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Universidad Nacional de Chimborazado
Facultad de Ciencias de la Salud
Tejido Nervioso"
"La medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los
mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines"
(Sir William Osler)
Dayana José Bermeo Escobar
Sharlyn Marcela Cajas Herrera
María José Muñoz Solis
Katherine Jacho
Alejandro Javier López Bravo
Cristian Marcelo Ruiz Ruiz
Anayeli Marley Segovia Almeida
Integrantes
Pierde c/d alrededor de 50.000
Caracteristícas Generales
Edad adulta alrededor de 100.000 millones de neuronas
Origen embrionario
Se origina en el ectodermo Placa neural
Núcleo
Citoplasma --- Neuroplasma
Membrana Célular --- Neurolema
Las neuronas son células altamente especializadas y por esta razón
cuando se lesionan no son susceptibles de regeneración.
Las neuronas están constituidas por:
Estructura
Su color es ligeramente azulado
Un nucléolo también voluminoso
En el sexo femenino también puede apreciarse junto al nucléolo un granulo redondo bien
pigmentado llamado cuerpo de Bar o cromatina sexual.
El núcleo es vesiculoso relativamente grande y redondo con escasa cromatina nuclear.
El neuroplasma nos presenta los organitos que son comunes para todas las células, así el
Retículo Endoplasmático rugoso que es muy abundante, se presenta como un conjunto de
cisternas paralelas a cuyas paredes se hallan adheridos los ribosomas
Cuando se utilizan colorantes a base de anilina, este retículo, al microscopio se presenta como
granulaciones o manchas de color obscuro, de formas poliédricas a las que se los conoce
como corpúsculos den Nissl o sustancia tigroide.
El neurolema es una membrana trilaminar compuesta por proteínas y lípidos y está
recubriendo tanto al soma celular así como a sus prolongaciones.
Función
El tejido nervioso cumple dos funciones importantes:
La una sirve como receptor de
los diferentes tipos de estímulos
que provienen ya sea del exterior
o del interior del cuerpo.
Otra que sirve como conductor
de impulsos, y que están
destinados a los tendones, a los
músculos y a las glándulas cuyas
funciones las controla.
La función del tejido nervioso esta asegurada porque posee dos propiedades
que son: la irritabilidad o excitabilidad y la conductibilidad.
Propiedades
La excitabilidad, es la capacidad
que tienen las células nerviosas
para captar los diferentes tipos
de estímulos que se producen
ya sea en el medio externo o en
el interior del organismo.
La conductibilidad, es la
capacidad que tienen las células
nerviosas para conducir los
estímulos captados, o las
respuestas generadas por estos
estímulos.
El axón de una neurona va a unirse
al soma de una neurona vecina; los
bulbos o botones del teledendrón
del axón toman contacto directo
con el neurolema del soma de la
otra neurona.
Para formar el tejido nervioso, las neuronas tienen que unirse unas con otras, y estas uniones se
realizan por intermedio de sus prolongaciones, el sitio donde se unen las células se conoce con
el nombre de sinapsis.
Sinapsis
Sinapsis axo-somática
Sinapsis axo-dendrítica
Los bulbos o botones del
teledendrón del axón de una
neurona, toman contacto
directo con el neurolema de la
dendrita de la neurona vecina.
La sinapsis esta constituida por 4 elementos que son:
En primer lugar
La presencia de la
membrana celular del axón
a la que se lo llama
“membrana pre sináptica”.
En segundo lugar
La membrana que está
recubriendo al soma celular
se lo llama “membrana post
sináptica”.
Son estas sustancias las que van a permitir el paso del estimulo nervioso desde
la membrana pre sináptica a la membrana post sináptica.
En tercer lugar
Se halla entre las
membranas pre y post
sinápticas, que se denomina
“hendidura sináptica”.
En cuarto lugar
Existen pequeñas
formaciones redondeadas
y se los denomina
“vesículas sinápticas”.
Para clasificar a las células nerviosas se han utilizado distintos criterios o
puntos de vista, tales como:
CLASIFICACIÓN
Número de
prolongaciones
Forma del soma Función que
desempeñan
NEURONAS DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
Bipolares Tiene un axón y una dendrita.
