sábado, 30 de agosto de 2008

ESQUEMA COMPLETO DE LA NEURONA Y GANGLIOS


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
LIC. EN PSICOLOGÍA
MORFOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO







"ESQUEMA COMPLETO DE LA NEURONA"






NOMBRE DE LA ALUMNA:
ALEJANDRA VIRIDIANA GUTIÉRREZ GARCÍA




NOMBRE DEL MAESTRO:
M EN C. LUIS MANUEL FRANCO GUTIÉRREZ


SEMESTRE:
1° SEMESTRE



AGUASCALIENTES, AGS., 30 DE AGOSTO DE 2008




ESQUEMA COMPLETO DE LA NEURONA Y GANGLIOS:
***Nota: Cada color representa las sub-divisiones***
NEURONA:

Se define como la célula nerviosa, la unidad funcional básica del sistema nervioso, la base de todas las nociones anatómicas, fisiológicas y patológicas. Éstas permiten la comunicación por medio de impulsos nerviosos que se transmiten a los centros neuronales de los órganos efectores generando una respuesta. Cada neurona se comunica con otra a través de la sinapsis que facilita el paso de los impulsos nerviosos.

SUS COMPONENTES SON:

1.-Cuerpo Celular: (Pericarion o soma), es la parte que contiene al Núcleo y varios organelos. En las motoneuronas o las células piramidales de la corteza cerebral suelen ser Poligonal o Triangular. Y en las neuronas de los ganglios de la raíz posterior son redondos y con una única prolongación.
Sintetiza proteínas citoplasmáticas y otros constituyentes esenciales, que se distribuyen en la totalidad de la neurona para su conservación y las actividades funcionales.

2.-Citoplasma: Es el que rodea al núcleo y es abundante en organelos, elementos del citoesqueleto dispuestos concéntricamente alrededor del núcleo de posición central.

2.1.-MITOCONDRIA: Están dispersas en el citoplasma. Pueden tener forma de bastón o filamento y son delgadas. Función vital en la actividad metabólica de la neurona. En el axón las mitocondrias se disponen en intervalos regulares y son muy abundantes en las terminales axonales. (También hay en las dendritas).

2.2.-NEUROPLASMA: Es la parte sin forma del citoplasma, en él se observan neurofibrillas, cuerpos Nissl, mitocondrias y aparato de Golgi. Las prolongaciones de éste forman a las dendritas.

2.3.-NEUROFIBRILLAS: Forman una trama entre los organelos y se extienden hasta las prolongaciones de las neuronas. Se componen de subunidades (neurofilamentos, que son proteínas), además existen neurotúbulos relacionados con el transporte rápido de las moléculas de proteínas sintetizadas en el cuerpo celular y que se llevan a través de dendritas y el axón.

2.4.-GOLGI: Sistema muy desarrollado de vesículas aplanadas y vesículas agranulares pequeñas, ovales y redondas o ambas. Son células productoras de gran cantidad de proteínas, aparece como una trama laxa perinuclear formada de pilas ramificadas de cisternas planas rodeadas pequeñas vesículas. Las pilas de cisternas están unidas por túbulos. Es la región de la célula que recibe los productos de la síntesis de la Sustancia de Nissl para hacer una síntesis adicional. Es el sitio en el que se enlazan los carbohidratos a las proteínas en la síntesis de glicoproteínas. Las vesículas pequeñas que surgen de él pueden ser el origen de vesículas sinápticas y su contenido, que se hallan en las terminales del axón. Otras funciones son: Producción de lisosomas y componentes del plasmalema principalmente en neuronas neurosecretoras, síntesis de componentes de las vesículas sinápticas, concentración y modificación de proteínas provenientes del RER, Producción de neurotransmisores o enzimas para su producción en el terminal axonal en células principalmente secretoras de neurotransmisores.

2.5.-SUSTANCIA DE NISSL: Acumulaciones muy basófilas y abundantes, se componen de ribonucleoproteínas unidas a la membrana (en conjunto se le llama retículo endoplásmico granuloso). También se encuentran en las dendritas y participan en la actividad de síntesis. Son notables en neuronas motoras somáticas

2.6.-MEMBRANA CELULAR: Encierra el contenido nuclear, de su actividad dependen el origen, y la propagación de los impulsos nerviosos, se compone de núcleoproteínas en su parte externa.

2.7.- NÚCLEO: Central, suele ser grande, con un nucléolo y escasa heterocromatina (sintetiza proteínas)

2.8.- NÚCLEOPLASMA: Es homogéneo, el DNA está dispersado y se halla en su forma funcionalmente activa.

2.9.-CROMATINA: Se define como el conjunto de ADN y proteínas localizadas dentro del núcleo.

2.10.-NUCLEÓLO: formado en parte por ARN el cual sintetiza proteínas.

2.11.-MEMBRANA NUCLEAR: De doble pared y con poros que abren temporalmente (poros nucleares ya que esta es impermeable), rodea al nucleolo.

PROLONGACIONES:
Elementos notables de las neuronas que permiten la comunicación entre las distintas células, es decir, recibe, transmite e integra las señales.

1.-AXÓN: Son prolongaciones del cuerpo neuronal, puede ser muy largo y es cilíndrico. Es la parte efectora. Su función es la conducción de los estímulos a otras neuronas. Se origina en una prolongación cónica de pericarion denominada cono axonal, que carece de sustancia Nissl. La zona entre el pericarion y el cono axonal se denomina Segmento Inicial que es corto, estrecho y amielínico, y después de éste, el axón se mieliniza y su diámetro aumenta. Éste es más largo y delgado que las dendritas. No tiene estructuras vinculadas con la síntesis o ensamble de proteínas.
Pueden ser mielinizados o amielínicos, envainados por las Células de Schwann (SNP) u oligodendroglía (en el SNC). Cuando la vaina se interrumpe se le llama Nodo de Ranvier, así el impulso eléctrico brinca de nodo en nodo, conociéndose esta acción como conducción saltatoria.

1.1.-AXOLEMA: Es la membrana celular del axón.

1.2.-NEUROFIBRILLAS: Se presentan en forma de maya por todo el pericarion y se extienden a las prolongaciones. Están formadas por haces de microtúbulos y microfilamentos que forman el citoesqueleto neuronal y participan en el transporte de sustancias y organitos celulares hacia las prolongaciones de ellas y de ellas al cuerpo celular.

1.3.-AXOPLASMA: Consta de REL, microtúbulos (esenciales en el alargamiento del axón durante el desarrollo del SNC), neurofilamentos (más grandes y abundantes que los microfilamentos, están en todo el axoplasma, se integran por 3 subunidades de la proteína tubulina) y mitocondrias que se disponen en intervalos regulares y muy abundantes en las terminales axonales; no tiene cuerpos Nissil. Los componentes más pequeños son los microfilamentos (pares de cadenas helicoidales de actina), éstos se localizan en la zona cortical cercana al axolema.

2.-DENDRITAS: Son el área receptora primaria de la célula, son variables en cuanto a su número y ramificaciones. Contiene todos los organelos, menos el complejo de Golgi. Estas, a medida que se alejan de su origen se hacen más delgadas, pero suelen ser cortas, llegando sólo a las proximidades del soma. Sus ramificaciones pueden ser simples o muy complejas. En su superficie hay espinas dendríticas donde se realiza el contacto sináptico.

Sus componentes son iguales que en el citoplasma.

CLASIFICACIÓN:

1.-Morfológico
1.1.-Número de prolongaciones:
1.1.1.-Monopolar: Poseen un cuerpo celular esférico con un solo proceso que se bifurca (Células ganglionares o células de la raiz dorsal).

1.1.2.-Bipolar: (Ganglios periféricos coclear y vestibular y células receptoras olfatorias y retinianas) Tienen forma de huso, con un proceso en cada extremo de la célula.

1.1.3.-Multipolares: (Ganglios autónomos y la enorme población de células del sistema nervioso central). Muestran un axón y muchos procesos dendríticos.

1.2.- Longitud del axón:
1.2.1.- Golgi I: Trayecto más o menos rectilíneo. Pertenecen a neuronas cuyos axones forman los nervios, y neuronas cuyos axones forman fascículos o haces de fibras en el cerebro y la médula espinal.
1.2.2.-Golgi II: Comienza a dividirse muy cerca de su origen en el pericarion originando muchas ramificaciones en sus proximidades.


2.- Fisiológica:
2.1.- Aferente: Son receptoras o conexiones de receptores que conducen información al Sistema nervioso central. Son las que transmiten impulsos producidos por los receptores de los sentidos

2.2 Eferente: Conducen información desde el Sistema Nervioso Central hacia los efectores (las que transmiten los impulsos que llevan las respuestas hacia los órganos encargadas de realizarlas).

2.3.-Internunciales: Neuronas que comunican las neuronas sensitivas y las motoras

CUBIERTAS:

1.-Mielina: Sistema de bicapas que están formadas por esfingofosfolípidos. Se encuentran en el sistema nervioso en concreto formando vainas alrededor de los axones de la neurona.
Permite la transmisión de impulsos nerviosos entre distintas partes del cuerpo.

