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Laura Mendoza
Miriaxis Mendoza
Adriana Mesa
Adriana Mijares
Gladys Minguet
María A. Miranda
María L. Mireles
Sección C1
Valencia, Venezuela. Noviembre 2010
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE LA CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE MEDICINA
CATEDRA DE HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA
Origen de las células del tejido nervioso
 Las neuronas del SNC derivan de células neuroectodermicas del
tubo neural.
 Los astrocitos y los oligodendrocitos también derivan de las
células del tubo neural.
 Los microgliocitos derivan de células fagocíticas mononucleares.
 Las células ependimarias derivan de la proliferación de las
células neuroepiteliales.
 Las neuronas ganglionares del SNP derivan de las
crestas neurales.
 Las células de Schwann también derivan originalmente
de la cresta neural pero sufren mitosis a lo largo del
nervio en crecimiento.
CÉLULAS DE SCHWANN
Origen de las células del tejido nervioso
Organización del sistema Nervioso Periférico
 Un nervio periférico es un haz de fibras nerviosas
que se mantienen juntas por tejido conjuntivo.
 Trasmiten información sensitiva y motora
(efectora) entre los tejidos y los órganos del
cuerpo y el encéfalo y la médula espinal.
 Los somas neurales cuyas prolongaciones forman los
nervios periféricos pueden estar dentro del SNC o fuera
de éste en ganglios periféricos.
 Los somas en los ganglios raquídeos, así como en los
ganglios de los nervios craneano, pertenecen a
neuronas sensitivas (aferentes somáticas y viscerales),
cuyas distribución está restringida en sitios específicos.
 Los somas de las neuronas motoras del SNP están en
el SNC.
Organización del sistema Nervioso Periférico
Consiste en las fibras nerviosas y sus celulas de sosten (lemocitos,o
celulas schwann).
Componentes
Endoneuro: comprende el teejido conjutivo laxo que rodea cada fibra
nerviosa.
Perineuro: comprende el tejido conjutivo especializadoque rodea cada
fasciculo de fibras nerviosas .
Epineuro: compendeel tejido conjutivodenso no modelado que rodea
todo un nervio periferico.
Tejido conjuntivo de un nervio periférico
Organización de la Medula
Espinal
 La medula es una
estructura cilíndrica
aplanada en continuidad
directa con el encéfalo.
 Consta de 31 segmentos
(8 cervicales, 12 torácicos,
5 lumbares, 5 sacros, 1
coccígeo), a cada uno se
le une un nervio raquídeo
por medio de raíces
anteriores y posteriores.
•Porción periférica blanquecina que
contiene axones mielínicos y
amielínicos que transcurren de uno a
otro segmento de la médula o del
encéfalo .
•Se localizan haces, que son
fascículos axónicos relacionados
desde el punto de vista funcional.
Sustancia Blanca
Organización de la Medula Espinal
•Porción interna de la médula
espinal con forma de H o de
mariposa grisácea. Rodea el
conducto central del epéndimo.
•Contiene los somas neuronales y
las dendritas, junto con axones y
células neurogliales.
•Un núcleo es un grupo de somas
neuronales mas fibras y neuroglia
que están relacionados
funcionalmente dentro de la
sustancia gris. Los núcleos del SNC
son los equivalentes morfológicos y
funcionales a los ganglios en el SNP.
•La sinapsis solo ocurre en la
sustancia gris.
Sustancia Gris
Organización de la Medula Espinal
•Los somas de las neuronas
motoras (motoneuronas) que
inervan el musculo estriado
están situados en las astas
anteriores de la sustancia gris.
Debido a que conduce los
impulsos fuera del SNC, se
llama neurona eferente.
•Las neuronas del asta anterior
son grandes células basófilas
que se reconocen con
preparados histológicos de
rutina.
Neurona
eferente
Organización de la Medula Espinal
•El axón de una neurona
motora abandona la medula
espinal, atraviesa la raíz
anterior, se convierte en un
componente del nervio
raquídeo de ese segmento y
se dirige al musculo.
•El axón es mielínico
excepto en su origen y
terminación. Cerca de la
célula muscular el axón se
divide en muchas ramas
terminales que forman las
sinapsis neuromusculares
con el músculo.