Son las menos numerosas
Conducen los estímulos nerviosos
desde la piel al interior del cuerpo
Multipolares
Tienen un axón y dos o más dendritas.
Son las más comunes en el organismo
humano.
Neuronas de la médula espinal.
Pseudomonopolares
Axón sigue su trayecto normal, y la
Dendrita que nace en forma perpendicular al
axón.
Tiene una prolongación que se divide en dos:
Se encuentran formando parte de los
ganglios nerviosos espinales.
Monopolares
Tienen una solo prolongación, la misma que
será un axón.
Se las encuentra en las especies
animales inferiores más no en el
hombre.
Clasificaciòn por el número de prolongaciones
TIPO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
Células Piramidales Forma de pirámide truncada Corteza cerebral
Células Granulosas
Tamaño muy pequeña.
Ligeramente redondeados
Forma parte de la sustancia gris del cerebro
Células de Purkinje Forma de una pera o de una botella Se encuentra en la sustancia gris del cerebelo
Células Estrelladas
Gran número de prolongaciones
citoplasmáticas.
Soma se aparece a una estrella.
Se las encuentra en las astas anteriores de la
medula espinal
Células Fusiformes
Parte central ensanchada
Dos extremos que terminan en forma de
punta.
Se encuentra en la corteza cingulada anterior
y la corteza insular frontal.
Clasificaciòn por la forma del soma
NEURONAS DESCRIPCIÓN EJEMPLO
Sensitivas Capta y conduce los estímulos que se originan en el medio exterior.
Sensación de agruras a nivel de la boca por
alteraciones de tipo digestivo.
Motoras
Conduce los estímulos de movimiento destinados a los músculos,
tendones o a estructuras glandulares.
Movimientos de nuestro corazón
Asociación o
interconectoras
Actúa como una especie de puente uniendo una neurona sensitiva con
una neurona motora.
Algunas de estas neuronas se encuentran en la
médula espinal, y son las responsables de los
llamados Arcos Reflejos.
Clasificaciòn por la función que desempeñan
N. sensitiva N. motora N. interconectora
Células Ependimarias
Grupo de células gliales que
revisten las cavidades del encéfalo
y de la médula y su forma es
cilíndricas.
Función principal
Es la de protección.
Oligodendrocitos
Son células más pequeñas
Tienen un núcleo pequeño y poseen
pedículos vasculares
Son escasos en la sustancia gris y muy
abundantes en la sustancia blanca,
Forma
Esférica u ovalada y presentan pocas
prolongaciones delgadas
Función principal
La formación de la mielina, pero
también tendrían la función de
sostén y nutrición
Células de Microglía
Son pequeñas que se hallan repartidas en
Igual proporción tanto en la sustancia gris
como en la sustancia blanca,
Su citoplasma es escaso y el núcleo se tiñe
intensamente por el método de Del Río-
Ortega.
Poseen pocas prolongaciones y normalmente
no se dividen ni tienen movimiento.
Provienen del mesodermo y según parece
provendrían de los monocitos de la sangre
Función principal
Son los macrófagos del
sistema glial.
SISTEMA NERVIOSO
La primera se refiere a que todos ellos están
constituidos por tejido nervioso,
La función que van a cumplir, así tenemos:
la captación y el transporte de los estímulos o
impulsos.
Sistema nervioso se estudian a una serie de
órganos que se juntan todos por tener dos
características comunes:
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
Sistema nervioso se lo divide en dos grandes grupos: el sistema nervioso
periférico y el sistema nervioso central
NERVIOS PERIFÉRICO
Formas alargadas en forma de cordones
macizos.
Su función es transportar estímulos sensoriales.
