TEJIDO NERVIOSO| ¡Fácil explicación! (Histología)

Sala QSP
26 Mar 202424:43

Summary

TLDREl script de este video educativo, presentado por la doctora Romy, explora el tejido nervioso, estructura fundamental del sistema nervioso que permite la adaptación al entorno. Cubre neuronas, células gliales, sinapsis y se divide en sistemas central y periférico. Expone la división funcional en somático y autónomo, y destaca la importancia de células como astrocitos y oligodendrocitos. Finalmente, se adentra en la histología de la corteza cerebral y el cerebelo, resaltando su papel en el aprendizaje, memoria y coordinación muscular.

Takeaways

  • 🧠 El tejido nervioso es la base estructural del sistema nervioso, permitiendo al cuerpo adaptarse a cambios internos y externos.
  • 🧬 Se compone principalmente de dos células: las neuronas y las células gliales, que son fundamentales para la transmisión de impulsos nerviosos.
  • 🔄 El sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) y el sistema nervioso periférico (nervios craneales y espinales).
  • 🌐 Funcionalmente, el sistema nervioso periférico se divide en somático (actividades conscientes y voluntarias) y autónomo (actividades inconscientes e involuntarias).
  • 🌿 El sistema nervioso autónomo se subdivide en simpático, parasimpático y, en algunas actualizaciones, también se incluye el sistema nervioso entérico.
  • 👩‍🏫 Las neuronas son células especializadas en realizar sinapsis y conducir impulsos nerviosos, y pueden variar en tamaño y forma según su función y ubicación.
  • 🌱 Las células gliales, también conocidas como células de sustento o neuras, son esenciales para proteger, apoyar y mantener el funcionamiento del sistema nervioso.
  • 🔋 Las sinapsis son uniones especializadas de comunicación entre células, pueden ser químicas o eléctricas, y juegan un papel crucial en la activación o inhibición de las respuestas neuronales.
  • 🚀 Los neurotransmisores, como la acetilcolina y el GABA, son substancias químicas que se liberan en las sinapsis para transmitir mensajes entre las células nerviosas.
  • 🧬 El axón de las neuronas es una prolongación esencial para transmitir información a otras células y puede medir desde una micra hasta más de 100 cm.
  • 🧬 La mielina, producida por las células gliales, recubre los axones y aumenta la rapidez de conducción del impulso nervioso, diferenciando así la sustancia blanca de la sustancia gris en el sistema nervioso.

Q & A

  • ¿Qué es el tejido nervioso y qué función cumple en el cuerpo?

    -El tejido nervioso es la base estructural del sistema nervioso, que permite al cuerpo adaptarse a cambios en el medio externo e interno.

  • ¿Cuáles son las dos células principales que componen el sistema nervioso?

    -Las dos células principales que componen el sistema nervioso son las neuronas y las células gliales.

  • ¿Qué es una sinapsis y cómo se divide funcionalmente el sistema nervioso?

    -Una sinapsis es una unión especializada de comunicación entre células, y el sistema nervioso se divide funcionalmente en el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, compuesto por nervios craneales, nervios espinales y nervios periféricos.

  • ¿Cómo se divide el sistema nervioso periférico en términos de su función?

    -El sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso somático, encargado de la actividad consciente y voluntaria, y el sistema nervioso autónomo, que controla actividades inconscientes e involuntarias.

  • ¿Cuántas neuronas hay aproximadamente en el cuerpo humano y cuál es su función principal?

    -Hay aproximadamente de 10 a 14 millones de neuronas en el cuerpo humano, cuyo trabajo principal es realizar sinapsis y conducir impulsos nerviosos.

  • ¿Cómo se clasifican las neuronas según el tipo de prolongaciones que tengan?

    -Las neuronas se clasifican según el tipo de prolongaciones que tengan en homópteros, heterópteros, pseudounipolares, bipolares y multipolares.

  • ¿Qué son los cuerpos de Nissl y qué contienen?

    -Los cuerpos de Nissl son acumulaciones de polirribosomas que se encuentran en el cuerpo de la neurona y son importantes para la síntesis de proteínas.

  • ¿Para qué sirve la vaina de mielina en los axones de las neuronas?

    -La vaina de mielina aumenta la rapidez de la conducción del impulso nervioso y permite diferenciar entre la sustancia blanca y la sustancia gris en el sistema nervioso.

  • ¿Qué ocurre en una sinapsis y cómo se dividen los neurotransmisores?

    -En una sinapsis, la comunicación entre células puede ser química o eléctrica, y los neurotransmisores se dividen en excitadores, que impulsan la acción, e inhibidores, que frenan la acción.

  • ¿Cuáles son las funciones principales de las células gliales y cómo se diferencian de las neuronas?