2.-Neurilema: Membrana que rodea a las fibras nerviosas periféricas o mielínicas y el axón de las amielínicas. Es También llamada vaina o membrana de Schwann.

3.-Endoneuro: Finos fascículos de fibras colágenas, dispuestas longitudinalmente, junto con algunos fibroblastos introducidos a los espacios situados entre las fibras nerviosas. El endoneuro está formado por delicadas fibras reticulares que rodean a cada fibra nerviosa.

4.-Epineuro: Es la capa más externa de un nervio y está constituida por células de tejido conectivo y fibras colágenas en su mayoría dispuestas longitudinalmente. También pueden encontrarse algunas células adiposas.

5.-Perineuro: Son cada una de las capas concéntricas de tejido conjuntivo que envuelve cada uno de los fascículos más pequeños de un nervio.


GANGLIOS:
Son acumulaciones de cuerpos de células nerviosas localizadas fuera del SNC.

CLASIFICACIÓN:
1.-Sensitivos: No efectúan acción, únicamente captan la información del ambiente.
2..-Motores: Efectúan una acción.

1.-Sensitivos:
1.1.-Espinales: Se localizan en las raíces dorsales de los 31 pares de nervios espinales
1.2.-Craneales: Las raíces sensoriales de los nervios trigémino, facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo y vago.

Ambos se relacionan con la recepción y distribución sensoriales. Reciben estímulos de los ambientes externo e interno en sus extremos distales y transmiten impulsos nerviosos al SNC.
Las neuronas de los ganglios espinales se clasifican como neuronas pseudounipolares, en tanto que las células ganglionares de los nervios vestibular y coclear son neuronas bipolares.

2.-Motores: Autónomos:
Son grupos de neuronas que se hallan desde la base del cráneo hasta a pelvis, en nexo estrecho con cuerpos vertebrales y dispuestos de manera bilateral adyacentes a ellas (ganglios simpáticos) o localizados dentro del órgano que inervan (ganglios parasimpáticos9.
Las células de estos ganglios son multipolares y reciben aferencias sinápticas de varias áreas del SN.
Están rodeados por tejido conjuntivo y células satélites. Las células de ganglios autónomos inervan efectores viscerales como músculo liso, músculo cardiaco y epitelio glandular.

SOSTÉN DEL SNC y SNP:

1.-SNC:
1.1.-Glía
1.1.1.-Astrocitos
1.1.1.1.- Fibrosos
1.1.1.2.- Protoplasmáticos
1.1.2.- Oligodendrocitos
1.1.3.- Microglía
1.2.- Mielina

2.-SNP: Igual que las cubiertas de la neurona.

1.1.- Glía:
(Neuroglia). Las células de sostén del SNC se agrupan bajo el nombre de neuroglia o células gliales. De 5 a 10 veces más abundantes que las neuronas.
Las células gliales son: astrocitos, oligodendrocitos, microglía, glías radiales, células satélites, células de Schwann, células del epéndimo.

1.1.1.- Astrocito:
Son las más grandes y tienen forma estrellada.

1.1.1.1.-Fibroso: En la sustancia gris del SNC. Participan en la regulación de uniones estrechas de las células endoteliales de los capilares y vénulas que conforman la barrera hematoencefálica. Es también llamado astrocito tipo I.
1.1.1.2.- Protoplasmático: Emiten contacto con la superficie axonal de los nodos de Ranvier de axones mielínicos y suelen encapsular las sinapsis químicas.

1.1.2.-Oligodendrocito: Son densas. Forman la mielina en el SNC. Puede originar segmentos internodales de varios axones a la vez, a diferencia de las células de Schwann.
**Oligodendrocitos satélites: se encuentran en la sustancia gris y se asocian fuertemente a los somas.

1.1.3.- Microglía:
Están dispersos en todo el SNC. Obscuras.
Tiene facultades fagocitarias: eliminar células dañadas y la mielina alterada.

***Datos culturales:
Glías radiales: Células que existen durante el desarrollo. Guían a las neuronas que se generan en el telencéfalo para que migren a lo largo de caminos trazados por las glías radiales hacia la corteza cerebral.

Células satélite: rodean los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios posteriores de la médula espinal.
Su función es formar y mantener un ambiente físico-químico controlado y apropiado (aislamiento eléctrico) para las neuronas de los ganglios espinales y periféricos.
CONCLUSIONES:
El trabajo me ha gustado más en comparación con el anterior, puesto que la información contenida ya le habíamos dado un vistazo. Por lo mismo entendí un poco más la información, sabía de qué me estaba hablando el libro.
Aprendí acerca de la neurona, sus componentes es muy importante que los sepamos ya que minimas estructuras que la componen ayudan a que ésta haga su labor satisfactoriamente. Me llamó la atención que el impulso nervioso salta del primer Nodo de Ranvier al segundo y así sucesivamente. Además el axón no está totalmente cubierto de mielina, sino que hay unos pequeños espacios sin mielina por los cuales pasa el impulso nervioso (Nodo de Ranvier).
También aprendí la clasificación de la neurona, que aunque ya la habíamos visto en clase, con la tarea me quedó más claro el cómo se clasifica y en qué consiste cada una.
Además de todo lo anterior aprendí las celulas que forman la neuroglia, y descubrí mientras investigaba que existen otras células llamadas Glías Radiales y Células Satélite las cuales también la forman.
COMENTARIOS:
Como he mencionado, la tarea me gustó más que la anterior ya que ésta sí estaba en español y no en otro idioma que yo en lo personal aún no lo domino, por ello entendí todo lo que me mencionaban y me quedó más claro lo que ya se había visto (lo reafirmé).
Una observación que quiero hacer es que yo me basé más en el primer capítulo del libro de Afifi, que en el curso en linea (aunque complementé con los dos); esto porque el segundo se me hace un poco más rebuscado y con lenguaje más difícil de entender, pero apoyandome en el libro pude entender mejor lo que me decía el curso en linea.
BIBLIOGRAFÍA:
Curso en linea:
Libro:
Afifi A. y Bergman R. NEUROANATOMIA FUNCIONAL. 1° Edición 1999. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana.

ESQUEMA DE LA DOCTORA DIAMOND

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
LIC. EN PSICOLOGÍA
MORFOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO

"ESQUEMA DE LA DOCTORA DIAMOND"
NOMBRE DE LA ALUMNA:
ALEJANDRA VIRIDIANA GUTIÉRREZ GARCÍA
NOMBRE DEL MAESTRO:
M EN C. LUIS MANUEL FRANCO GUTIÉRREZ

SEMESTRE:
1° SEMESTRE



AGUASCALIENTES, AGS., 30 DE AGOSTO DE 2008



ESQUEMA DE LA PROFESORA MARIAN DIAMOND:

CLASIFICACION DE LA NEURONA:
Se clasifica en:
1.-Estructural
2.-Funcional
3.-Química


La clasificación estructural puede ser:
Unipolar: Es una neurona que carece de dendritas, solamente tiene el axón reglamentario de las neuronas
Pseudounipolar: Al parecer tiene el axón reglamentario, pero éste se divide en dos prolognaciones. Como ejemplo se tiene al ganglio de la raíz posterior.
Bipolar: Estas neuronas tienen el axón reglamentario y tienen una prolongación dendrítica.
Multipolar: Éste tipo de neuronas tiene un axón, como todas, pero tiene muchas prolongaciones dendríticas. Como ejemplo se tiene a los ganglios autónomos.







En cuanto a la clasificación funcional, tenemos:
Sensoriales: Conducen impulsos desde los receptores al cerebro y a la médula espinal. Son informativos.
Motoras: Conducen el impulso desde la médula espinal o el cerebro hasta los efectores (músculos y glándulas) lo que origina la contracción de las fibras musculares o la secreción glandular.
Internunciales: Conecta una neurona sensorial y una motora.

Para que quede un poco más claro, no está por demás explicar dos términos que al parecer son obvios:
SN posee o consta de tres funciones principales:
La primera, es la función sensitiva, en la cual los receptores nerviosos reciben los estímulos del medio ambiente. Los receptores nerviosos principales son los sentidos (audición, gusto, olfato, visión, tacto). Hay que considerar que la piel posee miles de millones de terminales nerviosas que captan las sensaciones del medio, como la temperatura. Luego, el SN posee una segunda función, la función integradora, donde el sistema nervioso central procesa la información recopilada por los receptores. Estos centros nerviosos son el cerebro, el cerebelo y la medula espinal. Luego de procesar los estímulos, el SNC elabora la respuesta adecuada para la magnitud y tipo de estimulo. Aquí es donde se activa la tercera función del SN, la función motora, en la cual la o las respuestas elaboradas por el SNC son realizadas por los efectores. Los efectores pueden ser cualquier órgano o estructura que participe en la realización de una respuesta motora, como por ejemplo, los músculos. Estas respuestas llegan a los efectores a través de una red de nervios que recorren todo el organismo, y constituyen el sistema nervioso periférico (SNP).

La clasificación química consiste en:
Colinérgicas: En la sinapsis, se transmiten neurotransmisores entre neurona y neurona. En este tipo de neuronas el neurotransmisor es la acetilcolina.
Noradrenérgicas o Adrenérgicas: En estas neuronas, a diferencia de las anteriores, el neurotransmisor es la adrenalina o también llamada noradrenalina.
Gabaérgicas: El neurotransmisor es GABA (ácido gamaaminobulimico).