Todo nervio periférico cualesquiera que fuere su
función está constituido por un número variable
de fibras nerviosas, las mismas que pueden ser
axones y ó dendritas
Debido al hecho de que las prolongaciones de las neuronas especialmente los axones son de trayecto bastante largo,
han recibido el nombre de fibras nerviosas,
En el tejido nervioso la palabra fibra corresponde como ya hemos señalado a las prolongaciones de las neuronas sean
éstas las dendritas o los axones, es decir la fibra es una parte de la neurona, esto lo diferencia del tejido muscular en
donde el termino fibra abarca a la totalidad de la célula muscular, y finalmente en el tejido conectivo la palabra fibra
significa un elemento inerte y totalmente diferente de las células.
Fibras nerviosas
Las fibras nerviosas en muchos casos además de neurolema pueden estar recubiertas por otras dos
envolturas adicionales que se denominan: vaina de mielina y la llamada capa de células de Schwan,
también conocida como neurilema
Fibras nerviosas
La mielina es una sustancia
compuesta por una mezcla de varios
lípidos (colesterol, fosfolípidos y
ácidos grasos) su función sería la de
actuar como un material aislante,
impidiendo la pérdida de la energía
nerviosa.
Las estrangulaciones
de Ranvier tendrían
como función acelerar
la transmisión de los
impulsos nerviosos.
La vaina de Schwan o
neurilema es una
cubierta formada por
células, las células de
Schwan que se
encuentran por fuera
de la vaina de mielina
Origen
Función
Estructura
Dispuesto entre las células y las fibras del tejido nervioso, vamos a encontrar un tejido llamado glial o neuroglla.
Una buepa parte del tejido glial constituido por tres variedades de células, los astrocitos, los oligodendrocitos y las células
ependimarias, provienen del ectodermo, y una pequeña parte restante constituida por células de la mlcroglia, provienen del
mesodermo.
Sus funciones principales son las de prestar sostén o armazón, nutrición y defensa de las neuronas, de ahí que a este tejido
invariablemente lo encontraremos donde haya tejido nervioso.
Como ya hemos dicho este tejido está constituido exclusivamente por células las mismas que se denominan gliocitos y se
las ha clasificado en cuatro variedades. Astrocitos, Son células que poseen prolongaciones citoplasmáticas numerosas y
dispuestas a manera de radios lo que les da el aspecto de estrellas de ahí su nombre
Hay dos variedades los astrocitos fibrosos y los protoplasmáticos
TEJIDO GLIAL O NEUROGLIA
Los Astrocitos fibrosos
Presentan prolongaciones citoplasmáticas largas y delgadas que recorren en mayor o menor extensión los intersticios que
separan a las neuronas y sus fibras; una o varias de las prolongaciones del astrocito suelen tomar íntimo contacto con las
paredes de los capilares sanguíneos y a éstas se las conoce con el nombre de pies chupadores o pedículos vasculares, ya
que su función es absorber los elementos nutritivos de la sangre y transportarlos hacia el astrocito para su propia
nutrición y luego hacia las neuronas relacionadas con él, para brindarles nutrición.
Los Astrocitos protoplasmáticos
Se caracterizan por tener un citoplasma granuloso, sus prolongaciones son numerosas, gruesas de trayecto corto y muy
ramificadas, y a través de ellas toman contacto con las neuronas y también poseen pies chupadores o pedículos vasculares que
se ponen en contacto con los vasos sanguíneos, con el mismo objetivo señalado anteriormente; estas células se hallan en
mayor proporción en la sustancia gris de los órganos nerviosos.
Estroma: constituido por una estructura de tejido conectivo laxo, que rodea al ganglio
Parénquima: dos tipos de células: cuerpos neuronales pseudomonopolares (forma redondeada)
Células capsulares, satélites o anfiocitos (forma de media luna) se encargan del sosten, nutrición, y defensa de las
neuronas.
Pequeños organitos redondeados u ovalados.
Trayecto: nervios perifericos
Clasificación: ganglios cerebrales, ganglios raquídeos o espinales, ganglios simpáticos y parasimpáticos
Vista funcional: especie de estaciones (neuronas cuyos axones o dendritas forman fibras nerviosas)
Histológicamente: ganglio nervioso-estroma y parénquima
Glanglios nerviosos
Terminaciones nerviosas
https://youtu.be/E3Dw6GMVW7U
Sensaciones o estímulos sensitivos:
Captan estímulos en el medio ambiente o en el interior del organismo
Se representan por pequeños corpúsculos que son receptores sensoriales externos
Terminaciones motoras o motrices: transportan los estímulos de movimiento hacia los órganos receptores como las
glándulas músculos o tendones.