    -Las células gliales tienen funciones como proteger a las neuronas, aislamiento eléctrico, facilitación de la transmisión rápida, reparación de lesiones, regulación del sistema nervioso central y el intercambio metabólico. A diferencia de las neuronas, las células gliales tienen la capacidad de dividirse.

Outlines

00:00

🧠 Introducción al Tejido Nervioso

El doctora Romy inicia el video explicando qué es el tejido nervioso, que es la base estructural del sistema nervioso y su función principal en la adaptación del cuerpo a cambios internos y externos. Se mencionan las dos células principales: las neuronas y las células gliales, y se describen brevemente sus roles. Se habla de sinapsis, la unión especializada de comunicación entre células, y se dividen los sistemas nerviosos en central y periférico, con sus respectivas funciones y sub-división en somático y autónomo.

05:01

🌐 Clasificación y Estructura de las Neuronas

Se profundiza en la estructura de las neuronas, que incluyen el soma neuronal, dendritas y el axón. Se clasifican las neuronas según sus prolongaciones, forma, longitud del axón y su función en el organismo, mencionando neuronas homópteros, heterópteros, pseudounipolares, bipolares y multipolares. También se describen las células de Golgi, diferenciadas en tipos 1 y 2 por la longitud de su axón, y se mencionan las funciones de las neuronas sensitivas, motoras y de asociación.

10:02

🔬 Anatomía y Función de las Sinapsis

El video describe el proceso de la sinapsis, que puede ser química o eléctrica, y cómo se da entre las células pre y postsináptica, con el espacio entre ellas llamado hendidura sináptica. Se explica el papel de los neurotransmisores en la activación o inhibición de la acción neuronal, y se mencionan algunos neurotransmisores excitadores e inhibidores, como la acetilcolina, la GABA y la glicina. Se discute la importancia de la recaptación de neurotransmisores y se menciona la patología del tétanos como ejemplo de una enfermedad causada por una falta de inhibición neuronal.

15:05

🤝 Células Gliales y su Apoyo a las Neuronas

Se introducen las células gliales, que son más comunes que las neuronas y desempeñan roles diversos como la protección, el aislamiento eléctrico, la reparación de lesiones y el intercambio metabólico. Se describen los diferentes tipos de células gliales, incluyendo astrocitos, oligodendrocitos, microglias, células ependimarias y células satélites, y se explica cómo contribuyen al funcionamiento y mantenimiento del sistema nervioso.

20:06

🧬 Tejido Conectivo y Meninges en el Sistema Nervioso

El video concluye explicando el papel del tejido conectivo en el sistema nervioso, como el endoneuro que recubre un solo axón y el epineuro que rodea un fascículo nervioso. También se mencionan las meninges, que son el recubrimiento de tejido conjuntivo que incluye la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y su función en la protección del cerebro y la médula espinal. Se describe el líquido cefalorraquídeo, su elaboración por el plexo coroide y su función de nutrición y protección del sistema nervioso central.

🧬 Placas Histológicas del Tejido Nervioso

Se presentan dos placas histológicas clave del tejido nervioso: la corteza cerebral y el cerebelo. Se describe la estructura de la corteza cerebral, compuesta por seis capas con diferentes tipos de células y su función en el aprendizaje, la memoria y la coordinación motora. El cerebelo se caracteriza por su función en el equilibrio, el tono muscular y la coordinación. Se ofrecen detalles para distinguir estas placas, mencionando las capas molecular, piramidal, granulosa y polimorfa en el caso de la corteza cerebral, y las capas molecular, de células de Purkinje y granulosa en el cerebelo.

Mindmap

Keywords

💡Tecido Nervoso

El tejido nervoso é la base estructural del sistema nervioso, responsable de permitir que el cuerpo se adapte a cambios en el entorno. Compuesto principalmente por neuronas y células gliales, es esencial para la comunicación y el funcionamiento del sistema nervioso, como se describe al inicio del video.

💡Neuronas

Las neuronas son las células principales del tejido nervioso que realizan sinapsis y conducen impulsos nerviosos. Con aproximadamente 10 a 14 millones de neuronas en el cuerpo, su función principal es la transmisión de información, como se menciona en la sección que habla sobre la composición del tejido nervioso.

💡Células Gliales

Las células gliales, también conocidas como células de sustento o neuras, son tan importantes como las neuronas y son aproximadamente 10 veces más en número. Ayudan a proteger, aislar y facilitan la transmisión de impulsos nerviosos, además de reparar lesiones y regular el intercambio metabólico, como se describe en la parte del video sobre las células que apoyan a las neuronas.

💡Sistema Nervioso Central

El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, es el eje central del sistema nervioso, procesando y coordinando la información recibida de los órganos sensoriales, como se describe cuando se habla sobre la división del sistema nervioso.

💡Sistema Nervioso Periférico

El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios craneales, nervios espinales y nervios periféricos, y se encarga de transmitir mensajes desde y hacia el sistema nervioso central, como se menciona en la sección que explica la división funcional del sistema nervioso.