Como ya es de nuestro conocimiento, del tubo neural surgen el encéfalo y la médula espinal. Dentro del tubo neural hay un canal que se denomina canal central o neural. Éste posteriormente dará origen a los ventrículos del encéfalo y el canal central de la medula espinal.

Después se procede a la etapa trivesicular al final del la cuarta semana de gestación. Las tres vesículas son:
Proscencéfalo o cerebro anterior
Mescencéfalo o cerebro medio
Rombencefalo o cerebro posterior
.

Luego en la quinta semana se procede a la etapa pentavesicular:
Del proscencéfalo resulta el telencéfalo y el diencéfalo.
El mescencéfalo no origina nada.
Del rombencéfalo resulta el metencéfalo y el mielencéfalo.


Del mielencéfalo resulta la médula oblonga o también llamada bulbo raquídeo.
Esta es una parte básica y es el centro para funciones cardiovasculares y respiratorias. Allí se encuentran los nervios craneales VIII y XII. También se encuentra parte del cuarto ventrículo.

Del mescencéfalo surgen los nervios dorsales y la cisterna cuadrigeminal. Ésta es una cavidad más grande que los ventrículos, y también está llena de líquido cefalorraquídeo. Su pared anterior está dada por la prominencia de los tubérculos cuadrigéminos.

El techo o tectum del mescencefalo es su parte dorsal. Éste está formado de dos pares de cuerpos neurales y se denominan colículos. Existen colículos rostrales y caudales.
Los rostrales poseen una forma circular y se encargan de a vía visual.
Los caudales son ovales y puntiagudos y se encargan de la vía auditiva.

Del metencefalo surge la protuberancia que es ventral y el cerebelo que es dorsal.
El cerebelo se encarga de la coordinación de movimientos finos.

La información de la corteza cerebral, baja, pasa por la protuberancia y luego al cerebelo.

CONCLUSIONES:

La actividad me ha ayudado a reforzar lo que ya había visto con anterioridad ya que la información que daba la Dra. Diamond en su clase ya la había leído y repasado, por consiguiente en algunos aspectos me ayudó a reforzarlos.
En otros no puedo decir lo mismo porque la verdad es que no a todo le entendí, sabía que estaba diciendo algo nuevo, pero no sabía a qué se refería por la cuestión del lenguaje.
Soy sincera, no tengo muchas cosas qué decir en cuanto a aprendizaje porque como digo, muchos aspectos nunca los había escuchado y no sabía ni de qué estaba hablando.

COMENTARIOS:

Como he mencionado en la conclusión, la verdad es que no me gustó ver los videos en inglés ya que esto fue una traba más para el aprendizaje de morfología del sistema nervioso.
Creo que la Dra. Diamond explica muy bien, ya que aunque yo no entendía qué era textualmente lo que decía, veía que les explicaba a sus alumnos con mímica y simulando lo visto con dibujos y figuras hechas con sus manos.
Lamentablemente el lenguaje fue el problema que creo que muchos de mis compañeros tuvimos, por ello SUGIERO que se vuelvan a retomar los temas nuevos que explicaba la Dra. Diamond para que así quede todo perfectamente entendido.


BIBLIOGRAFÍA:

VIDEO 1:


VIDEO 2:




martes, 26 de agosto de 2008

PRÁCTICA 2 DE LABORATORIO DE NEUROANATOMIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
LIC. EN PSICOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA
LABORATORIO DE NEUROANATOMÍA


"PRÁCTICA NUMERO 2: DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO"
NOMBRE DE LA ALUMNA:
ALEJANDRA VIRIDIANA GUTIÉRREZ GARCÍA

NOMBRE DE LOS MAESTROS:
PSIC. MARTHA E. ACOSTA MATA
M EN C. LUIS MANUEL FRANCO GUTIÉRREZ


FECHA DE REALIZACION DE LA PRÁCTICA:
21 DE AGOSTO DE 2008

AGUASCALIENTES, AGS., 28 DE AGOSTO DE 2008


DEPARAMENTO DE MORFOLOGÍA
LABORATORIO DE NEUROANATOMÍA


SEGUNDA PRÁCTICA: “DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO”

OBJETIVO:
Identificar al microscopio óptico las estructuras embrionarias que dan origen a los órganos del Sistema Nervioso.

MATERIAL DIDÁCTICO:
a) Preparación histológica de embrión de pollo “vesículas cerebrales”.
b) Tubo Neural.
c) Video: La evolución de la mente.



REPORTE:
1.- Mostrar esquemas de observaciones microscópicas.
2.- Comentar 10 elementos rescatados del video.
3.- Comentario personal de ésta práctica.
4.- Contestar el siguiente cuestionario: ¿cuál es la importancia del ácido fólico en la formación del tubo neural y cómo actúa? Anexar por lo menos 2 fuentes bibliográficas.
5.- Conexión de los nuevos aprendizaje con lo ya aprendido.

Psic. Martha E. Acosta Mata.
M en C Luis Manuel Franco Gutiérrez
.





REPORTE:
1.- ESQUEMAS:


A continuación se muestran las vesículas cerebrales primarias:

A continuación se muestra el tubo neural de un embrion de pollo:



A continuación se muestra las vesículas secundarias:

2.- 10 ELEMENTOS RESCATADOS DEL VIDEO:

1.- Las ballenas son las criaturas más grandes que los dinosaurios. Han evolucionado mucho y tienen muchas cosas en común con los seres humanos. Desarrollaron una habilidad para comunicarse con sonidos. Lo que me llamó la atención fue que estos sonidos son cantos que llegan a durar hasta 30 minutos.

2.- El ADN es el que lleva mucha información sobre el comportamiento. Y todos poseemos instrucciones genéticas similares, por ello los seres humanos aunque no hacemos los mismos gestos, sí tenemos comportamientos en común, como enojarnos, estar tristes, etc.

3.- El cerebro ha evolucionado en contenido de información. En sus profundidades está el tallo cerebral compuesto por mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. (Como dato curioso es importante mencionar que el cerebelo no es parte del tallo cerebral).

4.- El sistema límbico es también llamado Sistema del Mamífero y es la fuente principal de emociones y angustias, además de funciones vinculadas con la memoria. Éste contiene algunas estructuras como lo son el hipocampo, la amígdala y el cíngulo.

5.- La corteza cerebral es desarrollada en primates, donde la materia se transforma en conciencia. Aquí tenemos ideas e inspiraciones. Regula nuestra vida consciente, por eso nos hace únicos.

6.- Se disntiguen tres tipos básicos de corteza:
Isocorteza o neocorteza: Raciocinio
Paleocorteza: comprende el cerebro olfatorio
Arquicorteza: parte animal o instintiva

7.- Tenemos 100, mil millones de neuronas. Y hay 100 billones de conexiones neuronales. Además de cientos de impulsos electroquímicos en el cerebro. Las neuronas también almacenan sonidos.

8.- Los hemisferios cerebrales son dos: izquierdo y derecho. El izquierdo es el rcional, analítico y crítico. Mientras que el derecho se encarga del reconcimiento de patrones. El hemisferio derecho, piensa en imágenes.

9.- El cerebro tiene muchas funciones: recuerda, compara, sintetiza, analiza, y genera abstracciones.

10.- Los lóbulos frontales sirven para la supervivencia humana. El lóbulo frontal contiene principalmente la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos del cuerpo. Está organizada en función de las partes del cuerpo.


3.- Comentario de esta práctica:

Esta práctica ha sido de mi agrado porque observamos en el microscopio el tubo neural de un pollo. Fue impresionante ver cómo esa pequeña estructura se convertirá tiempo después en algo tan importante como lo es el sistema nervioso. Me agradó mucho ver también las vesículas primarias en el microscopio, aunque no fue tan emocionante como lo fue el tubo neural.
Me agradó que la maestra proyectara unas imágenes de lo antes mencionado, con ello lo aprendido quedó perfectamente ejemplificado y facilitó su aprendizaje.
El video visto también me pareció interesante, aunque tengo que aclarar que se repetían datos de la práctica anterior. Por ello me di a la tarea de investigar un poco más, para que así los puntos resctados del video no quedaran tan ambiguos.
Me gustó investigar acerca del acido fólico, y me resultó muy interesante el hecho de que una vitamina al parecer insignificante ayuda a que el bebé no tenga defectos en el tubo neural.

4.- ¿Cuál es la importancia del ácido fólico en la formación del tubo neural y cómo actúa?

