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martes, 29 de julio de 2008

Sistema Nervioso Generalidades

SISTEMA NERVIOSO

Generalidades…

El sistema nervioso dirige las funciones vitales de nuestro organismo al controlar cada órgano y cada sistema corporal; esta encargado de coordinar regular e integrar las funciones corporales para permitir al organismo actuar como un todo armónico frente a los cambios del medio externo e interno, por eso lo mantiene alerta y protegido del peligro.

El sistema nervioso actua de forma voluntaria cuando realizamos actividades de las cuales somos consientes (por ejemplo escuchar música), y de forma involuntaria en aquellas actividades de control de nuestro cuerpo (por ejemplo, el latido de nuestro corazón o la coordinación del aparato digestivo.

ORIGEN

- El sistema nervioso se origina del ectodermo.

- Empieza a formarse hacia la tercera semana de gestación (día 18), cuando se engruesa el ectodermo y se forma la placa neural.

- Se produce luego de la depresión de las paredes de la placa neural, formando el surco neural. En los puntos de entrada del surco neural, se encuentran acumúlos de celulas que forman las crestas neuronales (los futuros ganglios raquídeos)

- Posteriormente, los puntos de entrada del surco neura, se fusionan formándose el tubo neural o conducto neural.

- Dicho conducto tomar forma romboidal.

Para no olvidar

TELENCEFALO -- Hemisferios cerebrales, comisuras inter-hemisféricas, gan-

glios de la base, ventrículos laterales.

DIENSEFALO -- Tálamo, hipotálamo, subtalamo, epitálamo, tercer ventrículo.

MESENCÉFALO -- Pedúnculos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos, acueducto

de silbo.

METENCÉFALO -- Protuberancia anular, cerebelo, cuarto ventrículo.

MIELENCÉFALO -- Bulbo raquídeo.

PORCIÓN CAUDAL

DEL -- Médula espinal.

TUBO NEURAL

RECEPCIÓN Y CONTROL

DE INFORMACION

Los seres vivos tenemos la capacidad de detectar los cambios que se producen en el medio y de reaccionar ante ellos para mantener constantes unas coordinaciones compatibles con la vida. Esto es posible gracias al sistema nervioso que consta de los siguientes elementos:

- Una ruta de entrada constituida por los elementos sensoriales (los receptotes), que detectan cambios en el medio externo e interno (estímulos) y los transforman en mensajes (impulsos nerviosos), los cuales viajan por vías eferentes (nervios sensitivos) hacia el S.N. central.

- El sistema nervioso central reúne la información recogida, procesa y elabora las órdenes adecuadas.

- Las ordenes o respuestas viajan por las vías eferentes (nervios motores) hasta los órganos afectados (músculos o glándulas).

CELULAS DEL SISTEMA

NERVIOSO

- Neuroglia. Dan protección y soporte de las neuronas, pero no intervienen la transno

- Neuronas. Es la unidad funcional del sistema nervioso, de especializan en recibir , conducir, y transferir información en forma de impulsos nerviosos.

PARTES DE UNA NEURONA

Esta compuesta por:

- Las dentritas son prolongaciones cortas y ramificadas que captan información aferente (que llega) y lo envían al cuerpo.

- El cuerpo o soma es la verdadera central directriz de todas las funciones de la neurona y su integridad es indispensable para la vida de la misma.

- El axón es la prolongación única que conduce los impulsos nerviosos desde el cuerpo hacia otras neuronas, músculos y glándulas.

los axones pueden estar rodeados de la celulas de Schawm quue forman las vainas de mielina. Hay enfermedades que pueden aumentar la vaina de mielina entre ellas se menciona esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-barre.

CLASIFICACIÓN DE

NEURONAS

Las neuronas se clasifican según su morfología en:

1.- neuronas múltiples ---- dos o más dentritas y un axón.

2.- neuronas bipolares ---- una dendrita y un axón ubicados en lados opuestos.

3.- neuronas seudo unipolares ---- una dendrita y un axón unidos, que se dividen

cerca del soma.


Las neuronas según su función se clasifican en tres tipos:

- Sensitivas o aferentes llevan la información desde los receptores hacia el sistema nervioso central.

- Motoras o eferentes conducen los mensajes nerviosos a los efectores.

- Las ínter neuronas o neuronas de asociación están situados dentro del sistema nervioso central.

DATOS IMPORTANTES SOBRE LA NEURONA

- En nuestro sistema nervioso hay 100 mil millones de neuronas.

- Un tipo de célula que se relaciona con la neurona por ser muy especializada, es la muscular.