💡Sinapsis

La sinapsis es la unión especializada y comunicación entre células, fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Puede ser axodendritica, axosomática o axoaxónica, y es donde ocurre la transferencia de información entre neuronas, como se detalla en la parte del video que explica el proceso de comunicación entre las células nerviosas.

💡Neurotransmisores

Los neurotransmisores son los químicos que participan en la comunicación entre las células nerviosas a través de las sinapsis. Pueden ser excitadores o inhibidores, y ejercen un control crucial sobre las respuestas del cuerpo, como se describe en la sección que habla sobre el proceso de la sinapsis.

💡Mielina

La mielina es una sustancia que recubre algunos axones de las neuronas y aumenta la rapidez de conducción de los impulsos nerviosos. Es producida por células gliales específicas, como se menciona en la parte del video que habla sobre el rol de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central.

💡Corteza Cerebral

La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro y está involucrada en múltiples funciones como el aprendizaje, la memoria, la integración sensorial y las reacciones motoras. Compuesta por seis capas, es una de las placas histológicas más difíciles de reconocer, como se describe en la sección final del video.

💡Cerebelo

El cerebelo es una parte del sistema nervioso central que se encarga del equilibrio, el tono muscular y la coordinación de los músculos esqueléticos. Su estructura está compuesta por capas específicas, como la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa, y es otra de las placas histológicas clave mencionadas en el video.

Highlights

El tejido nervioso es la base estructural del sistema nervioso, permitiendo al cuerpo adaptarse a cambios externos e internos.

El sistema nervioso está compuesto principalmente por dos células: las neuronas y las células glías.

Las sinapsis son uniones especializadas de comunicación entre células, pudiendo ser entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora.

El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) y el sistema nervioso periférico (nervios craneales y espinales).

El sistema nervioso periférico se subdivide en somático (actividades conscientes y voluntarias) y autónomo (actividades inconscientes e involuntarias).

Las células gliales, como las células de Schwann, son importantes para la mielinización y el soporte a las neuronas.

Las neuronas varían en forma, número de prolongaciones, longitud del axón y función en el organismo.

Las células de Schwann envuelven axones para formar la vaina de mielina, incrementando la rapidez de la conducción del impulso nervioso.

La mielina permite diferenciar entre la sustancia blanca (con mielina) y la sustancia gris (sin mielina) en el sistema nervioso.

Las sinapsis químicas se dan por movimientos de iones, mientras que las sinapsis eléctricas se producen por neurotransmisores.

Los neurotransmisores, como la acetilcolina y la GABA, tienen roles clave en la excitación o inhibición de las respuestas neuronales.

Las células gliales cumplen múltiples funciones, incluyendo protección, aislamiento eléctrico, reparación de lesiones y regulación del metabolismo.

Las células ependimarias, con sus cilios, facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales.

La mielina en el sistema nervioso central es producida por oligodendrocitos, mientras que en el periférico lo hacen las células de Schwann.

El cerebelo está encargado del equilibrio, el tono muscular y la coordinación de los músculos esqueléticos.

La corteza cerebral está compuesta por seis capas, cada una con una función específica en el aprendizaje, la memoria y la integración sensorial.

La placa histológica de la corteza cerebral puede ser difícil de reconocer debido a su complejidad y la cantidad de capas presentes.

El líquido cefalorraquídeo es esencial para nutrir y proteger el encéfalo y la médula espinal, producido por el plexo coroideo.

Transcripts

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Hola Qué tal cómo están yo soy la

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doctora Romy y estoy es salp su canal de

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Medicina en el video de hoy Les traigo

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tejido nervioso así que sin más

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preámbulos vamos a comenzar a mí me

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gusta siempre iniciar con una pregunta

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que dice Qué es el tejido nervioso el

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tejido nervioso va a ser la base

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estructural de nuestro sistema nervioso

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el sistema nervioso es el que nos va a

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permitir a nuestro cuerpo adaptarse a

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cambios que sucedan en su medio externo

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y en su medio interno va a estar

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constituido por dos principales células

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que van a ser las neuronas y las células

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guías para poder hablar del sistema

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nervioso también vamos a hablar un

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poquito de sinapsis la sinapsis va a ser

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aquella Unión especializada una

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comunicación que va a existir entre

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células puede ser entre dos neuronas o

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puede ser entre una neurona y una célula

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efectora anatómicamente el sistema

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nervioso se va a dividir en sistema

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nervioso central y en sistema nervioso

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periférico el sistema nervioso central

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va a estar constituido por el encéfalo y

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la médula espinal y el sistema nervioso

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periférico va a estar constituido por

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nervios craneales nervios espinales Y

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nervios periféricos que son aquellos que

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se van a encargar de llevar o recibir

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mensajes desde el sistema nervioso

