Sistema nervioso en vertebrados e invertebrados

La profe de bio
29 Jun 202016:10

Summary

TLDREn esta clase de biología, se explora el sistema nervioso, esencial para la coordinación de las funciones orgánicas en respuesta a estímulos. Se explica su organización en invertebrados y su evolución hacia la centralización en animales superiores. Se destacan los sistemas de invertebrados simples, los invertebrados con ganglios, y los vertebrados con encéfalos y médula espinal. Además, se detallan las funciones de las neuronas y las células gliales, destacando su importancia en la transmisión de impulsos y el soporte del sistema nervioso.

Takeaways

  • 🧠 El sistema nervioso es responsable de coordinar las funciones del organismo en respuesta a los estímulos externos e internos.
  • 🐙 En invertebrados, el sistema nervioso está formado por una red de células nerviosas que vinculan receptores periféricos con las células musculares.
  • 🌟 En animales radiados, comienza la centralización del sistema nervioso con la formación de un anillo nervioso y ganglios que se alinean con las estructuras locomotoras.
  • 🐌 Los gusanos planos muestran un sistema nervioso más complejo con un ganglio cefálico y cordones nerviosos que conectan la región posterior del cuerpo.
  • 🦑 Los pulpos y calamares tienen un alto grado de cefalización, con un encéfalo bien desarrollado y ojos similares a los humanos, lo que les permite comportamientos complejos y aprendizaje.
  • 🦋 En artrópodos, el sistema nervioso está representado por un par de ganglios que funcionan como encéfalo y un cordón nervioso ventral con ganglios en cada segmento del cuerpo.
  • 🐟 Los vertebrados tienen un sistema nervioso central compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico formado por nervios que conectan con los órganos corporales.
  • 🐠 En peces, el encéfalo tiene lóbulos olfatorios prominentes, reflejando la importancia de la información olfativa y gustativa para su supervivencia.
  • 🐦 En aves, el cerebelo es el órgano más desarrollado, esencial para la coordinación precisa de movimientos durante el vuelo.
  • 🐘 Los mamíferos tienen un cerebro más desarrollado, lo que se asocia con una mayor inteligencia y capacidad de aprendizaje.
  • 🔬 Las neuronas son las células especializadas en recibir y transmitir información en forma de señales eléctricas y químicas.
  • 🧬 Las células gliales son fundamentales para el soporte, protección y nutrición de las neuronas, y en el caso de las células de Schwann, también forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico.

Q & A

  • ¿Qué es el sistema nervioso y qué función cumple en los animales?

    -El sistema nervioso es el encargado de coordinar todas las funciones del organismo en relación con los estímulos externos e internos, generando respuestas adecuadas en el momento determinado.

  • ¿Cómo se organiza el sistema nervioso en los invertebrados?

    -En los invertebrados, el sistema nervioso está formado por una red de células nerviosas interconectadas, vinculando receptores periféricos con las células musculares sin un procesamiento central de información.

  • ¿Cuál es la diferencia principal en la organización del sistema nervioso entre los invertebrados y los animales radiados?

    -En los animales radiados, como las estrellas de mar, se observa un proceso de centralización con la formación de un anillo nervioso y ganglios o nervios radiales, mientras que en los invertebrados no hay centros nerviosos centralizados.

  • ¿Cómo se relaciona el sistema nervioso de los pulpos y calamares con su capacidad de aprendizaje y comportamiento?

    -Los pulpos y calamares tienen un sistema nervioso altamente cefalizado, con un encéfalo bien desarrollado y ojos similares a los humanos, lo que les permite desarrollar comportamientos complejos y una alta capacidad de aprendizaje.

  • ¿Qué características tienen los sistemas nerviosos de los moluscos que tienen una movilidad limitada?

    -Los moluscos con movilidad limitada, como las almejas y los caracoles, presentan una menor cefalización y sistemas de conexión a los órganos de los sentidos relativamente simples.

  • ¿Cómo se diferencia el sistema nervioso de los artrópodos de los vertebrados?

