NEUROANATOMIA_NURONA.pptxTipos de neuronas

andreamarina54 7 views 39 slides Sep 18, 2025
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Nooooooooooo


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NEUROANATOMIA DRA ELOISA OSTOS

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Neurona: Célula excitable, especializada para la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Partes : Cuerpo celular Neuritas: Son prolongaciones que se proyectan a partir de la superficie del cuerpo celular. Tipos : Dendritas : Reciben la información y la conducen hacia el cuerpo Axón: Neurita tubular larga, única, que conduce los impulsos desde el cuerpo celular

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Las dendritas y los axones se conocen Como FIBRAS NERVIOSAS

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Neuronas: Se encuentran en: Encéfalo, medula espinal y los ganglios Solamente en la porción del hipocampo puede ocurrir neurogenesis Tamaño del cuerpo: Entre 5 micras (corteza cerebelosa ) y 135 micras (Asta anterior de la medula) Las dendritas pueden llegar a mas de un metro

Las dendritas y los axones se conocen Como FIBRAS NERVIOSAS La neurona más larga del cuerpo humano, el axón de una neurona sensitiva que va desde la base de la columna vertebral hasta los pies, puede medir hasta un metro de longitud, o incluso superar esta medida en personas altas, llegando a medir alrededor de 1.5 metros o más, conectando la piel hasta el bulbo raquídeo.

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Neuronas: Clasificación según el tamaño: N. de Golgi de tipo I: Contiene largo axón que forman tractos de fibras del cerebro, medula espinal y nervios periféricos ( Ej. Piramidales de corteza cerebral, Purkinje de corteza cerebelosa y células motoras de la medula espinal) N. de Golgi de tipo II: Axón corto o ausente, con frecuencia tienen acción inhibidora, mas numerosa que la Golgi tipo I (EJ. En corteza cerebral y cerebelosa )

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Neuronas: Clasificación según el tamaño:

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Clasificación según numero, longitud y tipo de ramificación: Clasificación morfológica Disposición de neuritas Localización Unipolar Una sola neurita se divide cerca del cuerpo celular en 2 ramas: Una va a estructura periférica y otra penetra al SNC Ganglio de la raíz posterior Bipolar Una sola neurita se origina a partir de cualquier extremo del cuerpo celular que es alargado Retina, Cóclea sensitiva y ganglios vestibulares Multipolar Muchas dendritas y un axón largo Tractos de fibras del cerebro y medula espinal, nervios periféricos y motoneuronas de la medula espinal

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Clasificación según numero, longitud y tipo de ramificación:

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Estructura de la neurona: Cuerpo Posee una masa de citoplasma : Rico en REL y RER Núcleo con nucleolo Membrana nuclear : Se considera una continuidad del RER , posee doble capa y finos poros nucleares para el intercambio entre el nucleoplasma y citoplasma Membrana plasmática : Es muy delgada, es el sitio de inicio y conducción del impulso nervioso

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Estructura Forma/Aspecto Localización Función Centriolos Cilindros huecos apareados/ pared compuesta por haces de microtúbulos Confinados al citoplasma del cuerpo celular. Se encuentran en células nerviosas en división Participan en la división celular; mantienen los micro túbulos Lipofuscina Material pigmentario: Granules pardoamarillentos . Aparentemente son el resultado de la actividad lisosomica ( es producto metabólico de degradación) Dispersa por el citoplasma Producto de degradación metabólica. Se acumula con la edad Melanina En el citoplasma de las células Sustancia negra del mesencéfalo Se relaciona con la capacidad sintetizadora de catecolaminas cuyo neurotrasmisor es la dopamina

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Membrana plasmática:

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Membrana plasmática: La membrana y el glucocáliz forman una membrana semipermeable que permite la difusión de ciertos iones o la restricción de otros En la fase de reposo (estado no estimulado) los iones de K+ difunden del citoplasma al tejido tisular: La membrana es mas permeable al K+ que al Na + Lo que produce una diferencia de potencial estable de - 80mV aprox. El lado interno de la membrana es negativo con respecto al externo: POTENCIAL DE REPOSO

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Excitación de la membrana plasmática del cuerpo neuronal: Cuando se excita o estimula la célula (medios eléctricos, mecánicos o químicos) cambia la permeabilidad a los iones de Na + y éstos pasan rápidamente al interior del citoplasma lo que ocasiona que la membrana se despolarice La entrada súbita de Na +, seguida de la alteración de la polaridad produce lo que se denomina: POTENCIAL DE ACCIÓN que es de +40 mV (es muy breve, dura 5ms aprox ) Esta permeabilidad cesa rápido y aumenta la permeabilidad al K+ nuevamente y vuelve el estado de reposo

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Excitación de la membrana plasmática del cuerpo neuronal:

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Excitación de la membrana plasmática del cuerpo neuronal: 4. Una vez generado el potencial de acción se extiende y conduce a lo largo de las neuritas como el impulso nervioso 5. Un potencial de acción debe concluir para que otro aparezca y se propague 6. El periodo en que la célula no es excitable se denominada: PERIODO REFRACTARIO