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central funcionalmente el sistema

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nervioso periférico se va a dividir en

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sistema nervioso somático y en sistema

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nervioso

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autónomo el sistema nervioso somático se

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va a encargar de la actividad consciente

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y voluntaria y el sistema nervioso

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autónomo se va a encargar de la

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actividad inconsciente e involuntaria

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quiere decir que nosotros no controlamos

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las actividades que vaya a realizar el

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sistema nervioso autónomo a su vez este

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se va a subdividir en sistema nervioso

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simpático sistema nervioso parasimpático

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y en las últimas actualizaciones se

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habla de un sistema nervioso entérico

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hablando de amente de histología la

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composición del tejido nervioso va a ser

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a base de dos células principales que

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van a ser las neuronas y las células

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gliales también conocidas como células

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de sesten o neuras hablemos netamente de

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las neuronas vamos a tener

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aproximadamente de 10 a 14 millones de

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neuronas en nuestro cuerpo Cuál va a ser

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la función principal de nuestras

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neuronas va a ser realizar sinapsis y

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conducir impulsos nerviosos va a medir

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animadamente desde 5 a 150 mm son las

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células más pequeñas que pueden existir

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en nuestro cuerpo pero también pueden

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ser las células más grandes y esto se

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debe a que los axones de estas células

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pueden llegar a medir hasta 1 m las

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células van a estar compuestas por un

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cuerpo o un soma neuronal quiere decir

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que es el lugar donde se van a encontrar

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los organelos de esta célula por unas

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dendritas que van a ser prolongaciones

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de la membrana plasmática de esta célula

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y por un a son que va a ser una colita

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también que va a ser prolongación de la

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membrana plasmática de esta célula las

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neuronas se van a clasificar según el

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tipo de prolongaciones que tengan según

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el número de prolongaciones según la

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forma que tengan según la longitud que

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tenga su axón y según el rol que vayan a

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cumplir en nuestro organismo según el

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tipo de prolongaciones vamos a tener

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neuronas homópteros las neuronas

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homópteros un solo tipo de Prolongación

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quiere decir que van a tener o solo un

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axón o solo dendritas que en su mayoría

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de los casos Es que solo van a tener un

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axón las células

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heterópteros en su mayoría de los casos

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van a ser un axón las células

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pseudounipolares son aquellas que van a

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tener una sola prolongación pero que

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esta prolongación se va a ramificar en

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forma de té por eso es que pareciera que

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tuviera más prolongaciones pero en

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realidad es solo una prolongación que

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está ramificada en forma de T vamos a

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encontrar este tipo de neuronas en la

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retina en el ganglio espiral de la

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coclea y en el ganglio vestibular

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tenemos las células bipolares que que

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son aquellas que van a tener una

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prolongación a cada lado del cuerpo a

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cada lado del cuerpo de la célula va a

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haber una prolongación y luego tenemos

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las células multipolares que son

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aquellas que van a tener más de dos

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prolongaciones y muchas ramificaciones

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de las dendritas de estas célula según

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la forma que tengan estas neuronas vamos

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a tener neuronas piramidales y

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fusiformes que las vamos a encontrar en

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la corteza cerebral vamos a tener

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neuronas con forma piriforme que las

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vamos a encontrar en las células de

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purkinge vamos a tener células

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estrelladas que las vamos a encontrar en

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el tálamo y hastas anteriores de la

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médula espinal y vamos a tener neuronas

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globosas que las vamos a encontrar en

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los ganglios raquídeos y los ganglios de

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gas según la longitud del axón vamos a

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tener neuronas tipo Golgi 1 y neuronas

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tipo Golgi 2 las neuronas tipo Golgi 1

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van a tener un axón de aproximadamente

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100 cm de largo van a ser axones

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larguísimos y los tipo Golgi do van a

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tener un axón más corto Y por último

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tenemos según la función que vayan a

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cumplir estas neuronas según la función

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que vayan a cumplir vamos a tener

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neuronas sensitivas motoras y de

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asociación las neuronas sensitivas van a

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ser las aferentes las neuronas motoras

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van a ser las eferentes y las neuronas

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de asociación van a ser las

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interneuronas Hablemos del cuerpo de la

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neurona Hablemos del soma neuronal si

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observamos esta placa histológica

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podemos observar que el núcleo de esta

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neurona es ovoide es bastante grande y

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tenemos un nucleolo prominente que le va

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a dar al aspecto de este núcleo la forma

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de un ojo de bú por eso se dice que el

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núcleo del cuerpo de la neurona tiene la

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forma de un ojo de bu vamos a encontrar

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bastante retículo endoplasmático rugoso

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polirribosomas que van a estar puestos

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en pequeños montoncitos como

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racimos que se van a conocer como

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cuerpos de nils Qué son los cuerpos de

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nils simplemente son acumulaciones de

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polirribosomas también vamos a encontrar