El ácido fólico es una vitamina B que puede ayudar a prevenir defectos de nacimiento en el cerebro y la médula espinal denominados defectos del tubo neural cuando se ingiere antes del embarazo y durante las primeras semanas del mismo.
El tubo neural es la estructura embriónica que al desarrollarse se convierte en el cerebro y la médula espinal. Esta estructura, que se origina como una capa plana de células, por lo general se pliega para formar un tubo antes del día 29 de gestación. Cuando el tubo neural no se cierra completamente, el bebé padece un defecto del tubo neural

Además de contribuir a la prevención de ciertos defectos de nacimiento, el ácido fólico cumple otra función importante durante el embarazo. Una mujer embarazada necesita ácido fólico adicional para ayudarle a producir los glóbulos sanguíneos adicionales que necesita. El ácido fólico también es fundamental para permitir el rápido crecimiento de la placenta y del feto. Esta vitamina es necesaria para producir ADN nuevo a medida que se multiplican las células(he aqui la clave del por qué el ácido fólico ayuda a cerrar los neuroporos del tubo neural). Sin las cantidades adecuadas de ácido fólico, la capacidad de división de las células podría verse afectada y posiblemente provocar un crecimiento pobre del feto o de la placenta.

A nivel celular su importancia radica en la síntesis de DNA y del RNA, para que las células se dupliquen de forma correcta, necesitamos la prescencia de esta vtamina.

Parte de esta vitamina se traspasa al feto. Para evitar problemas de mala aformacion o de crecimiento incorrecto en el bebe es mejor asegurarse una cantidad adicional.


5.- Conexión de los nuevos aprendizajes con lo ya aprendido:

La práctica me ayudó mucho a aprender cosas nuevas. Como lo he mencionado, lo concerniente al ácido fólico yo no lo conocía; lo único que sabia era que las mujeres embarazadas tenían que tomarlo una vez al día, pero nunca me pregunté el por qué y cómo actuaba. Ahora que hice la práctica me di cuenta que es una vitamina que tiene una función importantísima para la prevención de ciertos defectos en el nacimiento. Además me di cuenta que no sólo es importante tomarlo durante el embarazo sino que si éste es planeado, es preciso tomarlo desde antes de que ocurra.
Con esta práctica, en lo personal me quedó más claro todo lo relacionado al tubo neural. Mi duda era en donde estaba la notocorda pero con lo visto en el microscopio me di cuenta que está por debajo del tubo neural (en un corte transverso).
Me agradó mucho la práctica y como dije, me ha ayudado a reforzar lo visto en clase.

BIBLIOGRAFÍA:

La pregunta fue respondida con la siguiente bibliografía:


Además se vio el video: La evolución de la mente.

viernes, 22 de agosto de 2008

IDEAS PRINCIPALES DEL CAPITULO 1: DESARROLLO, COMPOSICION, Y EVOLUCION DEL SISTEMA NERVIOSO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
LIC. EN PSICOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA
MORFOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO



"IDEAS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 1 DEL LIBRO EL SISTEMA NERVIOSO HUMANO:
DESARROLLO, COMPOSICION Y EVOLUCION DEL SISTEMA NERVIOSO"



NOMBRE DE LA ALUMNA:
ALEJANDRA VIRIDIANA GUTIÉRREZ GARCÍA


NOMBRE DEL MAESTRO:
M EN C. LUIS MANUEL FRANCO GUTIÉRREZ


SEMESTRE:
1° SEMESTRE


AGUASCALIENTES, AGS., 26 DE AGOSTO DE 2008




IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS:

Párrafo 1:

IP: Existen células especializadas conocidas como neuronas o neurocitos que transfieren rápidamente la información de un área del cuerpo a otra del organismo.
IS: No tiene ideas secundarias.

Párrafo 2:

IP:
Para efectuar su función de comunicación, una neurona tiene dos diferentes pero bien acopladas actividades. Estas son: la Conducción de impulsos y la Transmisión sináptica.
Un impulso es una onda de despolarización eléctrica que se propaga en la superficie de la membrana de la neurona, inicia un impulso que se disemina a todos los componentes de la célula.
IS: La neurona tiene largas prolongaciones citoplasmáticas conocidas como axones o neuritas, y otras prolongaciones son las dendritas. Ambas terminan en oposición cercana a la superficie de otras células.
Las terminales de las prolongaciones se llaman terminales sinápticas, y los contactos que se realizan de célula a célula son conocidos como sinapsis.
Un impulso en una terminal desencadena el proceso de transmisión sináptica.
En algunas sinapsis las dos células muy próximas forman la sinapsis eléctrica. Existe otro tipo de neurona que se descarga sus productos químicos en la circulación sanguínea, produciendo efectos en zonas distantes del cuerpo. Las neuronas de este ultimo tipo están relacionadas funcionalmente con las células de glándulas endocrinas, tales neuronas son conocidas como CELULAS NEUROSECRETORAS.

Párrafo 3: DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO

IP: El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo dorsal. Las células nerviosas junto con las células de la neuroglia o células intersticiales, se derivan del estrato exterior del ectodermo, y de ese mismo estrato derivan las células de la epidermis que cubren la superficie corporal.
El primer indicio del futuro nervioso es el neuroectodermo de la placa neural, el cual aparece a los 16 días de desarrollo.
IS: La placa neural se convierte dos días más tarde en el surco neural, con un pliegue neural a cada lado; al fin de la tercera semana, éstos empiezan a fusionarse para convertir el surco neural en tubo neural.
La transformación se realiza en dirección rostral y caudal para quedar abierto en los extremos (neuroporo rostral y caudal), que se cierran entre los 24 y 26 días, respectivamente. El tubo neural es el precursor del encéfalo y la médula espinal.

Párrafo 4:

IP: Algunas células del neuroectodermo no incorporadas al tubo neural forman las crestas neurales que están a los lados del tubo neural.
IS: De las cuales se derivan los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales, además de algunas neuronas de los nervios craneales y las células de la neuroglia.

Párrafo 5:

IP: Algunos elementos nerviosos derivan de plácodas, éstas son engrosamientos de algunos sitios del ectodermo en la superficie en la cabeza.
IS: Las células neurosensoriales olfatorias, las células sensoriales de los ganglios del oído interno y algunas neuronas de los ganglios sensoriales de nervios craneales derivan de plácodas.

Párrafo 6:

IP:
En la porción rostral del tubo neural es donde se desarrolla el encéfalo y la porción restante del tubo neural formará la medula espinal.
Tres vesículas encefálicas primarias que aparecen al fin de la cuarta semana son:
Proscencefalo: Cerebro anterior
Mesencéfalo: Cerebro medio
Rombencefalo: Cerebro posterior

IS: Durante la quinta semana, la primera y la tercera vesículas presentan dos engrosamientos y se forman cinco vesículas: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo.
La proliferación y diferenciación celular se originan en la medula espinal, una hendidura longitudinal llamada surco limitante aparece a lo largo de la cara o aspecto interno de cada pared lateral.
El canal neural dentro del tubo neural se transforma en los ventrículos del encéfalo y el canal central de la medula espinal.

Párrafo 7:

IP:Las primeras poblaciones que aparecen en el tubo neural se llaman neuroblastos, precursores de las neuronas.
IS: No tiene ideas secundarias.

Párrafo 8:

No tiene ideas principales.

Párrafo 9:

No tiene ideas principales.

Párrafo 10:

IP: Del mielencéfalo se deriva el bulbo, en tanto que del metencéfalo surge el puente y el cerebelo. Al cerebelo se le denomina cerebro medio.
IS: Del diencefalo surge el tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtalamo. Y del telencéfalo surgen los hemisferios cerebrales, ganglios basales, hipocampo y núcleo amigdalino.
Una gran masa de sustancia gris, que conforma el tálamo se desarrolla en el diencefalo, derivan de él el hipotálamo, epitálamo y subtalamo.

Párrafo 11:

IP: El bulbo, el puente y el mesencéfalo forman el tronco encefálico, al cual se fija el cerebelo mediante tres pares de pedúnculos.
IS: El diencefalo y el telencéfalo forman el cerebro en el cual el telencéfalo integra los grandes hemisferios cerebrales. La luz del tubo neural se convierte en un ventrículo lateral en cada hemisferio cerebral, en el tercer ventrículo en el diencefalo, y en el cuarto ventrículo que se centra entre el bulbo, el puente y el cerebelo. El tercer y cuarto ventrículo se comunican por el acueducto mescencefálico.

Párrafo 12:

No tiene ideas principales, puesto que presenta al siguiente tema.

Párrafo 13:

IP:
Médula espinal: Serie de partes de nervios espinales, cada uno de los cuales entra o sale de la médula espinal, mediante una raíz sensorial dorsal y otra motora ventral.
IS: La sustancia gris central guarda semejanza con un H.

Párrafo 14:

IP: Bulbo o médula oblonga: contiene también acúmulos de células nerviosas denominadas núcleos.
IS: De estos los más notables son los núcleos olivares inferiores, envían fibras al cerebelo a través de los pedúnculos cerebrales inferiores que a su vez unen el bulbo con el cerebelo.

Párrafo 15:

IP: Puente: la proporción dorsal tiene las mismas características de las demás estructuras del tronco encefálico. Por tanto, incluye tractos sensoriales y motores.
IS: La proporción basal (ventral) del puente es una parte especial del tronco encefálico. Su función es proveer numerosas conexiones entre la cabeza del hemisferio cerebral y la del hemisferio cerebral contralateral.
El par de pedúnculos cerebrales medios unen al cerebelo con el puente.

