TEJIDO NERVIOSO - TRABAJO PRÁCTICO

HISTOLOGIA CATEDRA
8 May 202127:23

Summary

TLDREste script detalla el complejo sistema del tejido nervioso, uno de los cuatro tejidos fundamentales del cuerpo humano. Se discute la composición de este tejido, que incluye células neuronas y células gliales, y cómo estas últimas son fundamentales para la protección y el soporte de las neuronas. Se describen las diferentes partes de una neurona, como el soma, las dendritas y el axón, así como la importancia de la mielina en la conducción de impulsos eléctricos. Además, se explora la clasificación de las neuronas según su forma, función y polaridad, y se profundiza en el concepto de sinapsis, que es la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Se destaca la diferencia entre las sinapsis químicas y eléctricas y cómo esto afecta la velocidad de transmisión de señales. Finalmente, se examina la estructura del sistema nervioso central y periférico, y se mencionan las distintas células gliales, como los astrocitos, microglía y oligodendrocitos, destacando su papel crucial en la salud y el funcionamiento del sistema nervioso.

Takeaways

  • 🧠 El tejido nervioso es uno de los cuatro tejidos básicos del organismo y regula las funciones de otros órganos mediante una rápida respuesta a los estímulos externos.
  • 💡 Las células fundamentales del tejido nervioso son las neuronas y las células gliales, siendo las neuronas la unidad funcional y estructural del sistema nervioso.
  • 🔋 Las neuronas son células excitables que conducen los impulsos eléctricos y están compuestas por un soma, dendritas y un axón.
  • 🤝 Las células gliales son células de soporte que no son excitables y están presentes en mayor cantidad que las neuronas, proporcionando soporte y protección a las neuronas.
  • 📈 La neurología neuronal incluye diferentes tipos de células como microglia, astrocitos, oligodendrocitos y células ependimarias, cada una con funciones específicas dentro del sistema nervioso.
  • 🧵 La mielina es una cubierta que recubre los axones y es producida por células gliales como los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico.
  • 🏃 Las neuronas se clasifican según su forma, tamaño, y función; por ejemplo, neuronas sensitivas, motoras e interneuronas.
  • 🔄 La barrera hematoencefálica, formada en parte por las prolongaciones de los astrocitos, protege al sistema nervioso central de sustancias tóxicas y metabolitos circulando en la sangre.
  • 🌐 El sistema nervioso central se compone de sustancia gris (área con mayor número de cuerpos celulares neuronales y células gliales) y sustancia blanca (área con mayor número de fibras nerviosas mielinizadas).
  • 🧬 Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico son responsables de mielinizar los axones, mejorando la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos.
  • 🌿 Los ganglios nerviosos son agrupaciones encapsuladas de neuronas periféricas, rodeados por células satélites y conectivo que forman una cápsula protective.

Q & A

  • ¿Cuáles son los cuatro tejidos básicos del organismo?

    -El tejido nervioso es uno de los cuatro tejidos básicos del organismo, pero el script no menciona los otros tres explícitamente.

  • ¿Qué tipo de células componen el tejido nervioso?

    -El tejido nervioso está compuesto principalmente por dos tipos de células: las neuronas y las células gliales.

  • ¿Cuál es la función de las neuronas en el sistema nervioso?

    -Las neuronas representan la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, recibiendo, transmitiendo y modulando la información para la regulación normal del cuerpo.

  • ¿Cómo se clasifican las neuronas según su forma?

    -Las neuronas se clasifican según su forma en neuronas con soma de forma piramidal, neuronas con forma de pera y neuronas con forma estrellada o fusiforme.

  • ¿Qué es una sinapsis y cómo se clasifica?

    -Una sinapsis es un tipo especializado de unión y comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y sus células efectoras. Se clasifican según el sitio de contacto, el mecanismo de transmisión de la señal (químicas y eléctricas) y según su función (excitatorias o inhibitorias).

  • ¿Qué son las células de Schwann y qué función desempeñan en el sistema nervioso periférico?

    -Las células de Schwann son células gliales del sistema nervioso periférico que se disponen paralelamente a los axones y están encargadas de mielinar los axones.

  • ¿Cuál es la función de los astrocitos en el sistema nervioso central?

    -Los astrocitos son células gliales del sistema nervioso central que desempeñan funciones de soporte y protección para las neuronas, y también participan en la formación de la barrera hematoencefálica.