Estudia estructuras con las que el sistema nervioso periférico contacta con el medio ambiente, tendones, músculos o las
glándulas. Existen dos grupos de terminaciones nerviosas:
1.
2.
Terminaciones nerviosas
Corpúsculos
de Melssner
Corpúsculos
de Ruffini
Corpúsculos
de Krause
Corpúsculos de
Vater-Paccini
Corpúsculos de
Merkel
Terminaciones nerviosas
Corpúsculos
de Melssner
Alargados u ovalados
Constitución: capsula de tejido conectivo - tejido conectivo laxo.
Fibra nerviosa que se divide en varias ramas con trayecto
espiral.
Localización: papilas térmicas
Distribución: todo el cuerpo (yema de los dedos, palma de
manos y planta de pies)
Función: captar sensaciones táctiles.
Terminaciones nerviosas
Corpúsculos
de Krause
Pequeños y redondeados
Constitución: cápsula de tejido conectivo (fibras forman
un ovillo)
Localización: dermis (mucosa bucal, piel de la nariz
lóbulos del pabellón de la oreja y mucosa conjuntiva. )
Distribución: piel del dorso manos y pies
Función: captar los estímulos de frío.
Terminaciones nerviosas
Corpúsculos
de Ruffini
Alargados, fusiformes, en la dermis
reticular
Constitución: cápsula de tejido conectivo
Localización: papilas térmicas
Distribución: piel del dorso manos y pies
Penetran varias fibras nerviosas así
también están diseminados por todo el
cuerpo a nivel de la dermis
Función: captar los estímulos de calor
Terminaciones nerviosas
Corpúsculos
de Vater-
Paccini
Ovalados
Localización: hipodermis y membrana peritonial
Constitución: cápsula del tejido conectivo parecido al
perineuro en su interior penetra una fibra nerviosa
Fibra: trayecto rectilíneo
Función: Receptar las sensaciones de presión y de
vibración.
Terminaciones nerviosas
Corpúsculos
de Merkel
Es convexo por un lado y cóncavo por el
otro
Se asientan en la base de la epidermis.
Función: Se relaciona con el sentido del
tacto.
Terminaciones nerviosas
Terminaciones
nerviosas libres
Localización: dermis papilar y se introducen en la
epidermis
Trayecto: presentan nudosidades
Función: Captan los estímulos dolorosos
Terminaciones nerviosas
Ramificaciones
nerviosas carentes de
mielina
Alrededor de los folículos pilosos
Función: Captan sensaciones táctiles
Terminaciones Motoras
Representadas por los órganos neurotendinosos, por los huesos neuromusculares, y por
los filetes nerviosos libres, destinados especialmente a las glándulas
Los filetes nerviosos pierden su banda de melanina y se introducen en las células
secretoras de glándulas. Las mismas que elaboran sus respectivas secreciones.
El órgano neuro tendinoso
Sensitivos
Motrices
Estructura que se localiza en los tendones, porciones próximas a las insercciones de los músculos.
Una fibra nerviosa penetra en el interior de la capsula del tejido conectivo y se ramifica
abundantemente, los filetes nerviosos rodean las fibras colágenas y son de dos clases:
1.
2.
Los Husos Neuromusculares
Fibra de saco nuclear._ Se dilata en una parte de su trayecto.
Fibras de cadenas nuclear._ Son delgadas y cortas con núcleos voluminosos.
Localizadas en los músculos esqueleticos (porciones próximás a la unión músculo-tendinosa)
Constituidas por una envoltura de tejido conectivo (fibras musculares intrafusales), existen dos tipos
1.
2.
Las fibras motoras se ramifican, pierden su vaina de mielina y terminan en un
ensanchamiento denominado placa motora terminal, la cual adosan al
sarcolema. En los cuáles se encuentran invaginaciones del sarcolema
denominadas pliegues de unión o nódulos de contracción.