Párrafo 16:

IP:
Mesencéfalo: Como otros componentes del tronco encefálico, el mesencéfalo contiene vías sensoriales y motoras, así como los núcleos de los nervios craneales.
IS: Existe una región dorsal, el techo o tectum, que se relaciona con los sistemas visual y auditivo. El mesencéfalo incluye también dos importantes núcleos motores, el núcleo rojo y la sustancia negra. El cerebelo esta unido al mesencéfalo por los pedúnculos cerebrales superiores.

Párrafo 17:

IP: Cerebelo: capta información de la mayoría de los sistemas sensoriales y la corteza cerebral, y en general tiene influencia motora sobre la musculatura esquelética: equilibrio, locomoción, postura y movimientos no estereotipados.
IS: No hay idea secundaria.

Párrafo 18:

IP: Diencefalo: Es la parte central del cerebro.
IS: El tálamo, componente mayor del diencefalo se forma de varias partes con núcleos, algunos de los cuales reciben información de los sistemas sensoriales y lo proyectan hacia áreas sensoriales de la corteza cerebral. Tiene conexiones con áreas corticales no específicas, las cuales se relacionan con procesos mentales.
Otras partes del tálamo participan en las emociones.
El epitálamo incluye pequeños tractos y núcleos, junto con el cuerpo pineal (glándula pineal), que se comporta como glándula endocrina El hipotálamo es el principal centro autónomo del cerebro por lo tanto tiene control sobre los sistemas simpático y parasimpático.
Las células del hipotálamo sintetizan hormonas que llegan al flujo sanguíneo a través de la neurohipofisis o influyen en la producción de hormonas de la adenohiposfisis.
El subtalamo comprende tractos sensoriales que van al tálamo, es decir, fibras nerviosas originadas en el cerebelo y el cuerpo estriado, el núcleo subtalámico que es un núcleo motor. La retina es un derivado del diencefalo; el nervio óptico y el sistema visual están por consiguiente relacionados íntimamente con esta parte del encéfalo.


Párrafo 19:

IP:
Telencéfalo (hemisferios cerebrales): incluye la corteza cerebral, el cuerpo estriado y la sustancia blanca (centro medular).
IS: Ciertas áreas de la corteza, que aparecen también al principio de la evolución de los vertebrados, se les denomina arquicorteza.

Párrafo 20:

IP: El desarrollo de la neocorteza en el cerebro de los reptiles fue un suceso muy significativo de la evolución y la presencia de cantidades considerables de neocorteza es característica de los mamíferos.
IS: Nueve decimos de la corteza cerebral humana es neocorteza. Lo cual proporciona áreas para todas las modalidades de la sensación, exceptuando el olfato y las áreas motoras especiales.

Párrafo 21:

IP:
El cuerpo estriado es una gran masa de sustancia gris con funciones motoras, situadas cerca de la base de cada hemisferio.
IS: No hay idea secundaria.

Párrafo 22:

IP:
El peso del cerebro hombre adulto: 1700gr.
El peso de una mujer adulta: 1275gr.
IS: No tiene idea secundaria

Párrafo 23:

No tiene ideas principales

Párrafo 24:

IP:
En los celenterados evolutivamente superiores, como la medusa y otros animales invertebrados, las neuronas no están distribuidas de manera uniforme en la pared del cuerpo, sino que presentan agrupamientos conocidos como ganglios.
IS: Muchas sinapsis, entre las prolongaciones se efectúan en la parte central, mientras que otras forman tractos llamados de conexión que van a otros ganglios o forman parte de nervios a los órganos receptores y efectores.

Párrafo 25:

IP: Los biólogos consideran que los vertebrados han evolucionado de animales más simples carentes de esqueleto dorsal.
IS: No hay idea secundaria.

Párrafo 26:

IP: El sistema nervioso de los animales vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) tiene una configuración semejante.
IS: En ellos existe un SNC compuesto por el encéfalo y la medula espinal.
Un SNP compuesto de nervios espinales y pares craneales. Y un SN autónomo que inerva al musculo no estriado (liso) y las células glandulares junto con el musculo cardiaco.

Párrafo 27:

IP: El patrón estructural de la medula espinal y los nervios y ganglios es el mismo en todos los vertebrados.
IS: No hay idea secundaria

Párrafo 28:

IP:
El Rombencefalo y el mesencéfalo contienen grupos de neuronas en relación con la mayor parte de los nervios craneales;
IS: Estos son semejantes a los nervios espinales, aunque su organización segmentaria es menos evidente.

Párrafo 29:

IP: En los peces el cerebelo recibe la mayoría de los impulsos de los receptores vestibulares y de la línea lateral, con pequeñas contribuciones de los órganos de la visión, así mismo de la medula espinal y algunos núcleos sensoriales de los pares de nervios craneales.
IS: No hay idea secundaria.

Párrafo 30:

IP:
La parte dorsal del mesencéfalo alcanza su mayor grado de desarrollo en relación con otras partes del encéfalo, en los peces con esqueleto óseo y en los anfibios.
IS: No hay idea secundaria

Párrafo 31:

IP:
El epitálamo es la porción mayor en la mayoría de los peces primitivos, de la misma manera que en los vertebrados mas evolucionados.
IS: El hipotálamo es la parte de mayor importancia del diencefalo tanto en los peces cartilaginosos como óseos.

Párrafo 32:

IP:
El telencéfalo está constituido por los dos hemisferios cerebrales, cada uno contiene un ventrículo lateral, derivado de la bifurcación del tubo neural.
IS: En los reptiles todas las partes del telencéfalo son mayores que en los anfibios, y el cuerpo estriado es especialmente grande.

Párrafo 33:

IP: En los mamíferos los hemisferios cerebrales son aún mayores. El bulbo olfatorio, equivalente al lóbulo olfatorio de los vertebrados inferiores y se proyecta principalmente hacia las partes ventral y medial del telencéfalo.
IS: El cuerpo estriado situado dentro de cada hemisferio constituye una gran masa de sustancia gris, el cuerpo estriado situado dentro de cada hemisferio y el palio forma una cubierta exterior de sustancia gris, la corteza cerebral.
COMENTARIO:
El aprendizaje de los contenidos de la neuroanatomia, es cada vez más interesante. me está gustando mucho aprender más acerca de este tema, pero se me sigue presentando la misma dificultad que en trabajos anteriores: El capitulo del libro contiene vocabulario que a mi en lo personal hace que se me dificulte el entendimiento del contenido del texto.
Aunque tengo que aclarar que esta lectura se me hizo un poquito más sencilla, puesto que en la clase anterior el Dr. Franco ya habia explicado unos cuantos contenidos de la lectura, por consiguiente con las anotaciones que hice respecto a ello, pude entender mejor algunas cosas.
Me llamó la atención lo que menciona acerca de las estructuras de los animales, que aunque su encéfalo es muy parecido al de nosotros, aún con ello somos seres únicos que tenemos capacidades diferente que otros animales no tienen. Considero que no es prudente estarnos inmiscuyendo tan a fondo en los animales porque a mi en lo personal me sucedió que de repente me confundía por lo que mencionaba, entonces tenia que volver a retomar lo leido acerca del SN humano para no perderme. Así que por ello es mejor que centre toda mi atención en éste último para no confundirme e ir en retroceso.
BIBLIOGRAFÍA:
Kiernan J. A Barr. "EL SISTEMA NERVIOSO HUMANO". Octava Edición. 2006. Editorial Mc Graw Hill. Pp. 2-12.

martes, 19 de agosto de 2008

PRÁCTICA 1 DE LABORATORIO DE NEUROANATOMIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
LIC. EN PSICOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA
LABORATORIO DE NEUROANATOMÍA


"PRÁCTICA 1: GENERALIDADES"


NOMBRE DE LA ALUMNA:
ALEJANDRA VIRIDIANA GUTIÉRREZ GARCÍA


NOMBRE DE LOS MAESTROS ENCARGADOS:
PSIC. MARTHA E. ACOSTA MATA.
M. EN C. LUIS MANUEL FRANCO GUTIÉRREZ


FECHA DE REALIZACION DE LA PRÁCTICA:
14 DE AGOSTO DE 2008






HOJA DE PROTOCOLO:

Departamento de morfología
Laboratorio de neuroanatomía


PRIMERA PRÁCTICA: GENERALIDADES


Objetivo:
Resaltar los cambios evolutivos que han conducido al desarrollo del sistema nervioso humano. Identificar los órganos que forman el SNC y SNP.
Realización de su blog para el reporte de sus tareas.

Material didáctico:
1.- Video: La persistencia de la memoria.
2.- Modelos y esquemas anatómicos de los componentes del sistema nervioso.



ACTIVIDADES
Rescatar 5 aspectos del video
OBSERVAR
Observar y analizar los aspectos que tratan de la trayectoria de la evolución que dio origen al cerebro humano.
IDENTIFICAR Y SEÑALAR
Encéfalo
Cerebro
Hemisferios cerebrales
Diencéfalo
Tallo cerebral
Cerebelo
Medula espinal, nervios raquídeos y ganglios.