  • ¿Cómo se diferencia la sustancia gris de la sustancia blanca en el sistema nervioso central?

    -La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos neuronales, dendritas, axones, mielina, y células gliales, mientras que la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones mielinados, células de glia y tejido conectivo.

  • ¿Qué es la barrera hematoencefálica y qué componente proporcionan los astrocitos?

    -La barrera hematoencefálica es una barrera que protege al sistema nervioso central de sustancias tóxicas y metabolitos circulando en la sangre. Los astrocitos contribuyen a esta barrera con sus prolongaciones perivasculares.

  • ¿Qué es una célula satélite y dónde se encuentran en el sistema nervioso periférico?

    -Las células satélite son células gliales del sistema nervioso periférico que se encuentran en los ganglios nerviosos y cubren a las neuronas periféricas.

  • ¿Cómo se organiza el tejido conectivo en los nervios periféricos?

    -El tejido conectivo en los nervios periféricos se organiza en capas: el endoneurio, que rodea a cada fibra nerviosa mímica; el perineurio, que rodea a un conjunto de fibras nerviosas; y el epineurio, que rodea a todo el nervio en su circunferencia.

  • ¿Qué es la mielina y cómo se relaciona con las células gliales?

    -La mielina es una cubierta que recubre los axones de las neuronas y permite una conducción más rápida de los impulsos nerviosos. En el sistema nervioso central, las células gliales responsables de la mielinación son los oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann.

Outlines

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🧠 Tejido Nervioso y sus Componentes

Este párrafo aborda el tejido nervioso como uno de los cuatro tejidos básicos del organismo, destacando su papel en la regulación de funciones de otros órganos a través de respuestas rápidas a estímulos externos. Se describen las dos células fundamentales del tejido nervioso: las neuronas, que son las unidades funcionales y estructurales del sistema nervioso, y las células gliales, que son células de soporte. Además, se mencionan los diferentes tipos de células gliales y su relación con las neuronas, así como la estructura de las neuronas, incluyendo el soma, dendritas y axón.

05:00

🌐 Clasificación y Función de las Neuronas

Se clasifica a las neuronas según su polaridad, estructura y función. Se destacan las neuronas multipolares, bipolares y unipolares, y se describe su papel en el sistema nervioso. Además, se explican las neuronas sensitivas, motoras e interneuronas, y se muestra cómo se clasifican según su longitud y la forma de su soma neuronal. Finalmente, se introduce el concepto de sinapsis y su importancia en la comunicación entre neuronas o células efectoras.

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🔋 Sinapsis y Comunicación Neuronal

Este párrafo se enfoca en la sinapsis, la unión y comunicación especializada entre dos neuronas o entre una neurona y sus células efectoras. Se describen los componentes de la sinapsis química, incluyendo el botón sináptico, la hendidura sináptica y la membrana sináptica con sus receptores. Se contrasta con la sinapsis eléctrica, donde la comunicación es más rápida y no existe hendidura sináptica. Además, se mencionan las dos sustancias del sistema nervioso central: la sustancia gris y la sustancia blanca, y se describe el papel de las células gliales en la protección y soporte de las neuronas.

15:05

🛡️ Barrera Hematoencefálica y Células Gliales

Se examina la barrera hematoencefálica, que protege a las neuronas del daño por desechos y metabolitos tóxicos. Se compone del endotelio de los capilares, la membrana basal y las prolongaciones perivasculares de los astrocitos. Se describen los diferentes tipos de células gliales, incluyendo a los astrocitos, los pituicytos, las células ependimarias y los oligodendrocitos, cada uno con funciones específicas dentro del sistema nervioso central.

20:05

🧬 Células Gliales del SNC y SNP

Este párrafo explora las células gliales presentes en el sistema nervioso central y periférico. Se describen las funciones de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, que minimizan los axones y forman la mielina. Se contrasta el trabajo de las células de Schwann con el de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Además, se mencionan las células satélite, que están presentes en los ganglios nerviosos y cubren a las neuronas.

25:06

🏭 Estructura del Sistema Nervioso Periférico

Finalmente, se describe la estructura del sistema nervioso periférico, destacando la organización del tejido conectivo en los nervios y la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Se mencionan los diferentes tipos de tejido conectivo, incluyendo el endoneurio, el perineurio y el epineurio. Se ofrece una visión general de cómo los nervios se componen de fibras nerviosas mímicas y cómo las células satélite cubren las neuronas en los ganglios nerviosos.