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en el cuerpo de la neurona pigmentos de

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melanina gotitas de lípidos pigmentos de

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lipofuscina ahora vamos a hablar de las

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dendritas las dendritas simplemente van

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a hacer prolongaciones de la membrana

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plasmática del cuerpo de la neurona que

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también van a contener citoplasma el

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citoplasma que está dentro de las

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dendritas se conoce como pericar las

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dendritas no van a estar mielinizadas y

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van a tener en su superficie pequeñas

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espinas también conocidas como gémulas

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que son las que van a permitir integrar

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y recibir impulsos nerviosos Vamos a

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continuar con los axones van a tener un

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diámetro de una micra y pueden llegar a

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tener una longitud desde una micra hasta

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más de 100 cm para qué sirven los axones

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para transmitir la información desde el

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cuerpo hasta una célula Diana hasta una

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célula que tiene que recibir el mensaje

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se van a originar desde el cono axónico

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el cono axónico como pueden ver esta

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parte del cuerpo que se jala en forma de

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cono Y va a dar origen al axón esta zona

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donde empieza a nacer el axón y antes de

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que empiece la vaina de mielina se

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conoce como segmento inicial la vaina de

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mielina va a estar dada por la membrana

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plasmática de las células gliales de

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aquellas células de sesten que ayudaban

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a nuestras neuronas van a envolver los

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axones de nuestras neuronas para formar

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lo que es la vaina de mielina Para qué

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sirve esta vaina de mielina para

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aumentar la rapidez de la conducción del

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impulso nervioso la vaina de mielina

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también nos va a permitir diferenciar

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entre la sustancia blanca y la sustancia

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gris de nuestro sistema nervioso la

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sustancia Blanca va a contener lo que

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son neuronas que van a tener vaina de

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mielina y la sustancia gris van a

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contener neuronas que no poseen vaina de

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El citoplasma que se va a encontrar en

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el axón se conoce como

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axoplasma y las prolongaciones finales

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que van a nacer del axón se conoce como

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telodendron ahora vamos a hablar de

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sinapsis la sinapsis les había dicho que

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es un tipo de unión entre dos células es

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una Unión especial una comunicación

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entre dos células puede ser entre dos

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neuronas o puede ser entre una neurona y

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una célula liac una célula Diana vamos a

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tener esta sinapsis específicamente

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hablando de las neuronas de tres tipos

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pueden ser

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axodendríticas cuando la comunicación se

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produce entre un axón y las dendritas de

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otra neurona pueden ser axosomática

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cuando la comunicación se produce desde

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un axón de una neurona hacia el cuerpo

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de otra neurona o pueden ser axo

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axónicas que quiere decir que esta Va a

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ser la comunicación entre dos es de dos

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neuronas para hablar de sinapsis Tenemos

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que hablar de una célula presináptica

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Aquella que va a llevar el mensaje y

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tenemos que hablar de una célula

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postsináptica Aquella que va a recibir

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el mensaje el espacio que está entre la

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célula presináptica y la célula

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postsináptica se conoce como hendidura

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sináptica el impulso o la comunicación

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que existe entre dos células en la

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sinapsis puede ser química o puede ser

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eléctrica la sinapsis química se va a

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dar por movimientos de iones y las

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sinapsis eléctricas Se van a producir

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por neurotransmisores ahora vamos a ver

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cómo se da esta sinapsis llega un

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impulso nervioso hacia el cuerpo de una

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neurona como lo estamos viendo en esta

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imagen que va viajando hasta el axón

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verdad hasta sus zapatitos hasta su

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porción final de este axón que se conoce

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como el botón

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sinaptico una vez que llega la señal a

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este botón sináptico qué es lo que va a

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pasar los que canales de calcio que van

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a estar activados por este impulso

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eléctrico activados por voltaje se van a

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empezar a abrir una vez que se abren el

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calcio va a empezar a ingresar Dentro de

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este botón sin y este calcio se va a

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encerrar en vesículas dentro del botón

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sináptico esta vesícula va a viajar

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hasta unirse con la membrana

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plasmática para poder con la ayuda de

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dos proteínas abrir un poro en esta

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porción de la membrana plasm

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para poder expulsar su

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neurotransmisor en este caso vamos a

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tener a las proteínas snar y a la

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proteína sinaptogenesis se une por

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porocitos se abre un poro dentro de la

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membrana plasmática botan lo que es los

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neurotransmisores que van a hacer

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contacto con sus receptores y van a a