- Son incapaces de reproducirse después del nacimiento, pero si de regenerase; cumpliendo la regla biológica que dice: entre más especialización menos reproducción.

- Se caracterizan por no tener mecanismos de defensa muy desarrollados.

- Poseen un sistema de de aislamiento especial con el resto del cuerpo, llamada barrera hematoencefalica.

SINAPSIS

Es la conexión electroquímica entre neuronas, o entre una neurona y una célula efectora (muscular). Dicha conexión non es físico-directa, sino a través de sustancias proteicas denominadas neurotransmisores.

Cada neurona es capaz de realizar alrededor de 50.000 sinapsis, es decir que en nuestro sistema nervioso, habrían aproximadamente 5.000 billones de ellas.

COMPONTES DE

LA SINAPSIS

1.- Componente presináptico: puede ser una terminación axonal o dendrítica (ver tipos de sinapsis). Aquí la transmisión es electica.

2.- brecha sináptica: es donde el estiulo se hace quimico a travez de los neuro transmisores.

3.- componente posináptico: puede ser una terminacion axonal, dendrítica, un cuerpo neuronal o una celula muscular (efectora). Aquí la transmisión vuelve a ser electrica.


En organismos poco evolucionados, no existe brecha sináptica y la sinapsis de da por contacto físico directo.

Recordemos que la transmisión nerviosa en la neurona es de tipo eléctrica, y en la brecha sináptica de tipo química.

TIPOS DE SINAPSIS

1.-AXÓN-AXON ------ Sinapsis axoaxónica.

2.- AXÓN-DENDRITA ------ Sinapsis axodendrítica.

3.- AXÓN-CUERPO ------ Sinapsis axosomática.

4.- DENDRITA-DENDRITA ------ Sinapsis dendodendrítica.

NEUROTRANSMISORES

Son sustancias proteicas que constituyen el “componente químico” de la transmisión b nerviosa.

Se destacan los siguientes:

- Acetilcolina

- Noradrenalina

- Dopamina

- Serotonina.

CLASIFICACIÓN

El sistema nervioso humano tiene dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

El sistema nervioso periférico tiene dos divisiones: somático y autónomo.

El sistema nervioso autónomo esta formado por dos subdivisiones: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático.

- El sistema nervioso central esta formado por: la medula espinal, el bulbo raquídeo, el cerebelo, el istmo del encéfalo.

- El sistema nervioso periférico esta constituido por un conjunto de cordones, los nervios, a los cuales van anexos unos engrosamientos de formas y dimensiones variables.

El sistema nervioso central:

- La medula espinal,

- Tallo Cerebral :- Bulbo Raquídeo

-Protuberancia

- -Mesencéfalo o Cerebro Medio

- -Cerebelo

- -Cerebro Intermedio: -Hipotálamo

- O Diencéfalo -Tálamo

- -Epitálamo

- Cerebro Anterior: - Ganglios Basales

- O Telencéfalo - Hemisferios Cerebrales

-Comisuras interhemisféricas






DIVISION LOBULAR DEL CEREBRO



LÓBULOS CEREBRALES Y SUS FUNCIONES
Autora

Sistema Nervioso Central

Sistema nervioso central

EL (SNC) se encarga de recibir y procesar las sensaciones de los distintos sentidos y luego de transmitir sus respuestas

Es uno de los sistemas más importantes de todo el cuerpo

El (SNC) está constituido por:

- El encéfalo y

- La médula Espinal.

Están protegidos por tres membranas: (duramadre, piamadre y aracnoides), denominadas también meninges.

El encéfalo está protegido por el (Cráneo) y la médula espinal por la (columna vertebral).

Las cavidades de estos órganos está rodeado de líquido cefalorraquídeo.

El líquido cefalorraquídeo que circula en el interior de estos ventrículos y además rodea a la médula espinal sirve para proteger la parte interna del cerebro de cambios bruscos de presión y para transportar sustancias químicas. Este líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales

Las células que forman el (SNC)se disponen de tal manera que dan lugar a dos formaciones muy características:

La sustancia gris, constituida por los cuerpos neuronales, y

La sustancia blanca, formada principalmente por las prolongaciones nerviosas (dendritas y axones), cuya función es conducir la información.


El encéfalo

El encéfalo (del griego "en" - dentro y "cefalé" - cabeza, "dentro de la cabeza"), es la parte más superior y masiva del sistema nervioso.