    -En los artrópodos, el sistema nervioso está representado por un par de ganglios que funcionan como encéfalo y un doble cordón nervioso ventral, mientras que en los vertebrados hay una columna vertebral y un sistema nervioso central y periférico más complejo.

  • ¿Qué es la cefalización y cómo se manifiesta en los vertebrados?

    -La cefalización es el proceso de concentración de estructuras nerviosas en la región anterior del cuerpo, lo que se manifiesta en los vertebrados con un encéfalo en el interior del cráneo y una médula espinal protegida por las vértebras.

  • ¿Cuáles son las funciones de las células gliales en el sistema nervioso?

    -Las células gliales no transmiten impulsos nerviosos, sino que cumplen funciones de soporte, aislamiento, protección y nutrición de las neuronas, formando también la barrera hematoencefálica.

  • ¿Cómo se clasifican las neuronas según la dirección del impulso nervioso que transmiten?

    -Las neuronas se clasifican como sensitivas o aferentes si transportan el impulso desde los receptores hacia el sistema nervioso central, y como motoras o eferentes si transportan el impulso hacia los efectores como músculos o glándulas.

  • ¿Qué es un potencial de acción y cómo se inicia en una neurona?

    -Un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que se inicia en el cono axónico, conectando el soma con el axón, y se transmite por el axón para ser recibido en las terminales sináptica.

Outlines

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🧠 Sistema Nervioso y su Evolución en Animales

La clase de biología comienza explorando el sistema nervioso, esencial para la coordinación de funciones en respuesta a estímulos. Se explica que invertebrados como medusas y corales tienen una red de células nerviosas sin un procesamiento central, mientras que animales como estrellas de mar y erizos de mar muestran centralización con un anillo nervioso. Los gusanos planos y pulpos presentan un sistema más complejo, con un ganglio cefálico y ojos con sentido del olfato. Los moluscos con menor movilidad tienen sistemas menos complejos. Los artrópodos tienen ganglios y un cordón nervioso ventral, y los vertebrados, desde los más pequeños a los más grandes, tienen un sistema nervioso central con encéfalo y médula espinal, y un sistema periférico con nervios que conectan con otros órganos. La complejidad varía según el modo de vida y la inteligencia del animal.

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🐯 Proceso de Estímulo, Procesamiento y Respuesta

Se describe el modelo de estímulo, procesamiento y respuesta en el sistema nervioso, usando como ejemplo la reacción a la visión de un tigre. Los receptores captan el estímulo visual, que luego es llevado a centros de integración en el cerebro. La información sensorial se combina con la interna y experiencias previas para tomar una decisión, que a su vez se comunica a los centros motores, activando los músculos para huir. Se explican los componentes del sistema nervioso: las células gliales y las neuronas, las cuales reciben y transmiten señales eléctricas y químicas. Las neuronas tienen dendritas, soma, axón y terminales sinápticas, y las células gliales como las células de Schwann y las oligodendrocitos, aíslan y protegen a las neuronas, aumentando la velocidad de transmisión del impulso nervioso.

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🌐 Clasificación y Funciones de las Neuronas

Las neuronas se clasifican según la transmisión del impulso nervioso, como presináptica o postsináptica, y según su función en el sistema nervioso central, como sensoriales, motoras e interneuronas. También se clasifican por su morfología, como unipolar, bipolar y multipolar, cada una con una cantidad y tipo de prolongaciones específicas. Las neuronas piramidales son comunes en la corteza cerebral y en el hipocampo. Las neuronas pueden integrar múltiples señales y participar en actos reflejos o más complejos.

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🧬 Células Gliales y su Rol en el Sistema Nervioso

Las células gliales, más pequeñas pero más numerosas que las neuronas, no transmiten impulsos nerviosos sino que cumplen funciones de soporte y protección. Los astrocitos forman la barrera hematoencefálica, controlan la sinapsis y nutren a las neuronas. Los oligodendrocitos forman la mielina en los axones del sistema nervioso central, mejorando la velocidad de transmisión de los impulsos. Las células de microglía se activan en caso de lesión o inflamación para limpiar el área dañada. Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico forman la mielina alrededor de los axones, similar a las funciones de los oligodendrocitos pero en un nivel individual por axón.

