del encéfalo que conecta el prosencéfalo con el rombencéfalo, y sus ideas secundarias son que subcavidad estrecha es el acueducto cerebral que conecta el tercer ventrículo con el cuarto y que el mesencéfalo contiene muchos núcleos y haces de fibras nerviosas.

25.- En este párrafo la idea central es que el diencéfalo consiste en un tálamo y un hipotálamo, el primero es una gran masa de sustancia gris con forma de huevo y el segundo forma la porción inferior de la pared lateral y el piso del tercer ventrículo. Las ideas secundarias de este párrafo es que el extremo anterior del tálamo forma el límite posterior del foramen interventricular.

26.- En este párrafo la idea central es que el cerebro esta compuesto por dos hemisferios conectados por una masa de sustancia blanca denominada cuerpo calloso, y las ideas secundarias son que cada hemisferio se extiende desde el hueso frontal hasta el hueso occipital y que están separados por una hendidura profunda llamada fisura longitudinal.

27.- La idea principal de este párrafo es que la corteza, que esta compuesta por sustancia gris, presenta pliegues separados por fisuras o surcos, y que los surcos grandes sirven para subdividir la superficie en lóbulos quienes llevan los nombre de los huesos del cráneo debajo de los cuales se encuentran ubicados, esta ultima idea seria la secundaria.

28.- La idea principal de este párrafo es que un conjunto de fibras nerviosas con forma de abanico, denominado corona radiada, atraviesa la sustancia blanca hacia la corteza cerebral; y las ideas secundarias serian que la corona converge sobre los núcleos basales y pasa entre ellos, los núcleos basales son grandes masas de sustancia gris contenidas en el centro de la sustancia blanca.

29.- La idea principal de este párrafo es que la cavidad presente dentro de cada hemisferio cerebral se denomina ventrículo lateral, y la idea secundaria es que se comunican con el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares.

30.- En este párrafo nada más se desarrolla una idea la cual es que el cerebro crece enormemente y sobresale por encima del diencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo.

31.- En este párrafo la idea principal que se desarrolla es que el encéfalo está compuesto por un centro de sustancia blanca rodeado por una cubierta de sustancia gris, y la idea secundaria seria que sin embargo algunas masas importantes de sustancia gris se encuentran dentro de la sustancia blanca.

32.- Solamente se nombra una idea que es que los nervios craneales y espinales están formados por haces de fibras nerviosas sostenidas por tejido conectivo.

33.- En este párrafo se resume en que existen 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales, y la idea secundaria de este párrafo es que los nervios espinales se denominan de acuerdo a la región de la columna donde se encuentran (8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo).

34.- La idea principal de este párrafo es que cada nervio espinal se conecta con la médula por medio de dos raíces: la anterior y la posterior. Las ideas secundarias son que la raíz anterior consiste en haces de fibras nerviosas (fibras eferentes) que llevan impulsos desde el SNC, estas fibras cuando causan contracción se les llama fibras motoras y que sus células se encuentran en el asta gris anterior de la médula espinal.

35.- Aquí la idea central es que la raíz posterior consiste en haces de fibras nerviosas (fibras aferentes) que llevan impulsos hacia el SNC. La idea secundaria es que estas fibras también se les llaman fibras sensitivas ya que están vinculadas con la transmisión de información acerca de las sensaciones, y que las células de estas fibras se encuentran en el ganglio de la raíz posterior.

36.- La idea primaria de este párrafo es que las raíces de los nervios espinales se dirigen desde la médula espinal hasta el nivel de sus forámenes intervertebrales respectivos, donde se unen para formar un nervio espinal; la idea secundaria es que en este nervio es en donde ambas fibras se entremezclan.

37.- La idea principal de este párrafo es que debido al crecimiento de la columna vertebral es desproporcionad a la de la médula espina, la longitud de las raíces aumenta progresivamente desde arriba hacia abajo, la idea secundaria es que en la región cervical las raíces son cortas pero la de las lumbares y sacros forman una correa vertical de nervios alrededor del filum terminal a la que se le llama cola de caballo.