El encéfalo humano tiene los siguientes componentes estructurales:

El cerebro, con sus dos hemisferios (derecho e izquierdo)

El diencéfalo; el tronco cerebral que a su vez dividido en:

Mesencéfalo,

Protuberancia Anular y

Bulbo raquídeo;

Y el cerebelo.

El cerebro

Es la parte más grande del encéfalo.

Se divide en dos hemisferios (izquierdo y derecho) y se caracteriza por su superficie con repliegues irregulares llamados circunvoluciones o giros cerebrales y entre ellos líneas irregulares llamadas cisuras.

El cerebro se origina a partir del prosencéfalo o cerebro anterior, que después, en una nueva división, dará lugar al telencéfalo y al diencéfalo.

El telencéfalo está formado principalmente por los hemisferios cerebrales .Los hemisferios cerebrales ocupan la mayor parte del cerebro humano, cerca del 85% del peso cerebral. Esto es lo que nos hace inteligente con deferencia de los animales.

Una fisura longitudinal los divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que son simétricos.

El cuerpo calloso es un conglomerado de fibras nerviosas blancas que conectan estos dos hemisferios y transfieren información de uno a otro.

La corteza cerebral presenta una capa superficial denominada sustancia gris que esta la recubre y otra en el interior denominada sustancia blanca.

Hemisferio izquierdo

El hemisferio izquierdo, es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como a las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y pensamientos. El hemisferio izquierdo como el centro de la facultad de expresión.

Hemisferio derecho

El hemisferio derecho es especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades especiales; como visuales y sonoras no del lenguaje como las artísticas y musicales. Integra varios tipos de información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones) y los transmite como un todo. El hemisferio derecho es el responsable de nuestra percepción del mundo en términos de color, forma y lugar. Los pacientes con un tumor en el lado derecho del cerebro no reconoce objetos, lugares ni personas.

Funciones de los hemisferios

Aunque los hemisferios cerebrales tienen una estructura simétrica, con los dos lóbulos que emergen desde el tronco cerebral y con zonas sensoriales y motoras en ambos, ciertas funciones intelectuales son desempeñadas por un único hemisferio.

Aun cuando el lado derecho del cerebro controla principalmente el lado izquierdo del cuerpo, y el lado izquierdo del cerebro controla


Cerebelo

Es otra parte del encéfalo. Se encuentra detrás y debajo de los hemisferios cerebrales.

Posee sustancia gris que es externa y también la sustancia blanca que está en el interior, que esta lo comunica con otras partes del sistema nervioso, irradiando aquélla en una forma especial que recuerda las ramas de un árbol. De aquí el nombre que recibe de árbol de la vida.

El cerebelo parece ser el órgano destinado a coordinar y armonizar los movimientos. Pero es incapaz de contraer los músculos por si solo.


Bulbo raquídeo

El bulbo raquídeo o médula oblonga es una prolongación de la médula espinal y es el órgano que establece una comunicación directa entre el cerebro y la médula.

En el mismo nivel de la médula oblonga se entrecruzan los nervios que provienen de los hemisferios cerebrales, de modo que los que provienen del hemisferio derecho van a dirigirse al lado izquierdo del cuerpo, y viceversa.


Medula espinal

La médula espinal recorre toda la espina dorsal desde la base del cráneo hasta el coxis.

La médula espinal está contenida dentro del canal vertebral y, junto con el encéfalo, constituye el sistema nervioso central. En su interior, la sustancia gris tiene forma de H y está constituida por los cuerpos celulares de las neuronas medulares; la sustancia blanca, en cambio, está compuesta por fibras nerviosas.

La médula espinal transmite los impulsos ascendentes hacia el cerebro y los impulsos descendentes desde el cerebro hacia el resto del cuerpo.

Además de enviar mensajes arriba y abajo hacia y desde el cerebro, la medula espinal tiene otra función muy importante: los reflejos. De hecho, en animales muy simples, esa es la principal función de la médula.


Recuerden

Los hemisferios cerebrales son responsables de la inteligencia y del razonamiento.

El cerebelo ayuda a mantener el equilibrio y la postura.

El bulbo raquídeo está implicado en el mantenimiento de las funciones involuntarias, tales como la respiración y los latidos del corazón.

El cerebro y la médula espinal están rodeados por tres membranas llamadas meninges. La capa más externa es la duramadre, la capa media la aracnoides, y la más profunda se denomina piamadre.