Mindmap

Keywords

💡Tejido nervioso

El tejido nervioso es uno de los cuatro tejidos básicos del organismo y es altamente integrado para regular las funciones de otros órganos a través de respuestas rápidas a estímulos externos. Se compone principalmente de dos tipos de células: las neuronas y las células gliales. En el video, se destaca su importancia en la regulación y la comunicación dentro del cuerpo.

💡Neuronas

Las neuronas son las células que representan la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Reciben, transmiten y modulan la información para la regulación del cuerpo. Son células excitables que conducen los impulsos eléctricos, como se describe en la parte donde se habla de su papel en la regulación estática del cuerpo.

💡Células gliales

Las células gliales son células de soporte que acompañan a las neuronas y no son excitables. Suelen existir entre 15 y 50 células gliales por cada neurona y desempeñan funciones de protección y apoyo estructural, como se menciona en la descripción de su relación con las neuronas.

💡Sistema nervioso central y periférico

El sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico incluye los nervios y los glándulas sensoriales. La guía varía dependiendo de si las células se encuentran en uno u otro sistema, lo cual se destaca en la parte del video donde se habla de las diferentes ubicaciones de las neuronas.

💡Soma neuronal

El soma o cuerpo neuronal es la parte central de la célula neurona donde se encuentra el núcleo. Es el centro de la actividad celular y el lugar donde se sintetizan proteínas y se coordinan las funciones de la neurona, como se describe en la sección que habla sobre los diferentes componentes de las neuronas.

💡Dendritas

Las dendritas son las prolongaciones múltiples de una neurona que reciben impulsos nerviosos de otras neuronas. Son esenciales para la comunicación entre las neuronas y la integración de la información, como se menciona en la descripción de las prolongaciones de las neuronas.

💡Axón

El axón es la prolongación única y larga de una neurona que transmite impulsos nerviosos desde el soma hacia otras neuronas o células del cuerpo. Su función es crucial para la transmisión de la información a larga distancia, como se destaca en la parte que habla del axón y su conexión con el soma neuronal.

💡Sinapsis

La sinapsis es el punto de unión especializado entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora donde ocurre la transmisión de la señal. Puede ser de diferentes tipos y es fundamental para la comunicación neuronal, como se describe en la sección que habla sobre la clasificación de las sinapsis.

💡Células de Schwann

Las células de Schwann son células gliales del sistema nervioso periférico que producen la mielina alrededor de los axones, facilitando la conducción de los impulsos nerviosos. Son diferentes de las células gliales del sistema nervioso central, como se menciona en la parte del video que habla sobre las células gliales del sistema periférico.

💡Ganglios nerviosos

Los ganglios nerviosos son agrupaciones encapsuladas de neuronas periféricas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Estan cubiertos por células gliales llamadas células satélite y están envueltos en tejido conectivo, como se describe en la sección que habla sobre la estructura del sistema nervioso periférico.

💡Mielina

La mielina es una cubierta que rodea a los axones de algunas neuronas y es esencial para la velocidad y la eficiencia de la conducción nerviosa. Es producida por células gliales como los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico, como se menciona en la parte del video que habla sobre la mielina y su función.

Highlights

El tejido nervioso es uno de los cuatro tejidos básicos del organismo y regula las funciones de otros órganos a través de respuestas rápidas a estímulos externos.

El tejido nervioso está compuesto principalmente por dos tipos de células: las neuronas y las células gliales.

Las neuronas son células excitables que representan la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, recibiendo, transmitiendo y modulando la información.

Las células gliales son células de soporte que no son excitables y se caracterizan por no ser tan numerosas como las neuronas.

Las neuronas tienen una estructura compleja compuesta por un soma, dendritas y un axón, siendo el axón el lugar de transmisión del impulso nervioso.

El impulso nervioso sigue una transmisión ordenada, iniciando en las dendritas, pasando por el soma y el cono axonal hasta el axón.

Las células de la glía son más numerosas y su tamaño es mayor que el de los núcleos neuronales, formando una red compleja conocida como neuropiloto.

Las neuronas no se dividen, pero sus prolongaciones pueden regenerarse si el soma neuronal está intacto.

Las neuronas se clasifican según su polaridad en multipolares, bipolares, unipolares y anatómicas.

Además de la polaridad, las neuronas se clasifican según su función en sensitivas, motoras e interneuronas.