Mindmap

Keywords

💡Sistema Nervioso

El sistema nervioso es el conjunto de órganos y tejidos que permiten la comunicación y coordinación de las funciones corporales en respuesta a los estímulos externos e internos. En el video, se destaca su importancia para la adaptación y supervivencia de los organismos, ya que permite la generación de respuestas apropiadas ante el entorno.

💡Invertebrados

Los invertebrados son animales que no poseen columna vertebral. En el guion, se menciona que su sistema nervioso está compuesto por una red de células nerviosas interconectadas, sin un procesamiento centralizado de información, lo que refleja su simplicidad en comparación con otros animales.

💡Centralización

La centralización es el proceso por el cual las células nerviosas se agrupan para formar centros de procesamiento en el sistema nervioso. En el video, se ilustra este concepto al describir cómo en animales como las estrellas de mar y los erizos de mar, las células nerviosas se concentran en un anillo nervioso, lo que representa un paso hacia una mayor complejidad.

💡Ganglios

Los ganglios son agrupaciones de células nerviosas que se encuentran en ciertos invertebrados y sirven como centros de integración de información. En el guion, se menciona que en animales como las estrellas de mar, los ganglios se agrupan en nervios radiales, lo que indica un nivel de organización más avanzado en el sistema nervioso.

💡Artrópodos

Los artrópodos son un grupo de invertebrados que incluye insectos, arañas y crustáceos. En el video, se describe cómo su sistema nervioso está representado por un par de ganglios que funcionan como encéfalo y un cordón nervioso ventral, destacando la organización y la complejidad en su sistema nervioso.

💡Vertebrados

Los vertebrados son animales con columna vertebral, y su sistema nervioso central se organiza de manera similar en todos ellos. En el guion, se explica que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y que su complejidad varía según el tipo de vertebrado, lo que se relaciona con su modo de vida y capacidad de aprendizaje.

💡Encéfalo

El encéfalo es el principal órgano del sistema nervioso central, encargado de procesar la información sensorial y generar respuestas. En el video, se menciona que en vertebrados como los peces, anfibios y reptiles, el encéfalo está organizado de manera que refleje sus prioridades sensoriales y motoras.

💡Neuronas

Las neuronas son las células especializadas en transmitir información dentro del sistema nervioso. En el guion, se describe su estructura y función, destacando cómo reciben, integran y transmiten señales eléctricas y químicas, y cómo estas se conectan a través de sinapsis para formar la red neuronal.

💡Células Gliales

Las células gliales son las células del sistema nervioso que no transmiten impulsos nerviosos, sino que tienen funciones de soporte y protección. En el video, se explican sus funciones como la formación de la vaina de mielina, el aislamiento de neuronas y la nutrición, siendo fundamentales para el mantenimiento y la protección del sistema nervioso.

💡Sinapsis

Las sinapsis son las conexiones entre neuronas donde ocurre la transmisión de impulsos nerviosos. En el guion, se describe cómo las terminales axonales liberan neurotransmisores que son captados por las dendritas de otras neuronas, ilustrando así el mecanismo de comunicación neuronal.

Highlights

El sistema nervioso es responsable de coordinar las funciones del organismo en relación con los estímulos externos e internos.

Los invertebrados tienen un sistema nervioso formado por una red de células nerviosas interconectadas.

En los animales radiados, como las estrellas de mar, se observa una centralización de las células nerviosas en un anillo nervioso.

Los gusanos planos muestran un sistema nervioso más complejo con un ganglio cefálico y cordones nerviosos.

Los pulpos y calamares tienen un alto grado de cefalización y un encéfalo bien desarrollado.

Los moluscos con un modo de vida sedentario o baja movilidad presentan sistemas nerviosos menos complejos.

Los artrópodos tienen un sistema nervioso centralizado en un par de ganglios y un cordón nervioso ventral.

Los vertebrados tienen un sistema nervioso central compuesto por el encéfalo y la médula espinal.

El desarrollo del sistema nervioso en vertebrados está relacionado con su modo de vida y capacidad de aprendizaje.

En peces, los lóbulos olfatorios y el cerebelo son las secciones del encéfalo más prominentes.

