SISTEMA NERVIOSO SNC & SNP. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) Cerebro Espina dorsal

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    16-Feb-2015

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  • SISTEMA NERVIOSO SNC & SNP
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  • SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) Cerebro Espina dorsal
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  • SISTEMA NERVIOSO PERIFRICO (SNP) Nervios Craneales emergen a travs de la foramina craneal del crneo Nervios de la Espina emergen a travs de la foramina intervertebral Ganglia grupos de cuerpos celulares nerviosos afuera del cerebro y la espina dorsal Sistema Nervioso Autonmico enerva los msculos lisos, cardaco y gndulas
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  • Ncleo Cuerpo celular Dendrita Axn Clulas de Schwann Nodos Sinpticos Nodo de Ranvier
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  • Clasificacin de Clulas Nerviosas (Neuronas) Por # de Procesos: Unipolar 1 proceso Bipolar 1 dendrita y 1 axn Multipolar ramificaciones para crear ms de cada uno
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  • 99% son Multipolares
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  • Por Funcin: Sensora (aferentes) Motoras (eferentes) Interneuronas interpuestas entre una neurona sensora y una motora
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  • Mielinizacin Vainas de Mielina Las clulas especializadas de la glia que se envuelven alrededor del axn Dentro del SNC Oligodendrocitos Dentro del SNP Clulas de Schwann
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  • Axones desmielinizados
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  • Nodos de Ranvier Lagunas en las vainas de mielina en un axn
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  • 1m/s vs 120m/s Saltatory conduction refreshed at Nof R
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  • Conduccin del Potencial de Accin Si un PA es generado en el axn, viajar a travs del mismo al espacio sinptico. La forma en la cual viaja depende si la neurona es mielinizada o desmilinizada. Neuronas desmielinizadas siguen una conduccin continua de un PA, mientras que neuronas mielinizadas siguen una conduccin saltatoria de un PA.
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  • Conduccin Continua Ocurre en axones desmielinizados. En esta situaci[on, la onda de re y despolarizacin simplemente viaja de un lado de la membrana al adyacente Pas se mueven as mismo en fibras de sarcolema Anlogo a caer.
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  • Conduccin Saltatoria Ocurre en axones mielinizados LA VAINA DE MIELINA NO ES COMPLETA. Existen regiones libres de mielina llamas nodos de Ranvier.
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  • Types of Nerve Fibers 1. Group A Axons of the somatic sensory neurons and motor neurons serving the skin, skeletal muscles, and joints. Large diameters and thick myelin sheaths. How does this influence their AP conduction? 2. Group B Type B are lightly myelinated and of intermediate diameter. 3. Group C Type C are unmyelinated and have the smallest diameter. Autonomic nervous system fibers serving the visceral organs, visceral sensory fibers, and small somatic sensory fibers are Type B and Type C fibers.
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  • Seales Qumicas Una neurona transmite informacin hacia otra neurona, a un msculo o una glndula por medio de la liberacin de qumicos denominados Neurotransmisores. El sitio donde ocurre este intercambio qumico se denomina Sinapsis. Un axn terminal (nodo sinptico) limita con otra clula, una neurona, una fibra muscular o una clula glandularl. Este sitio se conoce como transduccin la conversin de una seal elctrica en una seal qumica.
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  • Transmisin Sinptica Un PA alcanza el axn terminal de la clula presinptica y causa la apertura de canales de Ca 2+ dependientes de V. Ca 2+ se libera, se une a protenas regulatorias e inicia la exocitosis de NT. NTs se difunden a lo largo de la hendidura sinptica y se une a los receptores postsinpticos de membrana e inician algn tipo de respuesta en la clula postsinptica.
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  • Efectos de los Neurotransmisores Diferentes neuronas pueden contener diferentes NTs. Diferentes clulas postsinpticas pueden contener diferentes receptores. Por lo tanto, los efectos de un NT pueden variar. Algunos NTs provocan la apertura de canales de cationes, los cuales resultan en una depolarizacin graudada. Algunos NTs provocan la apertura de canales de aniones, lo cual resulta en una hiperpolarizacin graduada.