Organización de la Medula Espinal
Neurona
Aferente
•Los somas de las neuronas
sensitivas están ubicados en
los ganglios que hay en las
raíces posteriores de los
nervios raquídeos. Debido a
que conducen los impulsos
hacia el SNC, recibe el
nombre de neurona aferente.
•Las neuronas de los ganglios
raquídeos son
seudomonopolares.
Organización de la Medula Espinal
Receptores aferentes
(Sensitivos)
 Los receptores aferentes son estructuras
especializadas ubicadas en los extremos
distales de las prolongaciones periféricas
de las neuronas sensitivas.
 Pueden iniciar un impulso nervioso en
respuesta a un estímulo.
 La mayoría de las terminaciones nerviosas
sensitivas adquieren alguna vaina o
capsula de tejido conjuntivo. Estas
terminaciones son encapsuladas.
Organización de la Medula Espinal
Se clasifican en:
 Exteroceptores:
Reaccionan ante
estímulos del medio
externo (térmicos,
táctiles, olfatorios,
auditivos o visuales)
 Intraceptores:
Reaccionan ante
estímulos internos del
cuerpo (estado del tubo
digestivo, vejiga
urinaria, vasos
sanguíneos)
 Propioceptores:
También responden a
estímulos internos y
perciben la posición
corporal, el tono y el
movimiento de los
músculos.
 Terminación libre:
Receptor mas simple.
Axones desnudos que se
hallan en los epitelios,
tejido conjuntivo y en
intima relación con los
folículos pilosos.
Organización de la Medula Espinal
Organización y distribución
El SNA se clasifica en 3 divisiones:
División simpática
División parasimpático
División entérica
Neuronas eferentes viscerales: envían impulsos hacia el músculo liso,
cardiaco y epitelio glandular.
Neuronas aferentes viscerales: las prolongaciones de las neuronas
abandonan los órganos para transmitir impulsos nerviosos hacia el SNC.
Diferencias: Efectores somáticos y efectores viscerales; en la primera una
neurona se transmite los impulsos desde el SNC hacia los efectores
somáticos, mientras que la otra transmite los mismos, hacia efectores
viscerales. Una neurona presináptica se contacta con las neuronas
postsinápticas.
Sistema Nervioso Autónomo
Comparación de
las neuronas
eferentes
somáticas y
eferentes
viscerales.
Sistema Nervioso
Autónomo
*Las neuronas presinapticas de la división simpática están ubicadas el porciones torácicas y lumbar
alta de la medula espinal
*Las neuronas presinapticas de la división parasimpatica están situadas en el tronco del encéfalo y en
la porción sacra de la medula espinal.
Sistema Nervioso Autónomo
Sistema Nervioso Autónomo
Sistema Nervioso Autónomo
La división entérica esta formada por los ganglios y redes
neuronales postsinápticas del tubo digestivo. Ubicación de los ganglios y
neuronas: en la lamina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la
muscular externa y la subserosa del tubo digestivo desde el esófago hasta
el ano.
Sistema Nervioso Autónomo
GANGLIOS SIMPÀTICOS Y RAQUÍDEOS
CB= SOMAS
NF= FIBRAS NERVIOSAS P=PROLONG
BV= VASOS SANGUINEOS N =NUCLEO
NI= NUCLEOLO
L= LIPOFUSCINA
Ganglio humano: Impregnación
argéntica-HE
Sistema Nervioso AutónomoGANGLIOS SIMPÁTICOS Y RAQUÍDEOS
Ganglio, gato-HE
CT= TEJ CONJUNT
CB= SOMAS
NF= FIBRAS NERVIOSAS
SATC= NUCLEOS CELULAS
SATELITES
A=AXON
N= núcleo
NI=nucleolo
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
En el encéfalo la
sustancia gris forma
una cubierta externa
denominada corteza,
mientras que la
sustancia blanca
forma una parte
interna más profunda
llamada centro oval .
La Corteza de
sustancia gris en
encéfalo contiene
somas neuronales,
axones, dendritas y
células de la
neuroglia y es el
sitio donde se
produce la sinapsis.
CELULAS DE LA SUSTANCIA GRIS
Los tipos de somas neurales que hay en la sustancia gris
varían de acuerdo con la parte del encéfalo o de la medula
espinal que se este examinando.