Se constituyen verdaderas sinapsis neuromusculares
Hendidura sináptica: pequeño espacio entre la terminal axónica de la neurona
presináptica y la membrana de la célula postsináptica.
Muchas gracias.
"La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente
cómo no necesitarla."
(Hipócrates)

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TEJIDO NERVIOSO_GRUPO N°3.pdf

  • 1. Universidad Nacional de Chimborazado Facultad de Ciencias de la Salud Tejido Nervioso" "La medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines" (Sir William Osler)
  • 2. Dayana José Bermeo Escobar Sharlyn Marcela Cajas Herrera María José Muñoz Solis Katherine Jacho Alejandro Javier López Bravo Cristian Marcelo Ruiz Ruiz Anayeli Marley Segovia Almeida Integrantes
  • 3. Pierde c/d alrededor de 50.000 Caracteristícas Generales Edad adulta alrededor de 100.000 millones de neuronas Origen embrionario Se origina en el ectodermo Placa neural
  • 4. Núcleo Citoplasma --- Neuroplasma Membrana Célular --- Neurolema Las neuronas son células altamente especializadas y por esta razón cuando se lesionan no son susceptibles de regeneración. Las neuronas están constituidas por: Estructura
  • 5. Su color es ligeramente azulado Un nucléolo también voluminoso En el sexo femenino también puede apreciarse junto al nucléolo un granulo redondo bien pigmentado llamado cuerpo de Bar o cromatina sexual. El núcleo es vesiculoso relativamente grande y redondo con escasa cromatina nuclear. El neuroplasma nos presenta los organitos que son comunes para todas las células, así el Retículo Endoplasmático rugoso que es muy abundante, se presenta como un conjunto de cisternas paralelas a cuyas paredes se hallan adheridos los ribosomas
  • 6. Cuando se utilizan colorantes a base de anilina, este retículo, al microscopio se presenta como granulaciones o manchas de color obscuro, de formas poliédricas a las que se los conoce como corpúsculos den Nissl o sustancia tigroide. El neurolema es una membrana trilaminar compuesta por proteínas y lípidos y está recubriendo tanto al soma celular así como a sus prolongaciones.
  • 7. Función El tejido nervioso cumple dos funciones importantes: La una sirve como receptor de los diferentes tipos de estímulos que provienen ya sea del exterior o del interior del cuerpo. Otra que sirve como conductor de impulsos, y que están destinados a los tendones, a los músculos y a las glándulas cuyas funciones las controla.
  • 8. La función del tejido nervioso esta asegurada porque posee dos propiedades que son: la irritabilidad o excitabilidad y la conductibilidad. Propiedades La excitabilidad, es la capacidad que tienen las células nerviosas para captar los diferentes tipos de estímulos que se producen ya sea en el medio externo o en el interior del organismo. La conductibilidad, es la capacidad que tienen las células nerviosas para conducir los estímulos captados, o las respuestas generadas por estos estímulos.
  • 9.
  • 10. El axón de una neurona va a unirse al soma de una neurona vecina; los bulbos o botones del teledendrón del axón toman contacto directo con el neurolema del soma de la otra neurona. Para formar el tejido nervioso, las neuronas tienen que unirse unas con otras, y estas uniones se realizan por intermedio de sus prolongaciones, el sitio donde se unen las células se conoce con el nombre de sinapsis. Sinapsis Sinapsis axo-somática Sinapsis axo-dendrítica Los bulbos o botones del teledendrón del axón de una neurona, toman contacto directo con el neurolema de la dendrita de la neurona vecina.
  • 11. La sinapsis esta constituida por 4 elementos que son: En primer lugar La presencia de la membrana celular del axón a la que se lo llama “membrana pre sináptica”. En segundo lugar La membrana que está recubriendo al soma celular se lo llama “membrana post sináptica”. Son estas sustancias las que van a permitir el paso del estimulo nervioso desde la membrana pre sináptica a la membrana post sináptica. En tercer lugar Se halla entre las membranas pre y post sinápticas, que se denomina “hendidura sináptica”. En cuarto lugar Existen pequeñas formaciones redondeadas y se los denomina “vesículas sinápticas”.