Los anfibios y reptiles mantienen un predominio de los lóbulos olfatorios en su encéfalo.

Las aves tienen un cerebelo desarrollado para coordinar movimientos precisos durante el vuelo.

En mamíferos, el cerebro es más desarrollado, lo que se asocia con una mayor inteligencia y capacidad de aprendizaje.

Las neuronas son las células especializadas en recibir y transmitir información en forma de señales eléctricas y químicas.

Las células gliales apoyan, aislan y nutren a las neuronas, y forman la barrera hematoencefálica.

Las neuronas se clasifican según su función, como sensitivas, motoras e interneuronas.

Las neuronas también se clasifican por su morfología, como unipolar, bipolar, multipolar y piramidales.

Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico forman la vaina de mielina alrededor de los axones.

El sistema nervioso se describe a través de un modelo de estímulo, procesamiento y respuesta.

Transcripts

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bienvenidos a la clase de biología

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hoy vamos a hablar del sistema nervioso

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en animales este es el que se encarga de

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coordinar todas las funciones del

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organismo en relación con los estímulos

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que recibe del ambiente tanto interno

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como externo para generar respuestas en

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el momento determinado y que sean

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adecuadas este sistema presenta

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diferentes grados de organización

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dependiendo de la simplicidad o

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complejidad del organismo estudiado los

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invertebrados son aquellos animales que

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no tienen columna vertebral en las

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sidras las medusas y los corales el

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sistema nervioso va a estar formado por

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una red de células nerviosas que se

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interconectan entre sí

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vinculando receptores periféricos con

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las células musculares que generan sus

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movimientos aunque en estos animales no

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haya centros nerviosos que puedan

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asociarse a un procesamiento central de

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la información externa esta organización

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sencilla en forma de red va a asegurar

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que las respuestas sean adecuadas a los

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estímulos que percibe el animal en los

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animales radiados como las estrellas y

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los erizos de mar ya comenzamos a

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observar un proceso de centralización

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las células nerviosas se agrupan para

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conformar nervios que se van a

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concentrar formando un anillo nervioso

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en el eje dorso ventral y los cuerpos de

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estas células se van a agrupar en

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ganglios o nervios radiales que

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corresponden a cada sección circular de

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su cuerpo en concordancia con las

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estructuras locomotoras que en este caso

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serían los bracitos de la estrella en

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los planteamientos que son gusanos

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planos como por ejemplo la plana área en

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este caso el sistema nervioso es más

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complejo en la región anterior o cabeza

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hay un ensanchamiento que coincide con

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la ubicación de los órganos receptores

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principales y con el sentido de

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desplazamiento de este animal es en esta

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zona donde comienza a observarse un

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proceso de socialización esto es a

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concentrarse estructuras ganglionares

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para formar un ganglio cefálico del cual

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van a salir dos cordones nerviosos que

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conectan toda la región posterior

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por otro lado los pulpos y los calamares

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muestran un alto grado de cefa lización

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y su sistema nervioso está organizado en

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relación directa con esta cualidad

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poseen un encéfalo bien desarrollado en

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la región anterior nervios tentaculares

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en los tentáculos y prolongaciones

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nerviosas que recorren el manto los ojos

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de los pulpos similares a los nuestros

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su amplio sentido del olfato la

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capacidad de mimetizarse con el medio y

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su modo de locomoción permiten que estos

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animales desarrollen comportamientos

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complejos y una alta capacidad de

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aprendizaje el resto de los moluscos ya

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sea por su modo de vida se zinc como las

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almejas y los mejillones o por su escasa

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movilidad como los caracoles y las

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babosas presentan una menor cfi lización

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y sistemas de conexión a los órganos de

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los sentidos relativamente simples en

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los artrópodos como los insectos los

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arácnidos los miriápodos y los

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crustáceos entre otros el sistema

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nervioso está representado por un par de

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ganglios anteriores que funcionan a modo

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de encéfalo y un doble cordón nervioso

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ventral con ganglios y ramificaciones en

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cada segmento del cuerpo

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observándose una gran organización de su

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sistema nervioso pasemos a los

