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.

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