  • 12.
  • 13. Para clasificar a las células nerviosas se han utilizado distintos criterios o puntos de vista, tales como: CLASIFICACIÓN Número de prolongaciones Forma del soma Función que desempeñan
  • 14. NEURONAS DESCRIPCIÓN UBICACIÓN Bipolares Tiene un axón y una dendrita. Son las menos numerosas Conducen los estímulos nerviosos desde la piel al interior del cuerpo Multipolares Tienen un axón y dos o más dendritas. Son las más comunes en el organismo humano. Neuronas de la médula espinal. Pseudomonopolares Axón sigue su trayecto normal, y la Dendrita que nace en forma perpendicular al axón. Tiene una prolongación que se divide en dos: Se encuentran formando parte de los ganglios nerviosos espinales. Monopolares Tienen una solo prolongación, la misma que será un axón. Se las encuentra en las especies animales inferiores más no en el hombre. Clasificaciòn por el número de prolongaciones
  • 15. TIPO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN Células Piramidales Forma de pirámide truncada Corteza cerebral Células Granulosas Tamaño muy pequeña. Ligeramente redondeados Forma parte de la sustancia gris del cerebro Células de Purkinje Forma de una pera o de una botella Se encuentra en la sustancia gris del cerebelo Células Estrelladas Gran número de prolongaciones citoplasmáticas. Soma se aparece a una estrella. Se las encuentra en las astas anteriores de la medula espinal Células Fusiformes Parte central ensanchada Dos extremos que terminan en forma de punta. Se encuentra en la corteza cingulada anterior y la corteza insular frontal. Clasificaciòn por la forma del soma
  • 16. NEURONAS DESCRIPCIÓN EJEMPLO Sensitivas Capta y conduce los estímulos que se originan en el medio exterior. Sensación de agruras a nivel de la boca por alteraciones de tipo digestivo. Motoras Conduce los estímulos de movimiento destinados a los músculos, tendones o a estructuras glandulares. Movimientos de nuestro corazón Asociación o interconectoras Actúa como una especie de puente uniendo una neurona sensitiva con una neurona motora. Algunas de estas neuronas se encuentran en la médula espinal, y son las responsables de los llamados Arcos Reflejos. Clasificaciòn por la función que desempeñan N. sensitiva N. motora N. interconectora
  • 17.
  • 18. Células Ependimarias Grupo de células gliales que revisten las cavidades del encéfalo y de la médula y su forma es cilíndricas. Función principal Es la de protección.
  • 19. Oligodendrocitos Son células más pequeñas Tienen un núcleo pequeño y poseen pedículos vasculares Son escasos en la sustancia gris y muy abundantes en la sustancia blanca, Forma Esférica u ovalada y presentan pocas prolongaciones delgadas Función principal La formación de la mielina, pero también tendrían la función de sostén y nutrición
  • 20. Células de Microglía Son pequeñas que se hallan repartidas en Igual proporción tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, Su citoplasma es escaso y el núcleo se tiñe intensamente por el método de Del Río- Ortega. Poseen pocas prolongaciones y normalmente no se dividen ni tienen movimiento. Provienen del mesodermo y según parece provendrían de los monocitos de la sangre Función principal Son los macrófagos del sistema glial.