Nervios craneales

*****Realización de su blog personal para el reporte de tareas






Reporte:

Elaborar un escrito que contenga los siguientes puntos:
1.- Elabore dos esquemas
a) El primero que muestre el encéfalo humano (hemisferios cerebrales, diencéfalo, cerebelo y
tallo cerebral).
b) El segundo que muestre los componentes del encéfalo de otro cordado no mamífero que

usted seleccione, comparándolo con los componentes del encéfalo humano.
2.- Respecto al video, enliste 5 aspectos que le llamaron la atención.
3.- Mande por correo electrónico la dirección de su blog a:

Lmfrancog8@gmail.com (la primera letra es ele minúscula: l)

4.- Anote su comentario personal de la práctica.
5.- Anote un análisis sobre lo que se vio en clase. Conexión de lo nuevo con lo ya aprendido.



Psic. Martha E. Acosta Mata.
M en C. Luis Manuel Franco Gutiérrez.




HOJAS DE REPORTE:
1.- A continuación se muestra el encéfalo de un ave con el nombre de las estructuras que lo forman.



2.- A continuacion se muestra el Encéfalo humano, con sus estructuras que lo componen:








1.- COMPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ENCÉFALO DE UN AVE CON LOS DEL ENCÉFALO HUMANO:

ENCÉFALO DEL AVE:

El sistema nervioso está bien desarrollado. El encéfalo dispone de un espacio reducido puesto que el pico y los ojos predominan en la cabeza. Los hemisferios aparecen perfectamente definidos, recubren los lóbulos olfativos sin presentar todavía un verdadero cuerpo calloso, el cual puede faltar o estar representado por algunas fibras transversales.
La corteza cerebral se presenta, como en los reptiles, monoestratificada y simple.
Los hemisferios cerebrales no poseen circunvoluciones ni surcos.



ENCÉFALO HUMANO:

Al igual que el ave, el encéfalo humano contiene hemisferios cerebrales sin embargo el cerebro del humano sí contiene surcos, los cuales se usan para subdividir la superficie en lóbulos.
El encéfalo humano sí contiene cuerpo calloso, el cual divide a los dos hemisferios, también contiene un tronco cerebral al igual que el pájaro.
También contiene un cerebelo que se encarga de la coordinación de los movimientos.

2.- 5 ASPECTOS QUE ME LLAMARON LA ATENCIÓN DEL VIDEO:

1.-Uno de los aspectos que llamaron mi atención fue que el cerebro pesa aproximadamente un kilogramo y medio y contiene proteínas, grasas y agua. Contiene 10 mil millones de neuronas que generan, reciben y envían impulsos eléctrica y químicamente. Además el video señala que durante la infancia tenemos más neuronas pero con el tiempo éstas se van muriendo y ya no se regeneran.

2.-Otro aspecto que menciona el video es que el bulbo raquídeo es el centro de control automático para acciones involuntarias del cuerpo, como por ejemplo al comer, éste hace que se produzca la saliva. Regula también el latido del corazón, la respiración, el despertar, la presión. Entre otras.

3.-El cerebelo es automático al igual que el bulbo raquídeo porque siempre está funcionando. Pero la diferencia entre ellos es que el cerebelo no inicia ninguna acción. Es el encargado de la regulación y coordinación de los músculos (los contrae y los relaja), la postura y el equilibrio.

4.-Otra cosa que llamó mucho mi atención es que la regulación química del cuerpo, el sueño y el apetito están dados por el cerebro. El sistema límbico es el encargado de las emociones que tenemos.

5.- El hemisferio derecho es el encargado de la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo es el encargado de la parte derecha. Además la corteza cerebral es la encargada del habla y el raciocinio, y dice de qué sentido proviene un estímulo.

4.-COMENTARIO PERSONAL DE LA PRÁCTICA:

Con respecto de la realización de la práctica puedo mencionar que ha sido mucho de mi agrado. El video ilustraba muy bien toda la información, además de que usaba un vocabulario que cualquiera puede entender no importando si tenemos conocimientos de anatomía y fisiología. Creo que eso es muy importante porque si la información contenida en este video la hubiéramos consultado en un libro cualquiera, pienso que muchos no lo hubiéramos entendido puesto que apenas estamos comenzando como aprendices del sistema nervioso.
En cuanto a los modelos que se nos mostraron, siento que es más fácil aprender viéndolo físicamente a que solo nos lo dibujen o platiquen, con ello aprendí un poco más.


5.-CONEXIÓN DE LO NUEVO CON LO YA APRENDIDO:

En lo personal la práctica me sirvió para darme cuenta en qué aspectos estaba equivocada en cuanto al sistema nervioso. Por ejemplo yo no sabía que el hemisferio izquierdo es el encargado de la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho se encarga de la parte izquierda.
Se me hizo muy interesante que el bulbo raquídeo es el encargado del control automático de las acciones involuntarias del cuerpo, como por ejemplo el latido del corazón, la producción de saliva, la respiración , el parpadeo, entre muchos otros. Yo pensaba que la regulación de lo anterior estaba dada por el cerebro cuando en realidad está dada por el bulbo raquídeo. Ahora entiendo lo que nos decía el Dr. Franco (encargado de la materia teórica, y el laboratorio), al comparar al encéfalo con una flor: todos nos vamos a la parte de los pétalos y no le hacemos tanto caso al tallo, aun sabiendo que es lo más importante de la flor porque gracias a él esta toma los nutrientes necesarios. Resulta lo mismo con el encéfalo, yo en lo personal le tomé más importancia al cerebro que al bulbo raquideo, no sabiendo que éste es el que regula todo lo anterior. Aunque tengo que aclarar que en el sistema nervioso no se trata de averiguar qué parte es la más importante, sino que todos los componentes son importantes porque ejercen una función en específico y van relacionados unos con otros.


BIBLIOGRAFÍA:

Película: "El cerebro humano"

Audesirk, Teresa. "BIOLOGÍA. LA VIDA EN LA TIERRA". Sexta Edición. Editorial Prentice Hall. México. 2003. Pp. 980





sábado, 16 de agosto de 2008

RESEÑA DEL SISTEMA NERVIOSO


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
LIC. EN PSICOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA
MORFOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO



"RESEÑA DEL SISTEMA NERVIOSO"


NOMBRE DE LA ALUMNA:
Alejandra Viridiana Gutiérrez García
NOMBRE DEL MAESTRO:
M en C Luis Manuel Franco Gutiérrez
SEMESTRE:
1° Semestre
AGUASCALIENTES, AGS., 16DE AGOSTO DE 2008

Introducción:
El sistema nervioso es muy complejo e importante porque regula todas las funciones de los órganos del cuerpo, regula la acción involuntaria de algunos de ellos, entre muchas otras. Por lo mismo resulta un tanto complejo comprenderlo, pero la tecnología en el mundo ha ido avanzando con el tiempo lo cual nos permite entenderlo cada vez más y comprender las funciones de cada cosa que lo integra, así como explicar el comportamiento humano.

Propiedades generales del sistema nervioso:

Como se ha mencionado en la introducción, el sistema nervioso es muy complejo porque mínimas estructuras hacen una función importantísima dentro del cuerpo humano, como lo es la hipófisis, una pequeña estructura que hace tantas funciones que por analizar su tamaño no lo podemos creer.

La base anatómica del SNC es el tejido nervioso cuya función es comunicar a todas las estructuras que componen al cuerpo humano. Esta comunicación depende de las funciones de la neurona, la cual es la unidad estructural de dicho tejido.
Este regula dos funciones hechas por las células del cuerpo humano, las cuales son:
Excitabilidad: Capacidad para reaccionar a los estímulos.
Conductividad: Es la capacidad para transmitir un impulso.

La célula tiene prolongaciones que pueden ser las dendritas o los axones, los cuales transmiten los impulsos nerviosos. Estos impulsos llegan a un órgano eferente, es decir reciben al impulso y en ellos se genera una respuesta provocada por dicho impulso. Los receptores son los encargados de convertir la energía del impulso ya sea mecánica, química o térmica en potencial electrotónica para que así llegue al Nodo de Ranvier. Y así hacer una actividad motora (movimiento) o sensitiva (de los sentidos). El nodo de Ranvier se encuentra en el axón de la neurona, donde no esta cubierto por la vaina de mielina.

El SNC tiene la propiedad de autogenerar impulsos nerviosos, es decir, no sólo es cuestión de que un impulso llegue de un órgano hacia el cerebro, sino que también es el encargado de mandar impulsos hacia los órganos y dar una orden.

Sinapsis:

Es la conexión de dos neuronas. Para entender esto es preciso señalar dos términos:
Aferente y Eferente: El primero de ellos está dado por las dendritas, éstas reciben un impulso. También se le llama vías sensitivas, porque se sienten cuando llega un impulso. Eferente se refiere a la acción del axón, éste es el encargado de transmitir el impulso, no los recibe. Y también se le llama motor, porque hace un movimiento.

Neurotransmisores: Son los que transmiten el impulso, de una manera rápida y a una sola región.
Neuromoduladores: Modulan la velocidad a la que tiene que llegar el impulso.
Neurohormonas: Son hormonas que transmiten el impulso pero de manera lenta porque llegan a diferentes regiones. Y son secretadas por las neuronas.