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realizar una determinada acción

play11:25

dependiendo del neurotransmisor que se

play11:27

vaya a expulsar en la sinapsis vamos a

play11:29

tener neurotransmisores excitadores y

play11:32

neurotransmisores inhibidores los

play11:34

excitadores son aquellos que van a

play11:36

impulsar a que se produzca una acción y

play11:39

los neurotransmisores inhibidores son

play11:42

aquellos que van a frenar que se siga

play11:44

produciendo determinada acción es como

play11:47

encender y apagar la luz verdad los

play11:50

excitadores serían encender la luz y los

play11:52

inhibidores sería apagar la luz entre

play11:55

los neurotransmisores excitadores vamos

play11:57

a tener a la acetilcolina la amina y a

play11:59

la serotonina y entre los

play12:01

neurotransmisores inhibidores vamos a

play12:03

tener al gaba y a la glicina los

play12:06

neurotransmisores que vayamos a liberar

play12:08

en el espacio sáo van a ser

play12:18

[Música]

play12:20

recaptador protrans misor está activo de

play12:23

forma indefinida y no puede ser inhibido

play12:26

no hay quien pare o frene la acción de

play12:28

este transmisión y eso es lo que se

play12:30

produce en algunas patologías como en el

play12:32

tétanos donde la contracción muscular es

play12:35

constante el mensaje que se está

play12:36

llevando a las células musculares en

play12:39

este caso una célula presináptica está

play12:41

llevando a las células musculares el

play12:43

mensaje de la contracción Esta

play12:45

contracción es sostenida no se puede

play12:47

inhibir la acción de la contracción

play12:49

sostenida por lo tanto se produce una

play12:52

patología continuamos con las células

play12:54

que apoyan a nuestras neuronas que van a

play12:56

ser las células gares estas las gliales

play12:59

se van a encontrar en una cantidad 10

play13:02

veces más que las neuronas quiere decir

play13:05

que tenemos mayor cantidad de células

play13:07

gliales que neuronas las células gliales

play13:11

A diferencia de las neuronas estas sí

play13:12

tienen la capacidad de dividirse y van a

play13:15

tener distintas funciones entre sus

play13:17

funciones son proteger a las neuronas

play13:20

aislamiento eléctrico y facilitación de

play13:23

la transmisión rápida reparan alguna

play13:26

lesión que se produzca en nuestro

play13:27

sistema nervioso van a van a regular el

play13:29

sistema nervioso central van a eliminar

play13:32

neurotransmisores y se van a encargar

play13:34

del intercambio metabólico entonces las

play13:37

células gliales son muy importantes al

play13:40

igual que las neuronas vamos a tener

play13:42

distintos tipos de células gliales

play13:44

dependiendo de su ubicación vamos a

play13:47

tener en el sistema nervioso central a

play13:49

los astrocitos

play13:50

oligodendrocitos microgliocitos y a las

play13:53

células ependimarias en el sistema

play13:55

nervioso periférico vamos a tener a la

play13:57

célula satélite y a la células de sh

play14:00

bien primero hablemos de las células del

play14:02

sistema nervioso periférico vamos a

play14:04

hablar de las células satélite y las

play14:06

células de sh las células de shuan son

play14:08

las que van a formar la vaina de mielina

play14:11

Recuerden que la vaina de mielina Es

play14:13

simplemente la membrana plasmática de

play14:15

estas células que va a ir envolviendo

play14:17

los axones de las neuronas como están

play14:19

Viendo acá van enrollando estas células

play14:22

con su membrana plasmática al axón

play14:24

pueden hacer múltiples capas quiere

play14:27

decir rodearlo varias veces pueden dar

play14:29

más de 50 vueltas al axón las vainas de

play14:32

Melina Recuerden que son las que van a

play14:34

facilitar que el impulso nervioso se

play14:37

conduzca con mayor rapidez también van a

play14:40

permitirnos a diferenciar entre la

play14:42

sustancia blanca y la sustancia gris la

play14:44

sustancia gris no van a tener vainas de

play14:47

mielina y en la sustancia Blanca sí van

play14:49

a tener vainas de mielina Sin embargo

play14:51

estas vainas de mielina no va a ser

play14:53

continua no va a ser como un capuchón

play14:55

largo que va a envolver al axón van a

play14:58

ser por mentos van a ha pequeños

play15:01

espacios entre distintas envolturas de

play15:04