38.- En este párrafo la idea central es que cada nervio espinal se divide en un ramo anterior grande y un ramo posterior más pequeño, de los cuales cada uno contiene fibras motoras y sensitivas. Las ideas secundarias son que el ramo posterior se dirige hacia atrás alrededor de la columna vertebral para inervar los músculos y la piel del dorso y el ramo anterior continúa hacia adelante para inervar los músculos y la piel de la pared anterolateral junto con los miembros.
39.- En este párrafo la idea central es que los ramos anteriores se unen en la raíz de los miembros para formar plexos nerviosos, y la idea secundaria es que los plexos cervical y braquial se hallan en la raíz de los miembros superiores y los plexos lumbar y sacro en la de los miembros inferiores.
40.- En el parrafo cuarenta solamente nos dice que los gangliuos pueden claisficarse en ganglios sensitivos (de los nervios espinales) ganglios autónomos (de los nervios craneales).
41.- En este párrafo la idea central es que los ganglios sensitivos son engrosamientos situados sobre la raíz posterior de cada nervio espinal . Podemos decir que entonces las ideas secundarias son que tambien se les conoce como ganglios de las raíces posteriores y que se hallan ganglios similares a lo largo de los nervios craneales.
42.- En este párrafo la idea central es que los ganglios autónomos se situan a lo largo de las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo, y las ideas secundarias son que se encuentran en las cadenas simpáticas paravertebrales.
Como conclución podemos decir que esta actividad de reseña a sido stisfactoria en el sentido que además que la lectura ayudo a comprender bastantes datos generales y definiciones, la reseña ayudo a repasar lo aprendido y abarcar los puntos que pueden ser dificiles de aprender. El texto a pesar de tener bastante terminología médica se me hace muy completo.
Bibliografia:
Snell R."Neuroanatomia clinica" 4° Ed., pag.: 1-16, Edit. Médica Panamericana.
Oscar Fernando Villegas de la Torre
Licenciatura de Piscología
Morfología del Sistema Nervioso