La plasticidad neuronal consiste en que no todas las neuronas tienen la misma función, por ejemplo algunas se encargan de transmitir los impulsos por medio de los axones, mientras que otras se encargan de recibirlos por medio de sus dendritas, otras más solamente ayudan a transmitir el impulso.

Divisiones del sistema nervioso:

Hay varias maneras de dividir el sistema nervioso, por ejemplo:
Anatómicamente se divide en Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso Periférico. Como ya se ha mencionado, el sistema nervioso central se compone del encéfalo y la medula espinal. Y el sistema nervioso periférico se compone en los nervios craneales y los nervios espinales o raquídeos con sus ganglios asociados.

Funcionalmente se divide en Sistema Nervioso Somático y Sistema Nervioso Autónomo. El somático es consciente, es decir, cuando decimos: tengo hambre, o me quiero sentar, etc. Son impulsos que llegan de un órgano al cerebro y éste los “concede”. En cambio el autónomo es el inconsciente, es el encargado de hacer las funciones involuntarias, como por ejemplo el parpadear, el respirar, el peristaltismo, etc. Son actividades que no pensamos para hacerlas, simplemente las hacemos.

Organización del sistema nervioso central:

El SNC como ya sabemos está compuesto por la médula espinal y el encéfalo, las partes verticales de ambos, es decir el tronco encefálico y la medula espinal son llamados neuroeje. Mientras que la porción horizontal la constituye el cerebro.

Las neuronas del sistema nervioso central se organizan en 2: la sustancia Gris y la Sustancia Blanca. La sustancia Gris está compuesta por cuerpos neuronales con su núcleo (o también llamado soma), y dendritas. La sustancia Blanca está dada por los axones mielínicos (que tienen vaina de mielina), axones amielínicos (que no tienen vaina de mielina), y oligodendrocitos (que son las células que ayudan a formar la Glía o también conocida como neuroglia. Forman la vaina de mielina en el SNC. Otras células que forman la glía en el SNC y SNP son los astrocitos, microglía, ependimocitos, anficitos y las células de Schwann. En el SNP son las células de Schwan las que forman la vaina de mielina.)

Tanto la sustancia blanca como la sustancia gris son irrigadas por vasos sanguíneos aunque como la sustancia blanca es más profunda, lo es en menor grado.

El neurópilo es el conjunto de las prolongaciones de las neuronas y de las células de la glía, que ya han sido mencionadas.

Como hemos mencionado, el tallo cerebral y la medula espinal están situados verticalmente. Sabiendo que los nervios espinales salen de la columna vertebral, y que salen en un ángulo recto, podemos mencionar que se les denominan Comisuras. Del lado derecho de la columna hay el mismo número de nervios espinales que del otro, por ello se dice que es un sistema bilateral.

Organización somatotrópica:

Esto quiere decir que estructuras del Sistema Nervioso Central tienen una función específica sobre algunas regiones del cuerpo.

Divisiones del Encéfalo:

El tubo neural durante el desarrollo del SNC como lo vimos en clase, origina vesículas cerebrales, de las cuales se dan las divisiones del encéfalo.

Telencéfalo: origina hemisferios cerebrales.
Diencéfalo: da origen al hipotálamo, tálamo, epitálamo y subtálamo.
Mescencefalo: no origina una estructura nueva, se queda igual.
Metencéfalo: se originan el puente y cerebelo;
Mielencéfalo: origina el bulbo raquídeo.

Las vesículas antes mencionadas se acompñan de una cavidad ventricular. Hay dos ventrículos laterales en los hemisferios cerebrales; el tercer ventrículo está en el diencéfalo, el cuarto ventrículo está entre el puente, el bulbo raquídeo y el cerebelo.

El tercer y el cuarto ventrículo se unen por el acueducto cerebral.

Hay una confusión entre los términos encéfalo y cerebro, pero he aquí la diferencia:

El encéfalo como ya sabemos consta del proscencéfalo, mescencéfalo y rombencéfalo. El cerebro está en el procencéfalo es decir, es parte del encéfalo y consta de los hemisferios cerebrales y el diencefalo.

El Tentorio es una doble capa de duramadre que se localiza entre el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Dada esta circunstancia divide al encéfalo en estructuras supratentoriales (las que están por arriba de esta estructura) y las infratentoriales (las que están por debajo)

Comentario:

Quiero recalcar que los videos vistos en esta actividad fueron muy de mi agrado porque no usan tanta terminología y son fáciles de comprender. Explican todo de manera rápida, directa y sin embrollos. Me agradaron mucho.
En cuanto al Curso en línea, no puedo decir lo mismo. La información estaba muy interesante, pero la terminología que usa me pareció demasiado complicada, por lo cual tuve que acudir a unos apuntes de histología, anatomía y fisiología además de buscar en otros sitios de internet para que lo leído estuviera más claro y así poder hacer la reseña. Ya cuando investigué más cosas, entendí todo, y de esa manera me di cuenta que lo que menciona no es tan complicado sino que las palabras lo hacen complicado. Pero en si me gustó mucho aprender acerca del SNC y SNP, ahora lo único que resta es repasar más y leer para que se me graben todos los nombres de las estructuras.


Bibliografía:

IDEAS PRINCIPALES DEL LIBRO "NEUROANATOMÍA CLÍNICA"














UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
LIC. EN PSICOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA
MORFOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO





“IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LA LECTURA DE LAS PAGINAS 1-16 DEL LIBRO NEUROANATOMIA CLINICA”





NOMBRE DE LA ALUMNA:

Alejandra Viridiana Gutiérrez García

NOMBRE DEL MAESTRO:

M en C Luis Manuel Franco Gutiérrez

SEMESTRE:

1° Semestre






Aguascalientes, AGS., 16 DE AGOSTO DE 2008





Párrafo 1:
Idea Principal (IP): El Sistema Nervioso está compuesto por células especializadas llamadas Neuronas.
Idea Secundaria (IS): Las neuronas reciben estímulos sensitivos y los transmiten a los órganos efectores, éstos pueden ser musculares o glandulares.

Párrafo 2:
IP: El Sistema Nervioso se divide en Sistema Nervioso Central (SNC) y Periférico (SNP).
IS: El Sistema Nervioso Central se compone de: Encéfalo y médula espinal; y el Sistema Nervioso Periférico se compone de los Nervios craneales y los Nervios espinales con sus ganglios.

Párrafo 3:
IP:
El Encéfalo y la Médula Espinal, en otras palabras el SNC están cubiertos por unas membranas llamadas Meninges.
IS: Además están suspendidas en el líquido cefalorraquídeo, y están protegidos por los huesos del cráneo y la columna vertebral.

Párrafo 4:
IP: Las neuronas están suspendidas en un tejido especializado llamado Neuroglia.
IS: Los axones son las prolongaciones largas de la neurona. También se les llama Fibras Nerviosas.

Párrafo 5:
IP:
Todo el Sistema Nervioso Central contiene una Sustancia Gris y una Sustancia Blanca.
IS: La Sustancia Gris se compone de células de la neuroglia (antes mencionada); y la sustancia Blanca se compone de fibras nerviosas de la neuroglia.

Párrafo 6:
IP: EL Sistema Nervioso Periférico se compone de los Nervios Craneales y los Nervios Espinales.
IS: Éstos nervios conducen información que ingresa en el sistema nervioso central y que sale de él.

Párrafo 7:
IP: El Sistema Nervioso Autónomo se encarga de lo involuntario del organismo, por ejemplo: del corazón, las glándulas.
IS: Se encuentra en el Sistema Nervioso Central y el Sistema Nervioso Periférico. Se divide en:
Simpático: El cual prepara al cuerpo en una emergencia.
Parasimpático: Se encarga de conservar y restablecer energía.

Párrafo 8:
No tiene ideas principales ni secundarias. Es un párrafo que presenta al siguiente tema.

Párrafo 9:
IP:
La Médula Espinal se encuentra dentro del Conducto Vertebral de la columna vertebral.
IS: Como ya se había mencionado, la Médula Espinal forma parte del SNC, por lo tanto está rodeada de las meninges, las cuales son: Duramadre, Aracnoides y Piamadre.

Párrafo 10:
IP:
La Médula Espinal comienza en el agujero occipital del cráneo, o también llamado Forámen Magno. Pasa por el Bulbo Raquídeo y termina en la Región Lumbar.
IS: Su extremo inferior tiene forma de huso en el cono medular, y a partir de allí surge el llamado Filum Terminal, que está en la parte posterior del cóccix.

Párrafo 11:
IP: A lo largo de toda la médula hay 31 pares de nervios espinales unidos por las raíces anteriores o también llamadas motoras y las raíces posteriores o sensitivas.
IS: Cada raíz nerviosa posterior posee un Ganglio de la Raíz Posterior, cuyas células dan origen a fibras nerviosas periféricas y centrales.

Párrafo 12:
IP:
La médula espinal tiene un centro de sustancia gris. Y su cubierta externa está dada por la sustancia blanca.
IS: La Sustancia Blanca puede dividirse en las Columnas Blancas Anteriores, Laterales y Posteriores.

