Download pptx - Conductividad nerviosa

Transcript
Page 1: Conductividad nerviosa

Factores que

modifican la conductividad nerviosa

Page 2: Conductividad nerviosa

» NEURONAS «• Son formaciones celulares muy

especializadas que poseen la capacidad para recibir estímulos externos e internos y conducir impulsos nerviosos.• Un estímulo es todo agente físico,

químico o mecánico capaz de desencadenar una reacción positiva o negativa en una célula o en un organismo. Los estímulos son captados por receptores formados por células sensoriales.

Page 3: Conductividad nerviosa

• Tras la recepción del estímulo se produce una respuesta a través de células efectoras. Las neuronas establecen comunicación con distintas células a una distancia variable, de manera rápida y precisa. Ese contacto se establece mediante impulsos nerviosos con otras células nerviosas, con células musculares o con estructuras glandulares.

Page 4: Conductividad nerviosa

• Las neuronas se caracterizan por presentar prolongaciones de longitud variable a partir del citoplasma. Las más cortas, llamadas dendritas, son múltiples y se unen con otras neuronas. La dendrita es el lugar por donde ingresa el estímulo nervioso a la neurona.  

Page 5: Conductividad nerviosa

• La prolongación más larga se denomina axón, sitio por donde los impulsos nerviosos salen de la neurona. Por lo general, los axones son únicos. En el extremo final del axón se ubican los terminales axónicos que se continúan con las dendritas de otras neuronas o con algún órgano efector.

Page 6: Conductividad nerviosa
Page 7: Conductividad nerviosa

PROPIEDADES• La neurona tiene dos propiedades fundamentales,

la EXCITABILIDAD y la CONDUCTIVIDAD.

• La excitabilidad se manifiesta por la capacidad que tienen de reaccionar con movimientos vibratorios frente a diversos estímulos como la luz, la electricidad, el frío o el calor.

• La conductividad es otra propiedad de las neuronas donde los movimientos vibratorios producidos por los estímulos generan impulsos que son conducidos desde un punto a otro del organismo.

Page 8: Conductividad nerviosa

•  La dirección de la conducción de un nervio sensitivo (aferente) es centrípeta y la de un nervio motor (eferente) es centrífuga. Los nervios mixtos poseen ambos tipos de direcciones.• En síntesis, la función de las neuronas

es la de recibir, conducir y transmitir los impulsos nerviosos generados por un estímulo. 

Page 9: Conductividad nerviosa
Page 10: Conductividad nerviosa

FIBRAS NERVIOSAS• Se denomina fibra nerviosa al

conjunto de axón y su envoltura.• En el sistema nervioso central

podemos encontrar fibras mielínicas y amielínicas.• La mielina es una capa aislante que

se forma alrededor de los nervios, entre ellos, los que se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Está compuesta de proteína y sustancias grasas.

Page 11: Conductividad nerviosa

• El propósito de la vaina de mielina es permitir la transmisión rápida y eficiente de impulsos a lo largo de las neuronas. Si la mielina se daña, los impulsos se retrasan, lo cual puede causar enfermedades como la esclerosis múltiple.

Page 12: Conductividad nerviosa

• Cuando cada célula de Schwann envuelve a un solo axón, se denomina fibra nerviosa mielínica.

• Otras veces, la célula de Schwann envuelve a varios axones y no existe vaina de mielina. Así se origina la fibra nerviosa amielínica.

Page 13: Conductividad nerviosa

Factores que modifican la conductividad nerviosa

• La velocidad de transmisión de las fibras nerviosas es variable pero independiente de la fuerza del estímulo, la velocidad del impulso nervioso se determinada por los siguientes factores:

• Presencia de Vaina de Mielina : hace más rápido el potencial de acción. Las fibras amielínicas conducen a 0,25 m/seg y las mielínicas hasta 100 m/seg. 

Page 14: Conductividad nerviosa

• Temperatura: cuando las fibras nerviosas están a mayor temperatura conducen el impulso nervioso a mayor velocidad, cuando están frías conducen el impulso a velocidad inferior.

• Diámetro del Axón: a mayor diámetro mayor es la velocidad de conducción.

