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MÓNICA TATIANA PARADA S SISTEMA NERVIO

Clase 20 y 21.Generalidades e Histologia Del Tejido Nervioso

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MÓNICA TATIANA PARADA S

SISTEMA NERVIO

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• Controla e integra todas las

actividades del cuerpo dentro delímites que mantienen la vida

• Tres funciones basicas:

1. Detectar cambios con receptoressensoriales. (mecánicos,químicos, térmicos; sol, llenura)

2. Interpretar y recordar esoscambios.Conecta las neuronas

sensitivas a las motoras.3. Iniciar un efecto (contracción

muscular, secreción glandular)

Tejido nervioso

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SistemaNervioso

SistemaNervios

oPeriféric

o.

SistemaNervios

oCentral

Para llevar a cabo estasfunciones el sistema nerviosoestá organizado en:

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Nervios craneales (surgen del encéfalo)

Nervios raquídeos (medula espinal) y

sus ganglios relacionados.

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Sistema NerviosoPeriférico

Sensorial (aferente)

Motor (eferente)

Sistema Somático(voluntario).

Inervación motora de losmúsculos esqueléticos.

Sistema Autónomo(involuntario).

invervación motora:músculo liso y cardiaco einervación secretomotora

a glándulas.

Sistema NerviosoSimpático.

Sistema NerviososParasimpático.

Funcionalmente el SNP se clasifica en:

- Componente sensorial o aferente: que recibe y transmiteimpulsos al SNC para su procesamiento).- Componente motor o eferente: se origina en el SNC y transmiteimpulsos a órganos efectores en la totalidad del cuerpo.

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COMPONENTES HISTOLOGICOS(SNC y SNP)

• ELEMENTOS NERVIOSOS PROPIAMENTE TALES – NEURONAS

•ELEMENTOS INTERSTICIALES – CELULAS NEUROGLICAS

• TEJIDO CONECTIVO

 – FORMA LAS ENVOLTURAS DEL TEJIDO NERVIOSO (parte delas meninges del SNC y vainas que envuelven los nervios,cápsulas de los ganglios y tejido conectivo asociado a lasterminaciones nerviosas y órganos sensoriales)

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CELULAS DEL SISTEMA NERVIOSO

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Componentes celulares del sistema nervioso

Neuronas

Neuroglia(support cells)

Procesan, transfieren yguardan información.

Soporte, regulación y protección de

las neuronas.

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NEURONAS

• Células del sistema nervioso con función de recibir estímulos, traducirlos a una señal o impulso nervioso,conducirlo a cierta distancia y finalmente entregarlo.

• Son la unidad básica y funcional del sistema nervioso.

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Partes de una Neurona – Cuerpo celular (pericarion o soma).

 – Prolongaciones:

- Múltiples dendritas: recibir

el impulso y transmitirlo al

soma.

- Axón único: conduce los

impulsos del soma a

otras neuronas, músculos o

glándulas, pero recibe

estímulos de otras neuronas

que pueden modificar su

función.

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Neuron structure

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1. Cuerpo celular

a) Núcleo grande, esférico, posición central

b) Citoplasma:

- Cuerpos de Nissl: RER

- Citoesqueleto:

- Neurofilamentos:filamentos intermedios

- Microtúbulos: neurotúbulos

 

- Gránulos de Lipofuscina:

lisosomas. Aumentan con

el envejecimiento

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SUSTANCIA CROMATOFILICA (deNissl)

• Granulaciones marcadamente basófilas

•  Abundantes en el citoplasma del pericarion y dendritas.Nunca en el cono axónico ni en el axón mismo

• CORRESPONDEN A ACUMULOS DE RER DISPUESTOSEN FORMAS DE CISTERNAS PARALELAS (función:síntesis proteica)

• Grandes y abundantes en neuronas grandes

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Motor neuron with Nissl bodies

NU N

D

DA

AH

NBNB

D

V

A-axon D-dendrite N-nucleus NB-Nissl bodyAH-axon hillock V-blood vesselNU-nucleolus

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Nisslsubstance

is roughendoplasmic

reticulum

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2. Dendritas

• Tipicamente cortas y se ramifican

muchas veces y no estanmielinizadas.

• Tienen proyecciones pequeñas:

Espinas. Superficiesespecializadas en el contacto conotras neuronas.

• Contiene neurofilamentos ycuerpos de Nissl.

• Conducen el impulso hacia el

cuerpo celular 

impulse

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3. Axón

• Largo, cuerpo cilíndrico y delgadode la célula.

• Se origina del cono axónico(cuerpo).

• Los impulsos se originan en elsegmento inicial.