Párrafo 13:
IP: El encéfalo está en la cavidad craneal y se continúa con la médula espinal. También lo rodean las 3 meninges que ya se mencionaron.
IS: El liquido cefalorraquídeo rodea al encéfalo en el espacio subaracnoideo.

Párrafo 14:
IP: Las partes del encéfalo son: (hacia arriba de la medula espinal)
Rombencéfalo: Bulbo Raquídeo, Protuberancia Anular, Cerebelo.
Mesencéfalo
Proscencéfalo:
Diencéfalo (parte central) y Cerebro.
IS: El tronco del encéfalo se compone del Bulbo Raquídeo, la Protuberancia, y el Mesencéfalo.

Párrafo 15:
IP: El bulbo raquídeo está conectado con la protuberancia por arriba, y con la médula espinal por abajo.
IS: El bulbo raquídeo contiene colecciones de neuronas denominadas núcleos.

Párrafo 16:
IP:
La protuberancia anular o también denominada Puente de Varolio está en la cara anterior del cerebelo, por debajo del mesencéfalo y por arriba del bulbo raquídeo.
IS: Se llama así por el gran número de fibras transversas sobre su cara anterior que conectan los dos hemisferios cerebelosos.

Párrafo 17:
IP:
El cerebelo está por detrás de la protuberancia y del bulbo raquídeo. Tiene dos hemisferios ubicados lateralmente y conectados por una porción media llamada vermis.
IS: Se conecta con el mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos superiores, con la protuberancia con los pedúnculos cereblosos medios y con el bulbo raquídeo con los pedúnculos cerebelosos inferiores.

Párrafo 18:
IP:
La capa superficial de cada hemisferio cerebeloso se denomina corteza y está compuesta por sustancia gris.
IS: En el interior del cerebelo hay sustancia blanca, pero contiene unas masas de sustancia gris. La más grande de ellas se denomina Núcleo Dentado

Párrafo 19:
IP:
El bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo rodean una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo llamada cuarto ventrículo.
IS: Éste se conecta por arriba con el tercer ventrículo por medio del Acueducto Cerebral y se continua por debajo con el conducto central de la medula espinal.

Párrafo 20:
IP:
El mesencéfalo conecta al proscencéfalo con el rombencefalo.
IS: La cavidad estrecha del mescencefalo es el acueducto cerebral que conecta al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo como ya se había mencionado.

Párrafo 21:
IP: El diencéfalo está casi totalmente oculto y se compone de un tálamo dorsal y un hipotálamo ventral.
IS: El tálamo se ubica a cada lado del tercer ventrículo. El extremo anterior del tálamo forma el límite posterior del foramen interventricular; este es el orificio entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales.
El hipotálamo forma la porción inferior de la pared lateral y el piso del tercer ventrículo.

Párrafo 22:
IP:
El encéfalo es la porción más grande del encéfalo, está compuesto por dos hemisferios conectados por una masa de sustancia blanca denominada Cuerpo Calloso.
IS: Cada hemisferio cerebral se extiende desde el hueso frontal hasta el hueso occipital. Los hemisferios están separados por una hendidura profunda llamada Fisura Longitudinal, hacia la cual se proyecta la hoz del cerebro.

Párrafo 23:
IP:
La capa superficial de cada hemisferio se llama Corteza y está compuesta por sustancia gris.
IS: La corteza cerebral presenta pliegues (circunvoluciones o giros), separados por fisuras o surcos. Se utilizan algunos surcos grandes para subdividir las superficies de cada hemisferio en lóbulos. Los lóbulos llevan los nombres de los huesos del cráneo.

Párrafo 24:
IP: Dentro de cada hemisferio hay un centro de sustancia blanca que contiene varias masas de sustancia gris a las cuales se les llama Núcleos o Ganglios Basales.
IS: Unas fibras nerviosas con forma de abanico denominada Corona Radiada, atraviesan la sustancia blanca hacia la corteza cerebral y luego se dirigen hacia el tronco del encéfalo. La corona radiada converge sobre los núcleos basales y pasa entre ellos como la cápsula interna.

Párrafo 25:
IP: La cavidad presente dentro de cada hemisferio cerebral se denomina Ventrículo Lateral.
IS: Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares.

Párrafo 26:
No tiene ideas principales ni secundarias.

Párrafo 27:
IP: A diferencia de la médula espinal, el encéfalo está compuesto por un centro de sustancia blanca rodeado por una cubierta exterior de sustancia gris.
IS: No tiene idea secundaria.

Párrafo 28:
IP:
El sistema nervioso periférico consiste en los nervios craneales, los nervios espinales y sus ganglios asociados.
IS: No tiene idea secundaria puesto que el párrafo es muy corto.

Párrafo 29:
IP: Los nervios craneales y espinales están formados por haces de fibras nerviosas sostenidas por un tejido conectivo.
IS: No tiene ideas secundarias puesto que el párrafo es muy corto.

Párrafo 30:
IP: Hay 12 pares de nervios craneales que salen del encéfalo y pasan a través de forámenes en el cráneo y 31 pares de nervios espinales que salen de la medula espinal y pasan a través de los forámenes intervertebrales en la columna vertebral.
IS: los nervios espinales son:
8 cervicales, 12 torásicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.

Párrafo 31:
IP:
Cada nervio espinal se conecta con la médula espinal por medio de dos raíces: la raíz anterior y la raíz posterior.
IS: La raíz anterior está compuesta de fibras nerviosas que llevan impulsos desde el sistema central. Estas fibras nerviosas se denominan Eferentes. Las fibras nerviosas eferentes que se dirigen hacia los músculos esqueléticos y causan su contracción se denominan Fibras Motoras.

Párrafo 32:
IP: La raíz posterior son haces de fibras nerviosas denominadas fibras aferentes, las cuales llevan impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central.
IS: Dado que transmiten la información acerca de las sensaciones de tacto, dolor, temperatura y vibración también se le denominan Fibras Sensitivas. El engrosamiento de la raíz posterior se denomina ganglio de la raíz posterior.

Párrafo 33:
IP:
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.
IS: Aquí las fibras motoras y sensitivas se entremezclan de modo que un nervio espinal está formado por fibras motoras y sensitivas.

Párrafo 34:
IP:
Durante el desarrollo, el crecimiento longitudinal de la columna vertebral es desproporcionado en comparación con el de la médula espinal.
IS: La longitud de las raíces aumenta progresivamente desde arriba hacia abajo. En la región cervical las raíces de los nervios espinales son cortas y las de los nervios lumbares y sacros por debajo del nivel de terminación de la médula forman una correa vertical de nervios alrededor del Filum terminal. En conjunto estas raíces nerviosas se denominan cola de caballo.

Párrafo 35:
IP:
Después de emerger del foramen interventricular, cada nervio espinal se divide en un ramo anterior grande y un ramo posterior más pequeño, cada uno de los cuales contiene fibras motoras y sensitivas.
IS: El ramo posterior se dirige hacia atrás alrededor de la columna vertebral para inervar los músculos y la piel del dorso. El ramo anterior continúa hacia delante para inervar los músculos y la piel de la pared anterolateral del cuerpo y todos los músculos y la piel del de los miembros.

Párrafo 36:
IP: Los ramos anteriores se unen en la raíz de los miembros para formar plexos nerviosos.
IS: Los plexos cervical y braquial se hallan en la raíz de los miembros superiores, los plexos lumbar y sacro se encuentran en la raíz de los miembros inferiores.

Párrafo 37:
IP:
Los ganglios se clasifican en: Ganglios Sensitivos de los Nervios Espinales (Ganglios de la Raíz Posterior) y de los nervios craneales. Y ganglios autónomos.
IS: No tiene ideas secundarias.

Párrafo 38:
IP: Los ganglios sensitivos son engrosamientos fusiformes situados sobre la raíz posterior de cada nervio espinal.
IS: Su ubicación es inmediatamente proximal a la unión de la raíz con una raíz anterior correspondiente. Se conocen como ganglios de las raíces posteriores. Hay ganglios en los nervios craneales V, VII, IX y X y se les denominan ganglios autónomos.

Párrafo 39:
IP:
Los ganglios autónomos se hayan situados a lo largo del recorrido de las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo.
IS: No tiene ideas secundarias.


COMENTARIO:
Me fue fascinante leer sobre el sistema nervioso, es muy interesante saber cómo está estructurado, en qué se divide, cuales son las estructuras que lo conforman, etc. Me gustó mucho, el único problema que le encontré fue que contiene mucha terminología y la verdad no le entendí a todo como se debiera, aún no tengo las bases anatómicas y fisiológicas para entender todo y aunque es básico, me tardé mucho tiempo en comprenderlo y saber de qué me estaba hablando; creo que sería más fácil y más entendible que lo explique el profesor a que se lea.

Aunque no se me grabaron todos los nombres de las estructuras que menciona, siento que ya tengo un poco más amplio el panorama del SN, el hecho de leer y entenderlo facilita más el aprendizaje. Supongo que solamente será cuestión de darle más repasadas, continuar leyendo para que así pueda aprender todo lo que menciona.



BIBLIOGRAFÍA:
Snell R. “NEUROANATOMÍA CLÍNICA”. Quinta edición. 2001. Editorial Médica Panamericana.
Pp.1-16