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Canales de sodio y potasio: Formado por mecanismo de compuertas en las moléculas de proteínas ubicadas en el grosor de la membrana La abertura y cierre de dichos canales los que producen la despolarización y repolarización de la membrana plasmática Potencial de reposo

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Prolongaciones de las células nerviosas: Dendritas: Prolongaciones cortas del cuerpo celular, en ocasiones existen pequeñas proyecciones: Espinas dendríticas Las dendritas conducen el impulso nervioso hacia el cuerpo celular Axón: Prolongación mas larga del cuerpo celular, se origina del cono axónico , estructura que no tiene gránulos de Nissl El axón es tubular, diámetro uniforme y superficie lisa, se divide en su extremo distal y se denominan Terminaciones El citoplasma del axón o axoplasma no tiene estructuras para la síntesis de proteínas: No tiene Gránulos de Nissl , ni ARN, ni ribosomas

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Prolongaciones de las células nerviosas: Nódulos de Ranvier : interrupciones a intervalos regulares a lo largo de la longitud del axón en la vaina de mielina. Son pequeñísimos espacios, de un micrómetro de longitud, que exponen a la membrana del axón al líquido extra celular. -Sirven para que el impulso nervioso se traslade con mayor velocidad, de manera saltatoria y con menor posibilidad de error

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Prolongaciones de las células nerviosas: Las células de Schwann o neurolemocitos : son células gliales que se encuentran en el SNP recubren a los axones con su citoplasma formándoles una vaina aislante de mielina. Función : aislante eléctrico, mediante la mielina envuelve al axón, provoca que la señal eléctrica lo recorra sin perder la intensidad, facilitando que se produzca la denominada conducción saltatoria. -Ayudan a guiar el crecimiento de los axones y en la regeneración de las lesiones de los axones periféricos.

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Prolongaciones de las células nerviosas: Axolema Axoplasma : No posee gránulos de Nissl , ni aparato de golgi , ni ARN ni ribosomas El segmento inicial del axón: Primeras 50-100 micras después del cono axonico , es el lugar donde se origina un potencial de acción A medida que el axón se aproxima a la sinapsis puede tener una expansión terminal: Botón terminal o puede tener una serie de expansiones llamadas Boton de transmision

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Transporte axónico : Los materiales son transportados desde el cuerpo celular hasta las terminales axónicas : Transporte anterógrado y en menor medida en la dirección opuesta: Transporte retrogrado T. Anterógrado rápido: 100-400 mm/día (van proteínas, sustancias precursoras y sus precursores) T. Retrogrado lento: 0.1- 0.3mm /día (en el axoplasma participan microfilamentos y micro túbulos) EJ : Vesículas pinociticas originadas en terminales axonicas son devueltas al cuerpo celular. Los gránulos desastados son devueltos al cuerpo para su degradación por los lisosomas.

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Sinapsis: Es el sitio en el que 2 neuronas se ponen en estrecha proximidad y se produce la comunicación inter neuronal funcional Pueden contactar unas 1000 o mas y recibir unas 10.000 conexiones La comunicación tiene lugar en una dirección Tipos de sinapsis: S. Axodendriticas : Entre un axón de una neurona y la dendrita o cuerpo de otra (mas común) S. Axosomaticas : Un axón establece contacto sobre el segmento inicial de otro axón S. Axoaxonicas : Existe sinapsis entre las expansiones terminales de diferentes neuronas

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Sinapsis: Tipos de sinapsis: S. Axodendríticas : S. Axosomáticas S. Axoaxónicas : Las espinas sinápticas: son extensiones de la superficie de la neurona, forman sitios receptores para el contacto sináptico con botones aferentes

MÚSCULOS .

Los neurotransmisores se clasifican según su estructura y función: Aminoácidos: Como el glutamato (excitatorio) y el  ácido gamma-aminobutírico (GABA)  (inhibitorio).  Aminas biógenas: Incluyen la serotonina, dopamina, norepinefrina, epinefrina (adrenalina) y la acetilcolina.  Péptidos: Son cadenas de aminoácidos como las endorfinas, que actúan como moduladores.  Gases: El óxido nítrico y el monóxido de carbono pueden actuar como neurotransmisores.  Otras moléculas: Como los endocannabinoides y el ATP.  Otros

Los neurotransmisores se clasifican según su estructura y función: Aminoácidos: Como el glutamato (excitatorio) y el  ácido gamma-aminobutíric o (GABA)  (inhibitorio).  Aminas biógenas: Incluyen la serotonina, dopamina, norepinefrina, epinefrina (adrenalina) y la acetilcolina. Péptidos: Son cadenas de aminoácidos como las endorfinas, que actúan como moduladores.  Gases: El óxido nítrico y el monóxido de carbono pueden actuar como neurotransmisores.  Otras moléculas: Como los endocannabinoides y el ATP. 

Conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra cercana mediante neurotransmisores .

Sistema Nervioso: Neuronas y Neuroglias Sinapsis:

DIBUJAR TIPOS DE NEURONAS
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