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  • EPSPs & IPSPs Por lo general, una interaccin sinptica sola no va a crear una despolarizacin graduada suficie ntemente fuerte como paraemigrar a la loma axn e inducir el disparo de un PA. Sin embargo, una despolarizacin graudada acercar el V M neurona al umbrald. Por lo tanto, se le denomina a menudo como excitatory postsynaptic potential or EPSP. Una hiperpolarizacin graduada aleja el V M neuronal del umbral y se le denomina inhibitory postsynaptic potentials or IPSPs.
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  • Sumacin Usualmente un EPSP es suficientemente para provocar un PA EPSPs pueden ser sumados Sumacin Temporal La misma neurona presinpticaneuron estimula la neurona postsinptica en varias ocasiones en un perodo corto. La despolarizacin resulta de la combinacin de todos los EPSPs que pueden causar un PA. Sumacin Espacial Mltiples neuronas estimualn una neurona postsinptica resultando en una combinacin de EPSPs que PUEDENllevar a un PA.
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  • La comunicacin entre neuronas normalmente no es un evento uno-a-uno Una neurona se ramifica y sus sinapsis colaterales abarcan mltiples neuronas. Se conoce como divergencia. Una neurona postsinptica puede tener sinapsis con otras 10.000 neuronas.Se conoece como convergencia. Ventajas de circuitos convergentes y divergentes?
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  • Las neuronas pueden formar circuitos de revertimiento Una cadena de neuronas donde alguas pueden generar comunicaciones colaterales con neuronas previas. Beneficio de este arreglo?
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  • Remocin de Neurotransmisores NTs son removidos de la hendidura sinptica va: Degradacin Enzimtica Difusin Reuptake
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  • Ischiatic (Sciatic) Nerve
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  • Terminology Groups of Cell Bodies CNS Nuclei PNS Ganglia Groups of Nerve Processes CNS Tracts PNS - Nerves
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  • Ganglia
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  • Review Parts of the PNS Cranial Nerves Spinal Nerves Ganglia (what do you call the CNS counterpart ?) Autonomic Nervous System:
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  • Sympathetic Nervous Fight/Flight Increased Heart Rate Increased Blood Pressure Pupil Dilation Decreased Urination Increased Sweating Bronchial Dilation Decreased Salivation
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  • Parasympathetic Energy Sparing Decreased Heart Rate Decreased Blood Pressure Pupil Constriction Increased Urination Decreased Sweating Bronchial Constriction Increased Salivation
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  • Neurotransmitters - Chemicals released by the pre- synaptic neuron.
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  • Sympathetic Epinephrine,Norepinephrine Parasympathetic Acetylcholine
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  • Whats the Matter? Grey Matter non-myelinated neurons White Matter Myelinated neurons
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  • Brain Grey matter covers white matter Spinal Cord White matter covers grey matter
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  • PNS Glial Cells Cells that support and protect the nervous system
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  • Schwann Cells form the myelin sheath for axons Hold neurons in place Keep messages from getting scrambled Increase Speed of Transmition Can reconnect a cut axon : only in PNS, not CNS
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  • CNS Glial Cells Oligodendrocytes wrap around axons to form the myelin sheath
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  • Astrocytes mediate metabolic exchange
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  • Microcytes take up extracellular K+ macrophages
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  • Brain Cerebrum made of white and grey matter Largest part of mammalian brain Higher order behavior (awareness, learning)
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  • Cerebellum motor function and coordination Brain Stem Medulla Oblongata, Pons, Mid-brain Autonomic Functions things you dont think about
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  • Ventricles and Cerebrospinal Fluid Ventricles Open spaces in the brain, filled with fluid, that support and cushion the brain.
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  • Cerebrospinal Fluid slippery, clear fluid that bathes and cushions the CNS. Produced by Choroid Plexuses Reproduced every 24 hours
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  • Meninges Dura Mater Arachnoid Membrane Pia Mater -
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  • Reflexes Spinal Reflex- rapid, automatic response to sensory input Does not require brain Reflex Arc- sensory receptor->sensory neuron ->CNS->interneuron->motor neuron->target organ
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  • Divisions of Motor Systems UMN-neurons in CNS that activate motor neurons (lesions>>>spastic paralysis, hyperactive stretch) LMN-neurons in cranial & spinal nerves that directly innervate muscles (lesions>>>flaccid paralysis, muscular atrophy)
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  • Conscious Proprioception Sense of body position and movement without sight How? Stretch receptors in skeletal muscle, tendons, ligaments, joint capsules