vainas de mer entonces acá una célula

play15:07

está envolviendo queda un pequeño

play15:09

espacio y otra célula empieza a envolver

play15:11

entonces van a ver pequeños espacios

play15:13

entre las vainas de mielina que se

play15:16

conocen como los nodos de ramb que van a

play15:18

ser simplemente interrupciones de la

play15:20

vaina de mielina y las zonas que van a

play15:23

estar cubiertas con vaina de mielina se

play15:25

conocen como segmentos

play15:26

internodales las células élite

play15:29

simplemente van a ser células que se van

play15:31

a encontrar en los gangos neuronales Y

play15:33

no van a producir

play15:35

mielina ahora vamos a hablar de las

play15:37

neuroglias que se encuentran en el

play15:39

sistema nervioso central vamos a ver a

play15:42

los astrocitos oligodendrocitos

play15:44

microbios sitos y a las células

play15:46

ependimarias los astrocitos como están

play15:48

Viendo acá en esta imagen son las

play15:51

células más grandes de las células gales

play15:54

que van a proporcionar apoyo estructural

play15:56

y metabólico a nuestras neuronas van a

play15:59

tener como función eliminar iones y

play16:02

neurotransmisores que estén en el

play16:03

espacio

play16:04

extracelular vamos a tener dos tipos de

play16:06

astrocitos protoplasmáticos y astrocitos

play16:09

fibrosos los protoplasmáticos van a

play16:12

estar en el sistema nervioso central en

play16:13

la sustancia gris y los fibrosos se van

play16:16

a encontrar en el sistema nervioso

play16:17

central en la sustancia blanca como

play16:20

pueden ver en la imagen estas células se

play16:22

van a apoyar Por ejemplo en los vasos

play16:24

sanguíneos con unas patitas como si

play16:26

tuvieran ventosas verdad en su su

play16:29

porción final estas ventosas estas

play16:31

patitas que le permite botar sustancias

play16:35

o recoger sustancias desde los vasos

play16:37

sanguíneos se conocen como pedicelos

play16:40

otras células gliales que también son

play16:42

importantes son los

play16:44

oligodendrocitos estas células van a

play16:46

actuar como aislamiento eléctrico y van

play16:49

a producir mielina en el sistema

play16:50

nervioso central Recuerden que las

play16:53

células de shuan son las que producen

play16:54

mielina en el sistema nervioso

play16:56

periférico y los oligodendrocitos los

play16:59

que van a producir la mielina en el

play17:00

sistema nervioso central de igual manera

play17:03

van a dar vuelta con su membrana

play17:04

plasmática a los axones de las neuronas

play17:07

vamos a tener dos tipos

play17:09

oligodendrocitos satélites y

play17:11

oligodendrocitos interfascicular luego

play17:14

tenemos a las células microglias que son

play17:16

otras células gliales del sistema

play17:18

nervioso que en realidad se van a

play17:20

encargar de lo que es el sistema

play17:21

fagocítico mononuclear son como las

play17:24

células de defensa de nuestro sistema

play17:26

nervioso nos van a proteger de virus

play17:28

micro organismos y de células tumorales

play17:31

por último vamos a tener a las células

play17:32

ependimarias estas van a ser células

play17:36

cilíndricas un poco cuboides que van a

play17:39

tener prolongaciones van a tener cilios

play17:41

que van a recubrir Generalmente los

play17:43

ventrículos del cerebro el conducto de

play17:45

la médula espinal van a participar lo

play17:47

que es en el plexo coroideo y las

play17:50

células ependimarias que están

play17:52

especializadas en El hipotálamo se van a

play17:55

conocer como tanicitos para qué sirven

play17:58

las células ependimal como tienen esa

play18:00

característica de tener cilios van a a

play18:03

tener como función facilitar el

play18:05

movimiento de líquido

play18:13

cefalorraquídeo

play18:15

teníamos varias capitas de tejido

play18:17

conectivo que rodeaban verdad a una sola

play18:20

fibra muscular la unión de varias fibras

play18:22

musculares y a todo un músculo de igual

play18:25

manera se va a producir en el sistema

play18:27

nervioso una sola un solo axón una sola

play18:31

célula nerviosa va a estar recubierta

play18:34

por tejido conectivo laxo con fibras

play18:37

reticulares a esa fibra que cubre solo a

play18:40

ese axón se conoce como endoneuro la

play18:44

unión de varios axones van a formar lo

play18:47

que es un

play18:50

[Música]