• Termina en un procesos finosllamados axones terminales

• Conduce los impulsos lejos delcuerpo celular.

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CLASIFICACION DE LAS NEURONAS• A) De acuerdo a su morfología:

 – Según N° de prolongaciones celulares

 – Unipolares – Bipolares

 – Multipolares

 – Según largo del axón

 – Axón largo o golgi I

 – Axón corto o golgi II

• B) De acuerdo a su función:

 – Sensitivas y neurosensoriales

 – Motoras

 – De asociación

 – Simpaticas – parasimpaticas

 – Neurosecretoras

• C) De acuerdo a su localización:

 – Centrales

 – Perifericas

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Classification of neurons

Clasificación estructural teniendo encuenta el número de

procesos/prolongaciones que salen delcuerpo celular 

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CLASIFICACION DE LAS NEURONAS

• MULTIPOLARES

 – Tienen varias dendritasprincipales y un axón.

 – Tipo más comun.

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• MULTIPOLARES

 – Según la forma del cuerpo celular pueden ser estrelladas,

piramidales, granulosas, esfericas, etc.

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Bipolar• Celulas que tienen

dos procesossaliendo del cuerpo:

un axón y unadendrita

• Se encuentran en laretina y del ganglio

coclear, y las célulasneurosensoriales dela mucosa olfatoria.

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• UNIPOLARES:

 – Del soma se desprende un solo procesocelular 

 – Restringidas al periodo embrionario del SN.(Neuroblastos)

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Variedad pseudounipolar - Localizadas en los ganglios craneales yespinales. En las primeras etapas deldesarrollo embrionario son bipolares y

luego las prolongaciones convergenformando una sola que a cierta distanciadel soma se bifurca (un extremo se dirigea la periferia y el otro al SNC).

- Siempre son sensitivas

- Ganglios de los nervios craneales yespinales

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POR EL NÚMERO DEPROLONGACIONES

BIPOLAR UNIPOLAR MULTIPOLAR

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Neuronas anaxónicas• No hay axón

• Función desconocida

• Bulbo olfatorio y retina

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CLASIFICACION DE LAS NEURONASsegún la longitud del axón

• DE AXON LARGO O GOLGI I

 – El axn alcanza zonas alejadas del soma (cms. A más de un metro)

 – Trayecto mas o menos rectilineo

 – Pertenecen a neuronas cuyos axones forman los nervios (por ej.:Cuerno anterior de la médula) y neuronas cuyos axones formanfasciculos o haces de fibras (sustancia blanca) en el cerebro y la medulaespinal

• DE AXON CORTO O GOLGI II

 –  Axón corto que comienza a dividirse muy cerca de su origen en elpericarion originando muchas ramificaciones en sus proximidades

 – La mayoria de las neuronas de la corteza cerebral y cerebelosa.

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CLASIFICACION DE LAS NEURONASDe acuerdo a su funcion

• NEURONAS SENSITIVAS – Ganglios craneales y espinales

• NEURONAS NEUROSENSORIALES

 – Conos y bastones de la retina

• NEURONAS MOTORAS

 – Cuerno anterior de la medula espinal y areas motoras de la corteza cerebral

• NEURONAS DE ASOCIACION O INTERNEURONAS

 – Interpuestas entre las sensitivas y las motoras

• NEURONAS SIMPATICAS Y PARASIMPATICAS

 – Del SNA

• NEURONAS NEUROSECRETORAS

 – En algunos nucleos del hipotalamo que secretan hormonas (ocitocina y vasopresina)

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• NEURONAS CENTRALES

 – Del SNC unidas a la corteza cerebral y cerebelosa, en los distintos nucleos delcerebro, cerebelo y tronco encefalico, y en la sustancia gris de la medula espinal

• NEURONAS PERIFERICAS

 – Del SNP, en los ganglios craneales y espinales, y en los ganglios simpaticos yparasimpaticos

CLASIFICACION DE LAS NEURONASde acuerdo a su localización

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La neurona: transmisión yamplificación

• Propiedades

 – Alta velocidad deconducción

 – Existencia de sinapsis, ozonas de contacto entrela neurona y otras células,donde se lleva a cabo el

proceso deneurotransmisión 

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SINAPSIS

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Synapses can form betweenmany different parts of neurons and between a

neuron and a non-neuronalcell, e.g., a muscle or a

secretory cell.

A single neuroncan receiveactivating or

inhibiting inputs

from thousands of synaptic

connections.

Motor neuron cell body in the spinal cord

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At a chemicalsynapseneurotransmitt

er release is

triggered by theinflux of Ca2+

and postsynapticneurotransmitterreceptors receive

the signal.