Las neuronas también se clasifican según la longitud de sus axones, diferenciando a las neuronas de tipo gogi tipo 1.

La sinapsis es una unión especializada de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y sus células efectoras.

Las sinapsis se clasifican según el sitio de contacto, el mecanismo de transmisión y su función en excitatorias o inhibitorias.

La sinapsis química es la más común y se caracteriza por ser unidireccional y más lenta que la sinapsis eléctrica.

La sinapsis eléctrica no tiene hendidura sináptica y permite una comunicación rápida y no direccional.

El sistema nervioso central está compuesto de sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos neuronales y células gliales, y sustancia blanca, donde se encuentran las fibras nerviosas.

Las células gliales incluyen a las microglias, astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y células de Schwann, cada una con funciones específicas.

La barrera hematoencefálica es una protección especial del sistema nervioso central compuesta por el endotelio de los capilares, la membrana basal y las prolongaciones de los astrocitos.

Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico son responsables de minimizar los axones y forman la vaina de mielina.

Los tejidos conectivos en los nervios periféricos están organizados en diferentes capas conocidas como endoneurio, perineurio y epineurio.

Transcripts

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en este trabajo práctico vamos a

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referirnos al tejido nervioso uno de los

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cuatro tejidos básicos del organismo

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el tejido nervioso es un tejido

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altamente integrado que regula las

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funciones de otros órganos a través de

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una rápida respuesta a los estímulos

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externos

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egido nervioso está compuesto por dos

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tipos fundamentales de células las

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neuronas y la neurona las neuronas

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representan la unidad funcional y

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estructural del sistema nervioso

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recibiendo transmitiendo y modulando la

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información para la regulación norma

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estática del cuerpo se caracteriza por

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ser células excitables que conducen los

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impulsos eléctricos

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la neurología neuronal son células de

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sostén que acompañan a las neuronas y se

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caracterizan por no ser excitables

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aproximadamente por cada neurona hay

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entre 15 y 50 células gliales

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la guía va a ser diferente de acuerdo

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antes nos encontremos en el sistema

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nervioso central o en el sistema

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nervioso periférico

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tengamos presente este cuadro con los

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diferentes tipos de neuro guía que

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iremos estudiando más adelante en esta

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presentación

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en esta imagen podemos ver los

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diferentes componentes de las neuronas

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la neurona cuenta con un soma o cuerpo

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neuronal

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en cuyo centro se halla el núcleo con un

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núcleo lo bien marcado

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en el soma también encontramos la

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sustancia de anís que es el nombre

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propio que recibe el retículo

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endoplasmático rugoso en las neuronas

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encontramos prolongaciones múltiples

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que siempre son las únicas denominadas

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dendritas

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y una prolongación única y larga

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denominada axón

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el axón cuenta con diferentes

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componentes y se une al soma neuronal

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por medio de un cono axón

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el color sónico siempre está desprovisto

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de sustancia de anís y de mielina y es

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el lugar donde se induce a la

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disponibilidad del axón en el momento de

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la transmisión del impulso nervioso

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esta imagen es un breve resumen de los

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diferentes componentes de la neurona en

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la cual podrán repasar cada una de sus

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características

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esta imagen nos permite apreciar que el

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impulso nervioso siempre sigue 1

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una transmisión ordenar

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inician las dendritas progresando al

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soma un cuerpo neuronal el cuerpo

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neuronal pasa por el conan sónico luego

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el axón se dirige a la siguiente neurona

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en este preparado técnica de mando

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similar de cocina podemos ver diferentes

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cuerpos neuronales

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donde se destacan los núcleos cuando

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nucléolo bien marcado la sustancia de

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mis

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y el inicio de las diversas

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prolongaciones

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también podemos apreciar núcleos de

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otras células

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que corresponden las células de la glía

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como pueden notar

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las células de la glía no sólo están en

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mayor cantidad que los núcleos

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neuronales sino que también su tamaño es

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mucho más que qué

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también podemos observar entre los

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núcleos neuronales y las células de la

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guía

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esta superficie con

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aspecto del ovillo de maraña de telaraña

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que se denomina neuro pilot y es el

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resultado del entrelazamiento de las

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prolongaciones de las células gliales y

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en las neuronas

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en esta imagen podemos ver un típico

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soma neuronal con la sustancia de inicio

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el núcleo y el núcleo lo bien marcado y

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en prominente en el centro

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como concepto clave debemos saber que