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vertebrados que son aquellos animales

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que tienen columna vertebral en todos

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estos organismos desde los más chiquitos

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hasta los más grandes el sistema

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nervioso central se organiza de la misma

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forma el sistema nervioso central

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compuesto por el encéfalo que se aloja

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en el interior del cráneo y por la

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médula espinal protegida por las

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vértebras que forman la columna

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vertebral y el sistema nervioso

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periférico constituido por nervios que

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conectan el sistema nervioso central con

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los demás órganos corporales sin embargo

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dentro de los vertebrados hay grandes

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diferencias en cuanto al desarrollo y la

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complejidad del sistema nervioso en

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especial en el encéfalo estas

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diferencias se relacionan con el modo de

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vida de los animales y con la

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inteligencia entendida como la capacidad

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de aprender que estos organismos

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manifiestan en esta imagen podemos ver

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el sistema nervioso central de los

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diferentes tipos de vertebrados en todos

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los casos el encéfalo va a estar formado

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por el cerebro los bulbos ópticos y

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olfatorios el mesencéfalo o cerebro

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medio

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cerebelo y el bulbo raquídeo que se

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continúa fuera del cráneo con la médula

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espinal al comparar el desarrollo de

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estos órganos en los distintos grupos de

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vertebrados se pueden comprender los

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diferentes niveles de procesamiento de

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la información que captan y sus

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respuestas instintivas o aprendidas en

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los peces las secciones más prominentes

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del encéfalo están representadas por los

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lóbulos olfatorios y por el cerebelo

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esto se asocia directamente con la

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prioridad que las informaciones

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olfativas y gustativas tienen para estos

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animales y con la coordinación de la

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natación como modo de desplazamiento en

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los anfibios y en los reptiles se

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mantiene el predominio de los lóbulos

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olfatorios y el resto de los órganos

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encefálicos alcanzan un desarrollo

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similar entre sí en las aves la porción

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encefálica más desarrollada es el

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cerebelo porque porque este es el órgano

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que permite una precisa coordinación de

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los movimientos durante el vuelo y el

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mantenimiento del equilibrio en los

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mamíferos se observa un cerebro más

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desarrollado que el resto de los órganos

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encefálicos que ocupa la mayor parte del

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cráneo este aumento en el tamaño del

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cerebro

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corresponde con la inteligencia y con la

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capacidad de aprendizaje que estos

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vertebrados van a tener al comenzar el

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vídeo dijimos que el sistema nervioso se

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encarga de coordinar todas las funciones

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del cuerpo al recibir los estímulos del

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medio y generar respuestas acordes

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relacionamos esto con el modelo estímulo

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procesamiento respuesta en este caso

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vaart ve que se acerca un tigre los

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receptores van a hacer los órganos del

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sentido de la vista y el estímulo ver al

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tigre esta información va a ser

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conducida a centros de integración

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dedicados en diferentes partes del

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cerebro la información sensorial ver al

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tigre es integrada por la información

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del estado interno como la información

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almacenada a partir de experiencias

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previas él sabe que los tigres pueden

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matar y tiene que huir este proceso

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finaliza con la toma de una decisión que

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se transmite hacia los centros motores

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que generan una respuesta en este caso

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los efectores van a ser musculares y le

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van a permitir a barco escapar los

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órganos del sistema nervioso están

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formados por dos grupos de células

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especializadas estas son las

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a células gliales y las neuronas las

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células neuronales o neuronas tienen la

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capacidad de recibir y decodificar

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información en forma de señales

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eléctricas y químicas transmitiendo las

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a otras células esto es gracias a su

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estructura analicemos estas células son

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eucariotas por lo tanto tienen núcleo en

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cuyo interior se almacena el material

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genético de la célula las dendritas son

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extensiones de la membrana plasmática

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que se especializan en recibir

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información la cual va a estar

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transmitida e integrada por el soma o

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cuerpo celular es en esta región donde

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las señales son transformadas en

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impulsos nerviosos el cono axón ico es

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la región que conecta el soma con el

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axón en este lugar es donde se inicia el

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potencial de acción en forma de onda de