  • 21. SISTEMA NERVIOSO La primera se refiere a que todos ellos están constituidos por tejido nervioso, La función que van a cumplir, así tenemos: la captación y el transporte de los estímulos o impulsos. Sistema nervioso se estudian a una serie de órganos que se juntan todos por tener dos características comunes:
  • 22. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO Sistema nervioso se lo divide en dos grandes grupos: el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central NERVIOS PERIFÉRICO Formas alargadas en forma de cordones macizos. Su función es transportar estímulos sensoriales. Todo nervio periférico cualesquiera que fuere su función está constituido por un número variable de fibras nerviosas, las mismas que pueden ser axones y ó dendritas
  • 23. Debido al hecho de que las prolongaciones de las neuronas especialmente los axones son de trayecto bastante largo, han recibido el nombre de fibras nerviosas, En el tejido nervioso la palabra fibra corresponde como ya hemos señalado a las prolongaciones de las neuronas sean éstas las dendritas o los axones, es decir la fibra es una parte de la neurona, esto lo diferencia del tejido muscular en donde el termino fibra abarca a la totalidad de la célula muscular, y finalmente en el tejido conectivo la palabra fibra significa un elemento inerte y totalmente diferente de las células. Fibras nerviosas
  • 24. Las fibras nerviosas en muchos casos además de neurolema pueden estar recubiertas por otras dos envolturas adicionales que se denominan: vaina de mielina y la llamada capa de células de Schwan, también conocida como neurilema Fibras nerviosas La mielina es una sustancia compuesta por una mezcla de varios lípidos (colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos) su función sería la de actuar como un material aislante, impidiendo la pérdida de la energía nerviosa. Las estrangulaciones de Ranvier tendrían como función acelerar la transmisión de los impulsos nerviosos. La vaina de Schwan o neurilema es una cubierta formada por células, las células de Schwan que se encuentran por fuera de la vaina de mielina
  • 25. Origen Función Estructura Dispuesto entre las células y las fibras del tejido nervioso, vamos a encontrar un tejido llamado glial o neuroglla. Una buepa parte del tejido glial constituido por tres variedades de células, los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias, provienen del ectodermo, y una pequeña parte restante constituida por células de la mlcroglia, provienen del mesodermo. Sus funciones principales son las de prestar sostén o armazón, nutrición y defensa de las neuronas, de ahí que a este tejido invariablemente lo encontraremos donde haya tejido nervioso. Como ya hemos dicho este tejido está constituido exclusivamente por células las mismas que se denominan gliocitos y se las ha clasificado en cuatro variedades. Astrocitos, Son células que poseen prolongaciones citoplasmáticas numerosas y dispuestas a manera de radios lo que les da el aspecto de estrellas de ahí su nombre Hay dos variedades los astrocitos fibrosos y los protoplasmáticos TEJIDO GLIAL O NEUROGLIA
  • 26. Los Astrocitos fibrosos Presentan prolongaciones citoplasmáticas largas y delgadas que recorren en mayor o menor extensión los intersticios que separan a las neuronas y sus fibras; una o varias de las prolongaciones del astrocito suelen tomar íntimo contacto con las paredes de los capilares sanguíneos y a éstas se las conoce con el nombre de pies chupadores o pedículos vasculares, ya que su función es absorber los elementos nutritivos de la sangre y transportarlos hacia el astrocito para su propia nutrición y luego hacia las neuronas relacionadas con él, para brindarles nutrición.
  • 27. Los Astrocitos protoplasmáticos Se caracterizan por tener un citoplasma granuloso, sus prolongaciones son numerosas, gruesas de trayecto corto y muy ramificadas, y a través de ellas toman contacto con las neuronas y también poseen pies chupadores o pedículos vasculares que se ponen en contacto con los vasos sanguíneos, con el mismo objetivo señalado anteriormente; estas células se hallan en mayor proporción en la sustancia gris de los órganos nerviosos.
  • 28. Estroma: constituido por una estructura de tejido conectivo laxo, que rodea al ganglio Parénquima: dos tipos de células: cuerpos neuronales pseudomonopolares (forma redondeada) Células capsulares, satélites o anfiocitos (forma de media luna) se encargan del sosten, nutrición, y defensa de las neuronas. Pequeños organitos redondeados u ovalados. Trayecto: nervios perifericos Clasificación: ganglios cerebrales, ganglios raquídeos o espinales, ganglios simpáticos y parasimpáticos Vista funcional: especie de estaciones (neuronas cuyos axones o dendritas forman fibras nerviosas) Histológicamente: ganglio nervioso-estroma y parénquima Glanglios nerviosos
  • 30. Sensaciones o estímulos sensitivos: Captan estímulos en el medio ambiente o en el interior del organismo Se representan por pequeños corpúsculos que son receptores sensoriales externos Terminaciones motoras o motrices: transportan los estímulos de movimiento hacia los órganos receptores como las glándulas músculos o tendones. Estudia estructuras con las que el sistema nervioso periférico contacta con el medio ambiente, tendones, músculos o las glándulas. Existen dos grupos de terminaciones nerviosas: 1. 2. Terminaciones nerviosas Corpúsculos de Melssner Corpúsculos de Ruffini Corpúsculos de Krause Corpúsculos de Vater-Paccini Corpúsculos de Merkel
  • 31. Terminaciones nerviosas Corpúsculos de Melssner Alargados u ovalados Constitución: capsula de tejido conectivo - tejido conectivo laxo. Fibra nerviosa que se divide en varias ramas con trayecto espiral. Localización: papilas térmicas Distribución: todo el cuerpo (yema de los dedos, palma de manos y planta de pies) Función: captar sensaciones táctiles.