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salvo escasas excepciones las neuronas

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no se dividen

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lo que sí puede suceder

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es que sus prolongaciones si están

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dañadas y el soma neuronal está intacto

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a través de la información del núcleo

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pueden regenerarse en total o

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parcialmente las prolongaciones

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una forma de clasificar las neuronas es

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de acuerdo a su polaridad en el

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organismo humano las más frecuentes son

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las neuronas multipolares

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como vemos acá las neuronas multipolares

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cuentan con múltiples dendritas y un

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axón serían las neuronas clásicas como

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por ejemplo las neuronas motoras las

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neuronas piramidales o las neuronas de

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purkinje presentes en el cerebro

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otros tipos de neuronas son las neuronas

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bipolares presentes en la retina el

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bulbo olfatorio las neuronas son y

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forales presentes en los ganglios

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rápidos como neuronas sensoriales y del

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tracto del dolor

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y en el caso de neuronas anatómicas es

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decir que carecen de acción y sólo

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tienen dendritas contamos con el ejemplo

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de las células a máquinas de la red

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otra forma de clasificar las neuronas es

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de acuerdo a su función así tenemos

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neuronas sensitivas que reciben ángulos

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desde la periferia y los llevan hacia el

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sistema nervioso central neuronas

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motoras que es del sistema nervioso

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central conducen información hacia

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células efectoras periféricas como

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pueden ser por ejemplo las células

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musculares

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otro tipo de neuronas denominados

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interneuronas o neuronas integradoras se

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ocupan de comunicar a neuronas entre sí

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acá en estas imágenes podemos ver

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ejemplos de cada una de ellas

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ejemplos de neuronas

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interneuronas como las neuronas de golf

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seguro las motoras

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y neuronas sensitivas

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podemos clasificar en las neuronas

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también de acuerdo a lo largo de esos

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son así tenemos las neuronas

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goichi tipo 1 que son aquellas

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en las cuales su acción es largo como

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por ejemplo en las neuronas de purkinje

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del cerebro

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las neuronas y todos tienen un axón

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corto y que muchas veces cuesta

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distinguirlos de las dendritas que

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emergen del soma neuronal

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en esta imagen podemos repasar la

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clasificación que vimos en la

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diapositiva 10

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por último podemos clasificar a las

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neuronas de acuerdo a la forma que

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adopta su cuerpo o soma neuronal

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existen neuronas con

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soma de forma piramidal

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como es el caso de las neuronas motoras

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neuronas cuyo cuerpo neuronal tiene

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forma de pera y se denomina mini formes

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como las neuronas de purkinje

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y existen otras neuronas

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formas estrelladas o formas de uso que

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se denominan fusiforme

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me interesaría recordar que la sinapsis

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es un tipo especializado de unión y

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comunicación entre dos neuronas o entre

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una neurona y su células efectoras

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a las sinapsis las podemos clasificar

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según el sitio de contacto según el

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mecanismo de transmisión de la señal en

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químicas y eléctricas y según su función

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en excitatorias o de los polarizantes e

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inhibitorias o inter por alice antes

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en esta imagen podemos ver la

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clasificación de la sinapsis según el

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sitio de contacto

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existen cuatro tipos

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la sinapsis axo dendrítica la sinapsis

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axos o mika entre el axón y el soma

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neuronal laakso axón acá entre los

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axones el adentro dendrítica entre dos

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ámbitos

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la sinapsis química se caracteriza por

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la presencia de un botón sináptico

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originado en un terminal axón ico y en

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donde se almacena neurotransmisores

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la presencia de una hendidura sináptica

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donde se liberan los neurotransmisores

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y una membrana sináptica donde se

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encuentran los receptores donde los

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neurotransmisores van a ejercer su

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acción

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este tipo de sinapsis es el más común

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presente en el organismo y se

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caracteriza por ser unidireccional

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y ser más lento que la sinapsis

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eléctrica debido a que el

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neurotransmisor debe ser liberado al

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espacio sináptica

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debe viajar una pequeña distancia unirse

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a los receptores y luego ejercer su

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acción por eso es que su tiempo de

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acción es un poco más lento que el de la

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sinapsis electro

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en el caso de la sinapsis eléctrica

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no existe hendidura sináptica entre

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ambas células que se comunican sino que

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ambos citoplasma están comunicados a

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través de uniones de tipo hendidura o

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gap que dejan pasar corrientes de iones