Regeneración

Debido a la gran especialización de sus células, el sistema nervioso central no se regenera o tiene muy limitada esa capacidad, en comparación con el sistema nervioso periférico.


lunes, 7 de julio de 2008

Pancreas y Gonadas

PANCREAS

Es un órgano que mide alrededor de 15 cm de largo, ubicado centralmente en la parte profunda del abdomen superior;está rodeado por el estómago, intestino delgado, hígado y bazo;tiene forma de pera delgada, ancho en un extremo y angosto en el otro; tiene tres secciones. El extremo más ancho a la derecha se llama la cabeza, la sección media es el cuerpo y el extremo angosto izquierdo es la cola.

Gallbladder = vesícula biliar
Liver = hígado
Bile duct = conducto biliar
Stomach = estómago
Duodenum = duodeno
Pancreas = páncreas
Pancreatic duct = conducto pancreático
Colon = colon

Small intestine = intestino delgado

Anatomía del páncreas:

El páncreas es un órgano alargado, cónico, localizado transversalmente en la parte dorsal del abdomen, detrás del estómago. El lado derecho del órgano (llamado cabeza del páncreas) es la parte más ancha y se encuentra en la curvatura del duodeno (la primera porción del intestino delgado). La parte cónica izquierda (llamada cuerpo del páncreas) se extiende ligeramente hacia arriba y su final (llamado cola) termina cerca del bazo.

El páncreas está formado por dos tipos de tejidos:

  • El tejido exocrino.
  • El tejido exocrino secreta enzimas digestivas. Estas enzimas son secretadas en una red de conductos que se unen al conducto pancreático principal, que atraviesa el páncreas en toda su longitud.
  • El tejido endocrino.
  • El tejido endocrino, que está formado por los islotes de Langerhans, secreta hormonas en el torrente sanguíneo.

Funciones del páncreas:

El páncreas tiene funciones digestivas y hormonales:

  • Las enzimas secretadas por el tejido exocrino del páncreas ayudan a la degradación de carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos en el duodeno. Estas enzimas son transportadas por el conducto pancreático hacia el conducto biliar en forma inactiva. Cuando entran en el duodeno, se vuelven activas. El tejido exocrino también secreta un bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago en el duodeno.
  • Las hormonas secretadas en el páncreas por el tejido endocrino son la insulina y el glucagón (que regulan el nivel de glucosa en la sangre) y la somatostatina (que previene la liberación de las otras dos hormonas).

GÓNADAS HUMANAS

Las gónadas (en los hombres, los testículos; en las mujeres, los ovarios) son los órganos que producen los gametos y las hormonas sexuales. Los gametos masculinos son los espermatozoides, producidos por división celular en los túbulos seminíferos de los testículos adultos. De forma típica, varios millones de espermatozoides maduran en el epidídimo y se almacenan en los conductos deferentes cada día. Todos los que no se liberan en la eyaculación son reabsorbidos, como parte de un ciclo continuo. En las mujeres, los ovarios producen óvulos o huevos. Al nacer, unos 2 millones de oocitos, u óvulos inmaduros, están presentes en los ovarios. Cuando la mujer llega a la pubertad, un óvulo madura cada 28 días aproximadamente, dentro de un folículo de De Graaf. La ovulación ocurre cuando el óvulo maduro se desprende del folículo en el ovario y comienza su viaje por la trompa de Falopio hacia el útero.

Formación de las gónadas

La aparición de gónadas masculinas (testículos) o femeninas (ovarios), viene determinada por el tipo de cromosomas sexuales que posea el código genético de cada individuo. Además de este factor primordial, hay otros múltiples factores que condicionan la evolución en el feto de desarrollo hacia unos caracteres sexuales masculinos o femeninos. Simplificando estos complejos mecanismos, el hecho de poseer el cromosoma sexual Y, condiciona la aparición, ya entre los días 43 y 50 de gestación, del testículo. A los 60 días este testículo rudimentario comienza a producir testosterona, con lo cual aparecen los genitales externos masculinos entre los 65 y 77 días de gestación.

Formación de los espermatozoides

La espermatogénesis (proceso de formación de los espermatozoides), se produce durante la vida sexual activa, en todos los túbulos seminíferos. Comienza alrededor de los 13 años de edad por la estimulación de las hormonas de la hipófisis (glándula situada en la base del cerebro). En este proceso, que tiene lugar dentro del testículo, las células germinales, llamadas espermatogonias, van a sufrir un desarrollo hasta convertirse en el espermatozoide: célula que fecundará al óvulo femenino. Esta fecundación consiste en la unión de dos células, una masculina y otra femenina, que al unirse y posteriormente dividirse y desarrollarse, darán lugar al embrión, posteriormente al feto y después a un nuevo individuo. Una característica primordial de estas células, espermatozoide y óvulo, llamadas gametos, es que deben contener la mitad del material genético(DNA) que el resto de las células de un organismo.