tarea 2


En el video num. 1 primeramente nos habla de que el sistema nervioso del cuerpo humano es aquel que se encarga de los estímulos y sensaciones de todo el cuerpo, como también de los pensamientos y memoria del individuo. Nos dice también, que una de las partes mas importantes del sistema nervioso es el cerebro que se encuentra bajo la cavidad craneal, y que quitando todas las membranas y huesos que lo protegen, su peso es alrededor de kilo y medio o dos kilos. El cerebro junto con el resto de el sistema nervioso central es le encargado de enviar y recibir los impulsos nerviosos como también procesarlos a estos mismos. Después nos habla de que la medula espinal es como si fuera una serie de cables que van del cerebro a todas las partes y extremidades del cuerpo, y por lo tanto su función mas importante es el de conducir los impulsos nerviosos tanto desde un nervio hasta el cerebro que es el estimulo, como del cerebro al nervio que es la acción o repuesta, este proceso no dura mas que cuestión de milésimas de segundo este proceso. La medula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral y su forma es ligeramente aplanada con varias ramificaciones como si fuera un árbol. Luego nos habla de las neuronas, que son las células que constituyen todo el sistema nervioso; son las encargadas de recibir y transmitir los impulsos nerviosos. Estas se conectan como si fuera una gran red. La neurona se divide en su núcleo celular, axones y dendritas; los axones son estructuras alargadas que se encargan de transportar los impulsos, y las dendritas son estructuras ramificadas que se encargan de recibir estos impulsos.
En el video numero 2 nos habla primeramente sobre las neuronas, que son las células mas importantes del sistema nervioso, nos habla de que las neuronas juntas forman una amplia red que se encarga de todos los impulsos eléctricos que controlan todas las actividades del cuerpo humano. Nos dice también que los nervios que se encuentran situados cerca del cráneo se les llaman nervios craneales, y a los que se encuentran cerca de la medula espinal se les llama nervios espinales. Después nos habla de que el sistema nervioso trabaja con impulsos eléctricos que van desde la medula espinal hasta el encéfalo, y si acaso estos impulsos eléctricos no funcionaran correctamente habría deterioros o alteraciones en varios aspectos del cerebro como son la memoria, actividades motrices, entre otras cosas; como por ejemplo lo es el AlzHeimer que causa perdida de memoria y de concentración. Y por ultimo, en el video nos nombra que la nutrición es una parte importante para las neuronas, y que principalmente se nutren de distintas vitaminas que las nombran en el video.
En la introducción del curso en línea llamado "Organización general del sistema nervioso central" nos habla de que el sistema nervioso central es uno de los componentes del ser humano mas complejo e importante, ya que se dedica a controlar todas las funciones del cuerpo humano. nos dice que ya que es bastante complejo este sistema aún no se tiene total conocimiento de dicho, y que en el curso que se presenta se intenta definir varios aspectos y generalidades fundamentales de este sistema. A continuación de la introducción al curso se nos presenta un apartado que se llama propiedades generales del sistema nervioso que nos habla de que el sistema nervioso esta formado por un tejido nervioso, el cual, su función es la de la comunicación entre las diferentes partes del cuerpo y el sistema nervioso, comisura nos dice que las células de este tejido están particularmente desarrolladas sus cualidades de excitabilidad, que el la cualidad de reaccionar ante efectos químicos y físicos, y la de conductividad, que es la capacidad de transmitir la excitación. Este tejido nervioso esta formado por las neuronas, que son células que conducen los impulsos nerviosos entre ellas mismas, y las conducen hacia la parte del cuerpo determinada formando así una reacción. En nuestro cuerpo se encuentran ciertas estructuras llamadas receptores que captan los estímulos del exterior y los transforman en impulsos eléctricos que después son captados por los axiones de las neuronas y estos los codifican para después mandar un impulso que generan la respuesta a este estimulo; una de las funciones especiales del sistema nervioso central es que puede auto producir distintos impulsos que serian los que después se transforman en nuestra conducta y personalidad. La comunicación entre las neuronas se le llama sinapsis y las neuronas se dividen en diferentes partes para poder realizar cada paso de la sinapsis, en primer lugar se encuentran los neurotransmisores que se encargan de modificar la actividad de las células a las cuales están dirigidos los impulsos, luego le siguen los neuromoduladores que regulan la respuesta neuronal, y por ultimo se encuentran las neurohormonas que son un producto de secreción de las neuronas y que este se encarga de regular las respuestas en diferentes y extensas regiones del cuerpo. todas estas interacciones permiten una adaptabilidad en las respuestas que se transmitan, esta propiedad de las neuronas se le llama plasticidad neuronal. existe una teoría celular que dice que el sistema nervioso es totalmente celular y que este no tiene ninguna continuidad entre si.
Siguiendo después de este apartado, viene uno que define las divisiones del sistema nervioso. Dicho se divide anatómicamente en el sistema nervioso central, que esta compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y la otra división es el sistema nervioso periférico, que consiste en los nervios craneales y nervios espinales, existe otra forma de dividir el sistema nervioso que es el funcional, y se divide en sistema nervioso somático, que esta formado por todas las estructuras del sistema nervioso que coordinan la conducción aferente de los estímulos y el control motor del sistema esquelético y musculoso, y por el sistema nervioso autonómico, que consiste en las estructuras aferentes de las vísceras, tejidos musculares lisos y cardiacos.
El siguiente apartado tiene nos habla sobre la organización del sistema nervioso central, definiendo primeramente la palabra neuroeje, que es la disposición longitudinal del sistema nervioso central, casi todo el sistema nervioso central se encuentra en posición vertical a excepción del cerebro que podemos decir que se encuentra en una posición horizontal. las neuronas del sistema nervioso se dividen en materia gris, que es la que abarca de somas, dendritas, terminales axonales y sinapsis neuronales y todos estos están rodeados de la glia, esta materia esta ricamente irrigada mientras que la materia blanca esta en menor proporcion, la materia blanca esta compuesta por los axones mielínicos y amielínicos y oligodendrocitos que no son cuerpos celulares. La sustancia gris se divide en distintas estructuras, como lo es en primer principio la corteza, núcleo, cuerpo, lámina, etc. A todo el compuesto de uniones neuronales y la glia se le denomina como neuropilo. al igual que la sustancia gris, la sustancia blanca también esta compuesta de diferentes agrupaciones como lo son la comisura, el fascículo, el tracto, el brazo, etc. Todas estas agrupaciones se encuentran divididas por un eje central, y ambas partes son bastante similares por lo que el sistema nervioso tiene una simetría bilateral, y además distintas partes de este sistema son específicamente determinadas para una cierta parte del cuerpo, a esto se le llama organización somatotópica.
El siguiente apartado a seguir nos dice sobre las divisiones del encéfalo, y su forma de dividirse se define desde la aparición de las vesículas cerebrales, que estas son: el telencefalo, que origina a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que este da origen al hipotálamo, tálamo, epitálamo y al subtálamo, el mesencéfalo que se queda como si mismo, el metencéfalo, que es de donde se originan el puente y cerebelo, y por último el mielencéfalo origina el bulbo raquídeo. Cada de estas vesículas esta acompañada de un ventrículo, y estos ventrículos están formados por: dos ventrículos laterales en los hemisferios cerebrales, el tercer ventrículo en el diencéfalo, el cuarto ventrículo entre el puente y bulbo raquídeo y cerebelo. Hablando ya en una materia ya formada y compuesta el encéfalo se divide en cerebro y el tronco encefalico, y el tentorio, que es una capa de duramadre que cubre a todo el encefalo, los divide en supratentoriales (el cerebro) e infratentoriales (el tronco encefalico).
Esta reseña también debería de abarcar un apartado del curso que tiene el nombre de anatomía macroscópica del encéfalo, pero por causas desconocidas, la pagina de internet se salta este apartado, por lo cual o podemos definir que la anatomía macroscópica del encéfalo se encuentra ya nombrada en los apartados anteriores o existe un error que no se encuentra dentro de nuestras manos para poder hablar de este apartado.
Como conclución podemos decir que se ha aprendido mas afondo sobre las generalidades y divisiones del sistema nervioso que ya antes se habian visto en clase, estos videos y cursos han ayudado a la comprensión y ampliación de mis conocimentos sobre el sistema nervioso, ademas que son comrpensibles estos, me han servido como repaso y además aprendi cosas nuevas como lo son distintas definiciones y terminos que se encuentran en el curso de internet. En mi opinión estos elementos de ayuda son bastante buenos y comprensibles, ya que son bastante generales y completos, además que ayudan mucho en la busqueda de definiciones de ciertos terminos.
Bibliografía:
Oscar Fernando Villegas de la Torre
Morfología del sistema nervioso
Licenciatura en Psicología