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de un citoplasma a otra

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esto hace que la comunicación

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no tenga

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en retardo por el hecho de existir la

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hendidura sináptica y también permite

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que en este tipo de sinapsis la

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comunicación puede hacer mi direccional

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no sucedía en el caso de la ciudad

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sistémica

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un concepto clave que debemos conocer es

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que el sistema nervioso central está

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compuesto por dos tipos de sustancias

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una sustancia gris en la cual se hallan

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son más neuronales son más cuerpos de

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células gliales y neuro pilot

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y una sustancia blanca donde encontramos

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principalmente jackson y micos

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núcleos de células de la glía

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vamos a retomar en detalle este tema más

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adelante

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la neurología son conjunto celular

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diverso no excitable como habíamos dicho

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al principio con capacidad de realizar

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mitosis

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las sostén protección y trophies mo a

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las neuronas

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hay diferentes tipos de neuro villa

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tenemos la neuro guía del sistema

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nervioso central y la neuro guía del

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sistema nervioso periférico

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dentro de la neuro guía del sistema

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nervioso central encontramos a la

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microglía y a la macro guía dentro de la

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mayor liga encontramos a los astrocitos

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ponerlos en trocitos y epitelio penny

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mal

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en las células de la neurología del

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sistema nervioso periférico encontramos

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a las células de schwann y a las células

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atn

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las células de la micro guía o micro y

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los hitos son las células reales más

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pequeñas representan aproximadamente el

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5% del total de las células gliales

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son las únicas células gliales que

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derivan de la capa miso térmica

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su función es la de un macrófago en el

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sistema nervioso

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pertenecen al sistema fago city

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comunitario entre otras características

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en esta imagen podemos ver células