  • 32. Terminaciones nerviosas Corpúsculos de Krause Pequeños y redondeados Constitución: cápsula de tejido conectivo (fibras forman un ovillo) Localización: dermis (mucosa bucal, piel de la nariz lóbulos del pabellón de la oreja y mucosa conjuntiva. ) Distribución: piel del dorso manos y pies Función: captar los estímulos de frío.
  • 33. Terminaciones nerviosas Corpúsculos de Ruffini Alargados, fusiformes, en la dermis reticular Constitución: cápsula de tejido conectivo Localización: papilas térmicas Distribución: piel del dorso manos y pies Penetran varias fibras nerviosas así también están diseminados por todo el cuerpo a nivel de la dermis Función: captar los estímulos de calor
  • 34. Terminaciones nerviosas Corpúsculos de Vater- Paccini Ovalados Localización: hipodermis y membrana peritonial Constitución: cápsula del tejido conectivo parecido al perineuro en su interior penetra una fibra nerviosa Fibra: trayecto rectilíneo Función: Receptar las sensaciones de presión y de vibración.
  • 35. Terminaciones nerviosas Corpúsculos de Merkel Es convexo por un lado y cóncavo por el otro Se asientan en la base de la epidermis. Función: Se relaciona con el sentido del tacto.
  • 36. Terminaciones nerviosas Terminaciones nerviosas libres Localización: dermis papilar y se introducen en la epidermis Trayecto: presentan nudosidades Función: Captan los estímulos dolorosos
  • 37. Terminaciones nerviosas Ramificaciones nerviosas carentes de mielina Alrededor de los folículos pilosos Función: Captan sensaciones táctiles
  • 38. Terminaciones Motoras Representadas por los órganos neurotendinosos, por los huesos neuromusculares, y por los filetes nerviosos libres, destinados especialmente a las glándulas Los filetes nerviosos pierden su banda de melanina y se introducen en las células secretoras de glándulas. Las mismas que elaboran sus respectivas secreciones.
  • 39. El órgano neuro tendinoso Sensitivos Motrices Estructura que se localiza en los tendones, porciones próximas a las insercciones de los músculos. Una fibra nerviosa penetra en el interior de la capsula del tejido conectivo y se ramifica abundantemente, los filetes nerviosos rodean las fibras colágenas y son de dos clases: 1. 2.
  • 40. Los Husos Neuromusculares Fibra de saco nuclear._ Se dilata en una parte de su trayecto. Fibras de cadenas nuclear._ Son delgadas y cortas con núcleos voluminosos. Localizadas en los músculos esqueleticos (porciones próximás a la unión músculo-tendinosa) Constituidas por una envoltura de tejido conectivo (fibras musculares intrafusales), existen dos tipos 1. 2.
  • 41. Las fibras motoras se ramifican, pierden su vaina de mielina y terminan en un ensanchamiento denominado placa motora terminal, la cual adosan al sarcolema. En los cuáles se encuentran invaginaciones del sarcolema denominadas pliegues de unión o nódulos de contracción. Se constituyen verdaderas sinapsis neuromusculares Hendidura sináptica: pequeño espacio entre la terminal axónica de la neurona presináptica y la membrana de la célula postsináptica.
  • 42. Muchas gracias. "La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla." (Hipócrates)