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descarga eléctrica el axón es una

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prolongación de la membrana de la célula

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y por él va a transmitirse todo el

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impulso nervioso en su extremo se

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encuentran las terminales axón y cas o

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terminales sinapsis

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son estas las que se conectan con las

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dendritas de otras neuronas para formar

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las sinapsis o con otras células

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musculares o glandular es las cuales van

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a recibir el impulso nervioso en el

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extremo de cada terminal sináptica hay

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un botón sináptica que contiene

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neurotransmisores que se van a liberar

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al espacio o hendidura sináptica para

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ser captados por las dendritas de las

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otras neuronas estos son el puente

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químico encargado de transmitir el

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impulso nervioso desde la neurona

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presináptico a la neurona postsináptica

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las vainas de mielina son estructuras de

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múltiples capas formadas por la membrana

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plasmática de las células de schwann que

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son gliales y ahora las vamos a estudiar

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estas rodean con su citoplasma los

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axones la función es proteger a la

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neurona y además aumentar la velocidad

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de transmisión del impulso nervioso a

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largas distancias gracias a su efecto

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aislante en el axón y entre las vainas

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de mielina hay espacios o segmentos sin

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miel y nizar que permiten la interacción

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del espacio extracelular intracelular

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del mismo

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para la excitación eléctrica estos

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espacios son llamados nódulos de rabia

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existen diversos tipos de neurona y por

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ello diferentes maneras de clasificar

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las veamos según la transmisión del

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impulso nervioso podemos encontrar

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neuronas presión hápticas hipo

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sinápticas si tomo como ejemplo dos

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neuronas la primera es la presi náutica

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que contiene el neurotransmisor que va a

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ser liberado el espacio sináptica para

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que pase a la siguiente neurona la

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neurona postsináptica por ende es la que

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recibe el neurotransmisor según la

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función en el sistema nervioso central

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encontramos a las neuronas sensoriales

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que envían la información recibida desde

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los receptores sensoriales al sistema

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nervioso central las neuronas motoras

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que envían la información desde el

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sistema nervioso central a los músculos

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esqueléticos para efectuar movimiento de

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los músculos lisos de los órganos

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internos y las interneuronas también

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llamadas integradoras o de asociación

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que se conectan con otras neuronas pero

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nunca se van a conectar con receptores

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sensoriales o fibras musculares

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y se encargan de realizar funciones más

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complejas y actúan en los actos reflejos

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según la dirección en la que viaja el

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impulso nervioso a las neuronas

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sensitivas se las llama aferentes porque

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transportan el impulso desde los

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receptores o órganos sensoriales hacia

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el sistema nervioso central y las

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neuronas motoras son neuronas diferentes

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porque transportan los impulsos

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nerviosos fuera del sistema nervioso

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central hacia los efectores como los

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músculos o las glándulas veamos un

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ejemplo una persona se pincha el dedo

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con un alfiler en el dedo tenemos

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receptores y estos están asociados a

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neuronas el estímulo entonces va a

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viajar por neuronas sensitivas que son

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la vida frente hacia la médula espinal

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que es parte del sistema nervioso

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central es allí donde se va a procesar

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este estímulo y la información va a

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recorrer una neurona motora que es una

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vía eferente en este caso va a ir hacia

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los efectores musculares para que se

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produzca la respuesta de sacar el dedo

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del alfiler también podemos

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clasificarlas por su morfología externa

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y la cantidad de prolongaciones que

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tiene la neurona una neurona unipolar

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tiene una sola prolongación de doble

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sentido que sale del soma que actúa a la

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vez como dendrita y como acción de

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entrada y de salida

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suelen ser neuronas sensoriales es decir

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oferentes las neuronas bipolares tienen

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dos extensiones o prolongaciones de

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citoplasma que sale

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del soma una actúa como una dendrita de

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entrada de información y la otra actúa

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como acción que es la parte de salida de

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la información suelen localizarse en la

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retina la cóclea el vestíbulo y una

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mucosa olfatoria las neuronas

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multipolares son las más abundantes en

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el cerebro y en la médula espinal o sea

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en el sistema nervioso central estas