play13:55

microgliales en una técnica de

play13:57

impregnación argenti acá

play13:59

recordemos que este tipo de células ya

play14:02

no son las más pequeñas que existen en

play14:05

el organismo

play14:08

dentro de la macro grilla encontramos a

play14:11

los astrocitos que son las células

play14:13

gliales más grandes se caracterizan por

play14:17

tener múltiples prolongaciones que toman

play14:21

contacto tanto como con las neuronas

play14:23

como con los vasos sanguíneos

play14:27

el contacto con las neuronas provee

play14:30

protección a nivel de los nódulos de

play14:33

ramier y de la sinapsis mientras que las

play14:37

prolongaciones que toman contacto con

play14:39

los vasos sanguíneos constituyen lo que

play14:42

se denomina barrera hematoencefálica que

play14:46

veremos más adelante

play14:53

existen dos tipos de astrocitos los

play14:56

libros o si los proto plasmáticos los

play14:59

fibrosos se caracterizan por tener menos

play15:01

prolongaciones las cuales son delgadas

play15:04

largas y rectas y predominan en la

play15:08

sustancia blanca los astrocitos por otro

play15:11

plasmáticos tienen abundantes

play15:13

prolongaciones cortas y muy ramificadas

play15:15

y predominan en la sustancia gris

play15:20

dado que las neuronas son células muy

play15:23

propensas a ser dañadas por los desechos

play15:26

y metabolitos tóxicos circulantes en la

play15:30

sangre el organismo cuenta con una

play15:32

barrera que la protege

play15:35

esta barrera se denomina barrera

play15:37

hematoencefálica y está compuesta por el

play15:41

endotelio de los capilares cerrados por

play15:45

solo la sop ludens

play15:47

la membrana basal de dichos capilares y

play15:52

las prolongaciones peri vasculares de

play15:55

los astrocitos que mencionamos en las

play15:57

interiores de las positivas

play16:03

en esta imagen de impregnación argenti

play16:05

acá podemos ver con las prolongaciones

play16:08

de los astrocitos toman contacto con los

play16:11

capilares vasculares

play16:20

otra imagen donde podemos ver los pies

play16:22

vasculares de los astrocitos tomando

play16:25

contacto con los vasos sanguíneos

play16:30

dentro de la macro mía encontramos al

play16:33

libro pittelli open di mario son células

play16:36

ubicadas a cilíndricas distribuidas de

play16:39

una sola capa

play16:41

carecen de lámina basal por lo cual no

play16:44

son un verdadero epitelio

play16:46

cuentan con relieves basales y cilios

play16:49

son micro vellosidades según en la

play16:51

región donde se encuentran son células

play16:54

principalmente de revestimiento que

play16:56

cubren todas las cavidades internas de

play17:00

el sistema nervioso central

play17:04

se clasifican en mi voz y tos o células

play17:07

ependimarias que revisten todas las

play17:09

cavidades las células coro ideas que

play17:12

forman los plexos coro vídeos y los

play17:14

panecitos que son células ependimarias

play17:16

modificadas que envían prolongaciones

play17:19

hacia neuronas neuro secreto horas y

play17:22

vasos sanguíneos del hipotálamo

play17:24

en esta imagen podemos ver el epitelio

play17:28

primario revirtiendo el conducto central

play17:31

de la médula espinal como podemos ver

play17:33

son células cúbicas as cilíndricas que

play17:36

forman una única capa

play17:41

en esta imagen vemos células

play17:42

ependimarias a mayor aumento revirtiendo

play17:46

el conducto central de la médula espinal

play17:49

en esta imagen podemos apreciar las

play17:52

sillas en la superficie apical de las

play17:55

células ependimarias

play17:58

finalmente dentro de la macro día

play18:00

encontramos al oligodendrocitos el

play18:04

oligodendrocitos es una célula glial

play18:06

pequeña con escasa prolongación es un

play18:09

núcleo pequeño esférico y con la

play18:12

cromatina condensada se dispone en

play18:15

hileras entre los axones y son los

play18:19

encargados de producir la mielina en el

play18:21

sistema nervioso central

play18:24

cada oligodendrocitos puede minimizar

play18:27

mediante sus prolongaciones a un axón oa

play18:30

varios axones se encuentra en ambas

play18:33

sustancias gris y blanco

play18:37

en esta imagen podemos ver como el

play18:39

oligodendrocitos mediante sus

play18:41

prolongaciones puede ni el iniciar o

play18:45

formar la vaina de mielina a uno o

play18:48

varios acciones

play18:52

en este preparado realizado con la

play18:55

técnica de impregnación argenti acá

play18:58

podemos visualizar la presencia de

play19:03

oligodendrocitos

play19:06

principalmente podemos ver la zona que

play19:09

corresponde a su núcleo

play19:11

[Música]

play19:13

y de inicio

play19:15

de sus prolongaciones

play19:23

[Música]