Sinapsis quími

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An example of 

a synapse: The neuromuscular junction (motor

endplate)

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NEUROGLIA

SNC- NEUROGLIAS:

Macroglia:

•  Astrocitos.

• Oligodendrocitos.

Microglia.

Células ependimarias=ependimocitos.

SNP- NEUROGLIAS: Células de Schwann

Células satélite

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DIVERSOS TIPOS DE CELULAS NEUROGLIALESEN SNC

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1. ASTROCITOS

• ES UN TEJIDO DE SOSTÉN – Forma de estrella.

 – Numerosas prolongaciones.

 – Astrocitos protoplasmáticos:

• Presentes en sustancia gris del SNC.

• Muchas prolongaciones ramificadas

 – Astrocitos fibrosos:

• Sustancia blanca del SNC.

• Prolongacones finas y largas

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Funciones de los Astrocitos

• Proporcionan apoyoestructural ymetabólico a lasneuronas

• Actúan comoeliminadores deiones (regula balance

de K+) yneurotransmisoresliberados al espacioextracelular.

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• Forman una barrera alcubrir los capilaressanguíneos

Funciones de los Astrocitos

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2. OLIGODENDROCITOS• DESCRIPCIÓN:

 – Semejante a los astrocitos pero sus prolongaciones sonmenos numerosas y mas cortas.

• FUNCIÓN:

 – Sostén entre las neuronas de la médula espinal yencéfalo.

 – Forman la vaina de mielina en neuronas del SNC.

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• Tipo mas comun

• Solo el proceso celular 

rodea el axon, no elcuerpo celular 

OLIGODENDROCITOS

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MICROGLIA

• Células pequeñas.

• Prolongaciones escasas.

• Derivan de los monocitos.

(macrófagos encefálicos).• Eliminan microbios,

patógenos.

•Funcionan como macrófagos.Son miembros del sistemafagocítico mononuclear.

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• Se encuentran cercade vasos sanguineos

MICROGLIA

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Oligodendrocytes

• create myelin sheath around axons of neurons in the CNS.Myelinated axonstransmit impulses faster than unmyelinated  

axonsMicroglia

• “brain macrophages”

• phagocytize cellular wastes & pathogens

CELULAS EPENDIMARIAS

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CELULAS EPENDIMARIAS

Cell. Epiteliales cubicas o

cilíndricas que tapizan losventrículos encefálicos yel conducto central de lamedula espinal.

La mayoría con cilios.

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CELULAS EPENDIMARIAS

• FUNCIÓN: – Intercambio de liquido

entre el tejido

encefálico y la luzventricular.

 – Se modifican paraformar los plexos

coroideos y producir elLCR.

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Sistema Nervioso Central

• Incluye encéfalo y médula espinal.

• El SNC tiene consistencia de gelsemiduro.

• Compuesta por sustancia gris ysustancia blanca.

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O i ió tó i d l

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Organización anatómica de lasneuronas

Las neuronas tienden a formar grupos:

- Los axones de las neuronas se reunen y forman NERVIOS 

en el SNP y forman TRACTOS en el SNC; en donde lamayoria de los axones son mielinizados y entonces estanestructuras hacen parte de la sustancia blanca.

Los cuerpos celulares de las neuronas se reunen y forman

GANGLIOS en el SNP y NUCLEOS/CENTROS en el SNC;en donde estas estructuras son no mielinizadas y formanparte de la sustancia gris

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Ne ral Tiss e Organi ation

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Neural Tissue Organization

Gray and White MatterS t i bl i li i d ( l

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Gray and White Matter• Sustancia blanca= axones mielinizados (colorblanco)

• Sustancia gris = cuerpos celulares neuronales,dendritas, sinapsis y axones no mielinizados.

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Sustancia blanca

 – Constituida principalmente por fibrasnerviosas mielinizadas junto con algunasfibras no mielinizadas y células neurogliales.

 – Su color blanco resulta de la abundancia demielina que rodea los axones.

 – Se encuentra a nivel profundo respecto de lacorteza y rodea los ganglios basales.

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Sustancia gris

• Se conforma de agregados de cuerpos de célulasneuronales, dendritas y porciones no mielinizadasde axones y también de células neurogliales.

 – La falta de mielina confiere a estas regiones un aspectogris en el tejido vivo.

 – Se localiza en la corteza (periferia) del cerebro ycerebelo y forma los ganglios basales más profundos.

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Sustancia gris

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DIVERSOS TIPOS DE CELULAS NEUROGLIALES

EN SNP

Células de Neuroglia (SNP):

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Células de Neuroglia (SNP):Células de Schwann

• Células que rodean losaxones de las neuronas en el

SNP.

• Cada célula produce partes

de la cubierta de mielina querodea un axón.