LAS FUNCIONES DE LAS GÓNADAS MASCULINA Y FEMENINA

El testículo –o gonada masculina- tiene efectos reproductores (a través de la formación del gameto del hombre –el espermatozoide- producido en los túbulos seminíferos. Las células intersticiales de Leydig por otro lado, son las encargadas de producir el andrógeno más potente –el esteroide testosterona- bajo el estímulo de la ICSH (o LH). La testosterona tiene un efecto diferenciador de los genitales en la etapa fetal y es responsable de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad. Estimula el crecimiento linear, es anabólica, aumenta la líbido, produce voz gruesa y una conducta más agresiva. Estimula además el crecimiento de los órganos sexuales accesorios como la próstata y las vesículas seminales.

La gónada femenina –u ovario- tiene funciones reproductoras (la liberación del óvulo maduro o gameto femenino) y endocrinas –la producción de hormonas femeninas y precursores androgénicos. En la mujer en edad fértil se produce un ciclo aproximadamente mensual que implica un compromiso hipotálamo-hipófisis-ovarios-endometrio-cuello uterino- vagina, es decir, que de acuerdo con el momento en que se encuentre este ciclo ovárico o ciclo menstrual, así serán los cambios en cada uno de estos órganos. Si consideramos el día que se presenta la menstruación como el primer día del ciclo de veintiocho días, encontraremos que por medio de la GnRH se irán incrementando los niveles de FSH –y poco después los de LH- hasta aproximadamente la mitad del ciclo. Esto irá madurando el folículo primordial hasta transformarlo en el maduro de De Graaf, produciendo cantidades crecientes de estradiol , lo que induce un endometrio proliferativo que se encuentra listo a recibir el óvulo –si este llega a ser fecundado- para iniciar un embarazo. En la mitad del ciclo hay un aumento brusco en los niveles estrogénicos y se produce una luteinización por el pico ovulatorio de la LH (que se encuentra aquí cinco veces más alta que la FSH), con cambios en el moco cervical que adquiere una elasticidad llamada filancia, que capacita al espermatozoide para fecundar –generalmente en el tercio externo de la trompa- al óvulo liberado del ovario. Existen también cambios hormonales en la vagina, cuyas células acumulan glicógeno para la fase ovulatoria. Si no hay embarazo, caen nuevamente las gonadotropinas, el folículo roto se convierte en cuerpo amarillo secretor de progesterona, que induce cambios en el endometrio –ahora de tipo secretor- hasta que la atrofia de dicho cuerpo lúteo y la caída de los niveles de progesterona inducen el desprendimiento del endometrio y la siguiente menstruación. En la etapa prepuberal los niveles de gonadotropinas son mínimos mientras que en la menopausia estos niveles aumentan al máximo, debido a la atrofia de la corteza ovárica y la falta de producción estrogénica. El estrógeno de la vida fértil es el estradiol, el del embarazo es el estriol placentario y el de la menopausia es la estrona, producida por una aromatasa del adiposito, por acción de esta enzima sobre la androstenediona de la medula del ovario. Los estrógenos tienen un efecto anabólico, antiosteoporótico y la progesterona aumenta la temperatura corporal.

Un verdadero reto para el sistema endocrino es el embarazo. Del adecuado funcionamiento de este sistema depende que pueda conservarse la especie. Es un momento supremamente especial porque entran en juego tres componentes diferentes, interactuando entre sí: la madre, el feto y entre los dos la placenta como puente de unión. De la producción hormonal dependen cosas básicas, como el adecuado transporte de glucosa hacia el feto, pero de este sistema dependen otras acciones que permiten llevar a feliz término el embarazo, como lo es el papel inmuno-modulador que jugarán algunas hormonas. La mujer sufre cambios hormonales durante el embarazo, donde hay un medio interno con niveles hormonales muy altos, inicialmente dirigidos desde el cuerpo lúteo por acción de la progesterona, y luego por la gonadotropina coriónica. Se discuten también los mecanismos y cambios hormonales durante el trabajo de parto y posparto, además de los efectos hormonales sobre la glándula mamaria y la lactancia. En cuanto a esto último, los estrógenos aumentan el tejido adiposo, la progesterona los alvéolos secretores, la prolactina la producción de leche materna y la ocitocina es la hormona eyecto-láctea (Germán Barón, MD).



Autora: Adela Hannoun