play19:27

haciendo un resumen de las anteriores

play19:29

diapositivas podemos decir que en la

play19:32

sustancia gris se procesa y se almacena

play19:36

la información

play19:38

y la sustancia gris está compuesta por

play19:40

cuerpos neuronales

play19:42

dendritas axones ameal y nikos

play19:46

astrocitos proto plasmáticos

play19:48

oligodendrocitos y células microgliales

play19:51

o microbios y tos

play19:55

la sustancia blanca transporta la

play19:58

información nerviosa y se constituye por

play20:01

acciones milicos a trocitos fibrosos

play20:05

oligodendrocitos y microbios y tos

play20:09

saber qué compone cada una de las

play20:12

sustancias gris y blanca es muy

play20:14

importante y es una de las preguntas

play20:16

frecuentes del facial

play20:20

uno de los dos tipos de células gliales

play20:23

presentes en el sistema nervioso

play20:25

periférico es la célula de swan las

play20:29

células de schwann es una célula

play20:30

alargada rodeada por una membrana basal

play20:33

que se dispone paralelamente a los

play20:36

acciones en la encargada de minimizar

play20:39

los axones en el sistema nervioso

play20:41

periférico

play20:43

a diferencia del oligodendrocitos solo

play20:46

me limitan a un axón

play20:50

y también tienen la capacidad de dar

play20:53

cubierta no me limita a los axones no ni

play20:56

a bíblicos

play21:00

cuando nos referimos a una fibra

play21:02

nerviosa mímica estamos hablando de un

play21:04

axón cubierto por una vaina de mielina

play21:08

en el caso de los preparados con

play21:11

técnicas mattocks y línea de dioxina el

play21:14

espacio que ocupaba la mielina lo vamos

play21:17

a ver vacío por el sometimiento del

play21:19

preparado a diversos solventes que

play21:22

terminan y mirando eliminando los libros

play21:27

en el sistema nervioso periférico vamos

play21:30

a encontrar los núcleos de las células

play21:32

gliales por fuera

play21:35

nerviosa y líneas

play21:37

en este caso esos núcleos podrían

play21:40

corresponder a células visión

play21:45

la célula de ram puede minimizar a un

play21:49

amigo axón o bien formar la cubierta

play21:52

también y mika de diversos acciones

play21:58

en esta imagen hacemos un breve repaso

play22:00

de la minimización en el sistema

play22:03

nervioso central y en el periférico en

play22:06

el centrar los encargados de minimizar

play22:08

los axones van a ser los

play22:11

oligodendrocitos ya habíamos dicho un

play22:14

oligodendrocitos puede minimizar más de

play22:17

una acción en el caso del sistema

play22:19

nervioso periférico las células de la

play22:22

glía encargada de minimizar los acciones

play22:25

son las células visual una única célula

play22:29

de johann pueden minimizar un único

play22:32

aksam

play22:34

en esta imagen podemos ver sistema

play22:37

nervioso central representada por la

play22:40

sustancia gris y blanca de la médula

play22:43

espinal y sistema nervioso periférico

play22:47

representada por la raíz posterior de

play22:50

uno de los nervios espinales

play22:54

el nervio es una estructura propia del

play22:57

sistema nervioso periférico y es un

play23:00

conjunto de fibras nerviosas mímicas que

play23:03

están envueltas por tejido conectivo

play23:06

el tejido conectivo en los nervios se

play23:09

organiza de la siguiente manera el

play23:12

tejido conectivo laxo que rodea a cada

play23:15

una de las fibras nerviosas mímicas se

play23:18

denomina en donde uno

play23:20

el tejido conectivo

play23:23

la csa moderadamente denso que rodea

play23:27

un conjunto de fibras nerviosas se

play23:30

denomina pirineo

play23:32

y el tejido conectivo

play23:36

benson o modelado que rodea a cada uno

play23:40

de los nervios en toda su circunferencia

play23:43

se denomina en vino

play23:47

en esta imagen vemos un árbol

play23:50

las fibras nerviosas que lo componen se

play23:54

hallan en un corte transversal podemos

play23:58

identificar los axones

play24:01

con el espacio blanco correspondiente a

play24:04

la vaina de mielina

play24:07

y núcleos que se encuentran por fuera de

play24:10

las fibras nerviosas

play24:15

que podrían corresponder tanto a células

play24:19

de la glía como a células del tejido

play24:21

conectivo que envuelven a las fibras

play24:25

nerviosas

play24:28

el segundo y último tipo de célula grial

play24:31

del sistema nervioso periférico en las

play24:34

células satélite la célula satélite se

play24:38

halla presente en los ganglios nerviosos

play24:40

y cubre a los o más neuronales

play24:48

como concepto general decimos que un

play24:51

ganglio nervioso son agrupaciones

play24:54

encapsuladas que son más neuronales que

play24:57

se hallan fuera del sistema nervioso

play25:00

central

play25:03

en esta imagen podemos ver un ganglio

play25:05

nervioso compuesto por zonas neuronales

play25:09

periféricos que se hallan revestidos por

play25:12

células gliales que como ya dijimos se

play25:16

denominan célula satélite

play25:19

los años nerviosos también cuentan con

play25:24

una cobertura cápsula de tejido

play25:27

conectivo

play25:30

veamos unas imágenes de repaso

play25:34

el centro de la imagen vemos un soma

play25:37

neuronal

play25:38

con el núcleo celular en su centro

play25:42

y el núcleo lo bien marcado

play25:45

la sustancia de anís alrededor de el

play25:49

núcleo celular

play25:53

neuro pilot

play25:56

y núcleo de células gliales

play26:02

técnica de impregnación argenti acá

play26:04

vemos

play26:07

a los astrocitos

play26:10

emitiendo sus prolongaciones para tomar

play26:12

contacto con los capilares vasculares

play26:19

en esta imagen vemos la diferencia clara

play26:22

entre sustancia gris y sustancia blanca

play26:26

del sistema nervioso central la

play26:28

sustancia gris

play26:30

se caracteriza por la presencia de los

play26:33

núcleos dos o más neuronales

play26:39

la sustancia blanca se caracteriza por

play26:41

la ausencia de thomas neuronales y la

play26:45

presencia abundante de fibras nerviosas

play26:49

bien indicas

play26:52

en esta imagen que corresponde al

play26:55

sistema nervioso periférico podemos ver

play26:58

ganglio nervioso

play27:00

donde podemos distinguir son más

play27:03

neuronales rodeados por células

play27:06

satélites

play27:11

y tejido conectivo que envuelve o en

play27:15

cápsula al ganglio nervioso

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