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tienen muchísimas henri estás pero un

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solo acción y las neuronas piramidales

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que tienen forma triangular o de pino

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éstas se ubican en la corteza cerebral

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el hipocampo y el cuerpo amígdala

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mientras más dendritas tenga una neurona

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más información proveniente de otras

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miles de neuronas va a poder recibir

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estas se llaman a su vez integrativas

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porque integran señales distintas

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provenientes de distintas neuronas

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pasemos al segundo tipo de neuronas que

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componen el sistema nervioso estas son

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células gliales o neuro guía son mucho

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más pequeñas que las neuronas pero hay

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en más cantidad

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estas células no van a transmitir el

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impulso nervioso van a cumplir otras

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funciones como darle sostén a las

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neuronas y hacer que el sistema nervioso

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tenga consistencia aislarlas mediante la

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formación de las vainas de mielina

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formar una barrera hematoencefálica que

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las defienden de la entrada de

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sustancias tóxicas y las van a nutrir

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esto es fundamental para mantener a las

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neuronas en las condiciones óptimas que

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aseguren su supervivencia lo que es muy

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importante ya que las neuronas no pueden

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ser reemplazadas ni se regeneran vamos a

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encontrar cuatro tipos de células

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gliales tres van a ser parte del sistema

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nervioso central que es el encéfalo y la

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médula espinal y otra va a formar parte

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del sistema nervioso periférico los

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astrocitos tienen forma estrellada de

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ahí viene su nombre son más abundantes

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grandes y con más prolongación es

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estos separan el tejido de nervioso de

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los demás tejidos del organismo forman

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la barrera hematoencefálica que es

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impermeable y selectiva actuando como un

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filtro entre la sangre y el sistema

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nervioso controlando el paso de

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nutrientes como oxígeno y glucosa y

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otras sustancias como agua hormonas

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vitaminas fármacos entre otros

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regulan la sinapsis absorbiendo parte de

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los neurotransmisores liberados y

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regulan la liberación uno de los mismos

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por parte de otras neuronas brindan

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soporte físico a las neuronas fagocitan

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y destruyen restos neuronales son

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responsables del proceso de glos is que

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se da cuando se producen daños

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cerebrales y éstos astrocitos se

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reproducen rellenando los espacios de

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las neuronas perdidas formando

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cicatrices protegen al sistema nervioso

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central del ataque de agentes patógenos

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controlan y restringen el paso de

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sustancias tóxicas

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además las prolongaciones hacen más

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herméticas las sinapsis evitando la

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dispersión de neurotransmisores

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los oligodendrocitos son más pequeños

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que los astrocitos emiten prolongaciones

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escasas y poco ramificadas que rodean a

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muchos axones del sistema nervioso

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central formando capas de mielina esta

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vaina formada en su mayor parte por

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sustancias líquidas constituye un buen

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aislante que mejora considerablemente la

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velocidad de conducción de los impulsos

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nerviosos la vaina de mielina no cubre

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totalmente la acción ya que hay puntos

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en los que la acción queda al

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descubierto y como vimos se llaman

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nódulos de rabia la microglía son

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células pequeñas que se mueven entre las

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neuronas y otros tipos de guiría en

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situaciones normales el número de

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células de microglía es pequeño pero

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cuando se produce una lesión o

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inflamación en el tejido nervioso estas

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células se activan proliferan

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rápidamente y migran a la zona del daño

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donde fagocitan y destruyen restos

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celulares y productos de desecho del

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tejido estos tres tipos de células

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gliales van a formar parte del sistema

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nervioso central en el sistema nervioso

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periférico encontramos un solo tipo de

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células gliales

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qué son las células de schwann estas

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tienen forma aplanada y realizan en el

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sistema nervioso periférico las mismas

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funciones que las otras células gliales

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en el sistema nervioso central la

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principal función que tienen es formar

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la vaina de mielina alrededor de los

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axones del sistema nervioso periférico

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pero a diferencia de los

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oligodendrocitos una célula de swan sólo

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puede formar un segmento de mielina de

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un único axón esto es todo por hoy les

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mando un abrazo enorme y nos vemos la

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próxima clase

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