Page 15: Conductividad nerviosa
Page 16: Conductividad nerviosa

ARCO REFLEJO• Es el recorrido realizado por el impulso

nervioso, que se inicia por estímulos captados por neuronas sensoriales, pasa por un centro reflejo y termina generando una rápida respuesta de los órganos efectores. El arco reflejo está formado por las siguientes estructuras:

-Órgano receptor  -Neurona sensitiva (vía aferente)  -Interneurona (centro reflejo)  -Neurona motora (vía eferente)  -Órgano efector

Page 17: Conductividad nerviosa

• Los receptores están presentes en la piel y en órganos sensoriales como los ojos, la lengua, los oídos y las fosas nasales.• Están formados por neuronas

especializadas en captar diversos estímulos internos y externos, que al ser transformados en impulsos nerviosos viajan por la vía aferente (sensorial) hasta la médula espinal, donde una neurona de asociación o interneurona capta la información.

Page 18: Conductividad nerviosa

• El impulso es enviado a una neurona motora ubicada en el asta ventral de la médula, que lo lleva hasta un órgano efector que puede ser un músculo o una glándula. 

Page 19: Conductividad nerviosa

ACTOS REFLEJOS• Son acciones involuntarias

desencadenadas ante estímulos externos o internos, donde se producen respuestas rápidas y sin control de la conciencia. Los actos reflejos se realizan por medio de las estructuras que forman parte del arco reflejo. Son coordinados por la médula espinal, sin que sea necesaria la intervención del encéfalo.

Page 20: Conductividad nerviosa

• Si el órgano efector es un músculo, la respuesta se traduce en una contracción. Si es una glándula, en una secreción.

Page 21: Conductividad nerviosa

• Los actos reflejos pueden ser innatos o adquiridos:• Los actos reflejos innatos aparecen al

nacer o poco tiempo después de nacer, como el reflejo de succión, la tos, la secreción salival y el parpadeo.• Los actos reflejos adquiridos

(condicionados) son aquellos que se adquieren en algún momento de la vida por medio del aprendizaje o educación, con lo cual es necesaria la participación del cerebro.

Page 22: Conductividad nerviosa

ACTOS VOLUNTARIOS• Son movimientos conscientes que son dirigidos por el cerebro y dependen de la voluntad del individuo. Los actos voluntarios son propios del sistema nervioso somático. El órgano receptor envía el impulso por la vía sensorial a la médula espinal.

Page 23: Conductividad nerviosa

• Luego pasa al cerebro, se produce una respuesta y llega al órgano efector vía motora.

Page 24: Conductividad nerviosa
Page 25: Conductividad nerviosa
Page 26: Conductividad nerviosa

NEUROTRANSMISORES

Page 27: Conductividad nerviosa

LA ACETILCOLINA• Este neurotransmisor regula la capacidad para

retener una información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. Cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se ve perturbado aparecen problemas de memoria y hasta, en casos extremos, demencia senil.

• Crea un "terreno favorable" a la búsqueda del placer y de las emociones así como al estado de alerta. Potencia también el deseo sexual. Al contrario, cuando su síntesis o liberación se dificulta puede aparecer desmotivación e, incluso, depresión.

LA DOPAMINA

Page 28: Conductividad nerviosa

LA NORADRENALINA• Se encarga de crear un terreno favorable a la

atención, el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y el deseo sexual. Al contrario, cuando la síntesis o la liberación de noradrenalina se ve perturbada aparece la desmotivación, la depresión, la pérdida de libido y la reclusión en uno mismo.

LA SEROTONINA• Sintetizada por ciertas neuronas a partir de un

aminoácido, el triptófano, se encuentra en la composición de las proteínas alimenticias. Juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El cerebro la utiliza para fabricar una conocida hormona: la melatonina.

Page 29: Conductividad nerviosa

• Es el neurotransmisor más extendido en el cerebro. Está implicado en ciertas etapas de la memorización siendo un neurotransmisor inhibidor, es decir, que frena la transmisión de las señales nerviosas. Sin él las neuronas podrían adquirir gran velocidad transmitiéndonos las señales cada vez más deprisa hasta agotar el sistema. El GABA permite mantener los sistemas bajo control. Su presencia favorece la relajación. Cuando los niveles de este neurotransmisor son bajos hay dificultad para conciliar el sueño y aparece la ansiedad.

La adrenalina• Es un neurotransmisor que nos permite reaccionar en

las situaciones de estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre conducen a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio, a la ansiedad y, en algunos casos, a la depresión.

El Ácido gamma-aminobutírico o GABA

Page 30: Conductividad nerviosa

FIN