Células de Neuroglia (SNP):

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Células de Neuroglia (SNP):Células Satelite

• Células planas que rodeanlos cuerpos celulares de lasneuronas en los ganglios

periféricos.

• Dan soporte a las neuronasen los ganglios del SNP.

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TEJIDO CONECTIVO DEL SISTEMA

NERVIOSO

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Protección y envolturas delSNC

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Los tres recubrimientos de tejido conectivodel encéfalo y médula espinal son las

MENINGES

 – Duramadre (meninge externa)

 – Aracnoides (meninge intermedia).

 – Piamadre (meninge interna)

Duramadre

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Tejido conectivo denso

Cráneo: la duramadre se une al periostio interno de loshuesos: DURA

Conducto vertebral: la duramadre y el periostio de lasvertebras están separados por el

Espacio subdural o epidural ( líquido seroso, plexovenoso y tejido adiposo)

Duramadre (meninge externa)

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Aracnoides (meninge intermedia)

 – Espacio subaracnoideo: por el circula el líquidocerebroespinal o cefalorraquideo y es atravesadopor trabéculas de tejido conectivo .

 – Células meníngeas o meningocitos: fibroblastosmodificados

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Piamadre (meninge interna)

• Sobre la lamina basal. Adherida a la superficie delencéfalo y de la médula espinal.

• Células meníngeas planas (fibroblastos aplanados)• Muy vascularizada.

• Fibras colágenas.

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Ner ios periféricos

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Nervios periféricos

• Son haces de fibras nerviosas (axones)rodeados por varios revestimientos dehojas de tejido conjuntivo.

• La velocidad de conducción del impulsonervioso de una fibra nerviosa periférica

depende de su grado de mielinización.

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• Los revestimientos de tejido conectivo de

nervios periféricos incluyen: epineuro,perineuro y endoneuro.

Endoneuro: Tejido conectivo reticularalrededor de las fibrasindividuales.

Perineuro: C P fib t (t jid ti

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Capa con una Pars fibrosa externa (tejido conectivodenso) y una pars epithelialis interna (células aplanadasparecidas a los fibroblastos) alrededor de los fasciculos

de nervios y

Epineuro:Tejido conectivo denso (fibras colagenas y elasticas)

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 Tejido conectivo denso (fibras colagenas y elasticas)alrededor del nervio

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Connective tissue layers in a peripheral nerve. Tight junctions between perineuriumcells form a important isolating barrier

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cells form a important isolating barrier.

Epineurium

Perineurium

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MIELINIZACION

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axones en el SNCson mielinizadospor los

oligodendrocitos

axones en el SNPson mielinizados

por las células deSchwann

Mielinización en SNP

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Mielinización en SNP

• La mielina es un lípido aislante contenido enunas células especiales, las células deSchwann, que forman capas (vaina demielina), como si fuese una cinta aislantealrededor de la fibra nerviosa.

• Cada milímetro, la vaina de mielina deja derecubrir al axón, dejando una zona

descubierta llamada nódulo de Ranvier,donde se acumulan los canales de Na+.

Mielinización en SNP

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Una célula de Schwann puederodear multiples axones pero

solo mielinizar a un axón

Mielinización en SNP

Cada célula de Schwann produce un unico segmento

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p gde cubierta de mielina (internodo) aa lo largo de una

fibra nerviosa

Internodo puede medir hasta 1.5 mmen las fibras nerviosas mas largas

oligodendrocytes, can myelinate up to 50 individual axons.

Mielinización en SNP

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• El citoplasma y el nucleo dela célula de Schwann formanla capa mas externa llamadaneurolema (neurilema)qudando como capa masinterna la cubierta demielina.

Mielinización en SNP

Mielinización en SNP

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Myelination is a dynamic process, which involves the ensheathmentof the the axon by the glial cell and subsequently the extrusion of 

cytoplasm from parts of the glial cell. Adhesive proteins on thecytoplasmic and the extracellular side of the plasma membrane

contribute to a tight apposition of the lipid bilayers.

Mielinización

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Mielinización 

• Insulación del axón

•  Aumenta la velocidad delimpulso nervioso o la

transmisión del potencial de

acción a lo largo del axón.

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Depending on the diameter of the axon, myelination increases the action potential speed approximately 5 to50fold (up to >110 m/sec).

Entre nódulo y nódulo lacorriente se transmitefácilmente debido alaislamiento.

La despolarización de unnódulo salta a otro, es decirel potencial de acción sepropaga en forma de saltos

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Nodes of Ranvier in a longitudinal nerve section

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Longitudinal section of an unmyelinated nerve

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Wavy appearance of nerves

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