play18:57

fasímetro nervio va a estar rodeado por

play19:00

una capa de tejido conjuntivo denso

play19:02

irregular que se va a conocer como

play19:04

epineuro continuamos con las meninges

play19:06

que de igual manera van a hacer un

play19:07

recubrimiento de tejido conjuntivo donde

play19:10

vamos a encontrar a lo que es la dura

play19:13

madre la aracnoides y la pí madre la

play19:16

dura madre va a ser tejido conjuntivo

play19:18

denso va a tener lo que es un plexo

play19:21

vascular va a tener abundante

play19:23

vascularización y va a poseer abundantes

play19:26

fibroblastos la aracnoides va a ser una

play19:29

capa avascular quiere decir que esta no

play19:31

posee vasos sanguíneos finalmente

play19:33

tenemos la capa más interna Aquella que

play19:35

va a estar en contacto con nuestro

play19:36

cerebro que va a ser la Pía madre que va

play19:38

a ser altamente vascular y va a contener

play19:41

fibroblastos aplanados hablando de

play19:44

líquido cefalorraquídeo y el flexo

play19:46

coroideo el líquido cefalorraquídeo se

play19:48

va a encargar de regar nutrir proteger a

play19:51

nuestro encéfalo y a la médula espinal

play19:54

Quién va a elaborar el líquido céfalo

play19:55

raquídeo el plexo corido Quiénes

play19:57

conforman el exoco deo la células

play20:00

ependimaria van a producir

play20:01

aproximadamente 14 a 36 ML de líquido

play20:05

cefalorraquídeo por hora Ahora vamos a

play20:08

ver dos placas histológicas que son las

play20:11

más preguntadas en tejido nervioso queé

play20:14

es la cortesa cerebral y el cerbel las

play20:17

placas de tejido nervioso suelen ser las

play20:20

más difíciles de reconocer

play20:22

principalmente la corteza cerebral por

play20:24

la cantidad de capas que posee y poder

play20:27

diferenciar una capa de otra es un

play20:30

trabajo muy minucioso la corteza

play20:32

cerebral va a tener como función el

play20:35

aprendizaje la memoria la integración

play20:38

sensorial análisis de información y

play20:40

también reacciones motoras esta corteza

play20:44

cerebral va a estar constituida por seis

play20:47

capas vamos a tener una capa molecular

play20:50

una capa granulosa externa una piramidal

play20:52

externa una granulosa interna una

play20:55

piramidal interna y una multiforme o

play20:58

polimorf cómo vamos a diferenciar esta

play21:01

placa histológica cómo vamos a

play21:03

diferenciar una capa de otra es muy

play21:05

completo necesitamos un mayor aumento

play21:09

para poder diferenciar la forma de las

play21:11

células que están en cada capa si

play21:15

ustedes ven simplemente esta placa

play21:16

histológica así como una pintura Rosita

play21:20

pálida con múltiples núcleos pequeñitos

play21:25

como puntitos como pepitas chiquitas

play21:28

minutas en esta placa es corteza

play21:31

cerebral que vayan a diferenciar una

play21:33

capa de otra pues para saber cuál es la

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primera capa Recuerden que la superficie

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externa la capa más externa va a ser la

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capa molecular y la capa más interna va

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a ser la capa multiforme o polim la capa

play21:48

molecular que es la primera capa que

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estamos viendo en esta placa se va a

play21:52

integrar por terminales nerviosos la

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capa granulosa externa que es la que

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continúa se va a constituir

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principalmente por células granulosas y

play22:02

células cales la capa piramidal externa

play22:05

que es la que sigue se va a constituir

play22:08

principalmente por células piramidales y

play22:10

células diares la siguiente capa es la

play22:13

granulosa interna y esta Va a estar

play22:16

compuesta por células granulosas

play22:18

pequeñas células piramidales y también

play22:21

va a estar compuesta por neuroglias

play22:24

agrupadas luego tenemos la capa

play22:26

piramidal interna que va a tener células

play22:28

las piramidales mucho más grandes y por

play22:30

último tenemos la capa polimorfa que va

play22:33

a estar constituida principalmente por

play22:35

células de distintas formas el cerebelo

play22:37

va a tener tres capas que va a ser la

play22:39

capa molecular la capa de células de

play22:41

puringe y la capa de células granulosis

play22:45

o la capa granulosa De qué se encarga el

play22:47

cerebel principalmente se va a encargar

play22:50

de conservar el equilibrio el tono

play22:52

muscular y coordinar los músculos

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esqueléticos la capa molecular que va a

play22:56

ser la capa más superficial

play22:58

va a tener células Estelares dendritas

play23:01

de las células de puringe va a tener

play23:03

células En canasta y axones que no van a

play23:06

estar mielinizados y en la capa de las

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células de purkinge como podemos ver Es

play23:11

una filita de células un poquito más

play23:13

grandes bastante diferenciadas con un

play23:15

núcleo notorio vamos a encontrar las

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suelas de purkinge que son bastante

play23:20

grandes y la capa de la granulosa va a

play23:22

estar compuesta por abundantes células

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granulosas como pueden observar si ven

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una una placa histológica donde ven una

play23:30

capa Rosita con núcleos dispersos

play23:34

seguida de una filita de células

play23:38

bastante notorias son células bastante

play23:41

grandes con un núcleo notorio que por

play23:44

debajo vamos a encontrar un conglomerado

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de células con múltiples núcleos es

play23:50

netamente corteza cerebelos de esta

play23:52

manera ustedes pueden reconocer a la

play23:54

corteza cerebelosa y Hemos llegado al

play23:56

final del video esto todo lo que puedo

play23:59

decirles lo más preciso conciso resumido

play24:02

de tejido nervioso espero les haya

play24:04

servido un montón si te gustó por favor

play24:06

No olvides darle like No olvides

play24:08

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te dejo mis redes sociales acá abajo en

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la cajita de información y nosotros nos

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vemos hasta la próxima

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Bye

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[Música]

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I've been feeling so feeling so

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down Can you Tell me why Can you Tell me

play24:42

why

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