Cada región funcional de la sustancia gris tiene una variedad
característica de somas neurales asociados con una red de
prolongaciones axonicas, dendríticas y gliales.
La red de prolongaciones axonicas, dendríticas y gliales
asociadas con las sustancia gris reciben el nombre de
neuropilo, la organización del neuropilo no es obvia en los
corte teñidos con H-E.
TEJIDO CONJUNTIVO DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
Tres membranas secuenciales de tejido conjuntivo, las
meninges, revisten el encéfalo y la medula espinal:
•La Duramadre:
Es la Cubierta
más externa
•La Aracnoides:
esta debajo de
la duramadre
•La Piamadre: Es
una delicada
capa que esta en
contacto directo
la superficie del
encéfalo y la
medula espinal
CIRCUITOS NEURONALES
INTRACORTICIALES
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE
LAS MENINGES CEREBRALES
Barrera Hematoencefálica
100 años
1era. descripción
SUSTANCIAS
INDISPENSABL
ES
Barrera Hematoencefálica
Restringe el paso de ciertas sustancias
desde la sangre hacia los tejidos del SNC
 Aparece precozmente en el desarrollo embrionario
por una interacción entre los astrocitos de la glía y
las células endoteliales capilares.
• Es creada
principalmente
por las intricadas
uniones
estrechas
(Zonalue
Occludentes)
entre las células
endoteliales que
forman capilares
de tipo continuo
Barrera Hematoencefálica
Estudios con el MET
 Hay zonulae Occludentes complejas entre las
células endoteliales.
 Demuestran una intima asociación de los
astrocitos y sus prolongaciones de extremos
dilatados (perivasculares) con la lámina basal
endotelial.
 Las Zonulae Ocludentes eliminan brechas
entre las células endoteliales e impiden la
sencilla difusión de líquido y solutos hacia el
Barrera
Hematoencefálica
Barrera Hematoencefálica
Liberan factores
solubles que aumentan
las propiedades de
barrera y el contenido
proteico de las uniones
estrechas
PINOCITO
SIS
(Restrigida)
Células
Endoteliales
SUSTANCI
AS
Endocitosis
Fprma Activa
Receptores
Específicos
La poca permeabilidad
de la BHE a las
macromoléculas se
debe a un bajo nivel de
expresión de receptores
específicos en la
superficie de la célula
endotelial.
EN
CONSECUEN
CIA
Barrera Hematoencefálica
Ciertas sustancias pueden atravesar la BHE:
 Moléculas liposolubles, Oxigeno y CO2. (Penetran con gran facilidad)
 Sustancias como glucosa, aminoácidos, nucleósidos y vitaminas lo
hacen con la ayuda de proteínas transportadoras especificas que son
transmembranosas.
Barrera Hematoencefálica
Es ineficaz o inexistente en :
La Neurohipófisis :
• Lóbulo posterior de la glándula pituitaria.
 La sustancia Negra (Locus Niger)
Locus Ceruleus.
En estas regiones
del encéfalo, sería
necesaria la
verificación de las
sustancias
circulantes en la
sangre para
regular el control
neurosecretor de
partes del SN y del
Sistema Endocrino
Respuesta de las neuronas ante la
agresión .
Degeneración: Cicatrización
 La porción de una fibra
nerviosa distal al sitio de lesión
se degenera por la interrupción
del transporte axónico.
 La degeneración de un axón en
situación distal con respecto a
un sitio de lesión se denomina
degeneración anterograda (
walleriana).
 El soma de una neurona cuyo
axón se ha lesionado sufre
tumefacción, su núcleo se
desplaza hacia la periferia y la
sustancia de Nissl desaparece.

 En el SNP el tejido conjuntivo y las
células de Schwann forman tejido
cicatrizal en la brecha que hay entre los
extremos de un nervio seccionado o
aplastado. Si la cantidad de tejido
cicatrizal no es demasiado grande o si
se puede lograr la aproximación
quirúrgica de los extremos de corte, es
probable que el nervio seccionado se
regenere.
 En el SNP el tejido conjuntivo y las
células de Schwann forman tejido
cicatrizal en la brecha que hay entre los
extremos de un nervio seccionado o
aplastado. Si la cantidad de tejido
cicatrizal no es demasiado grande o si
se puede lograr la aproximación
quirúrgica de los extremos de corte, es
probable que el nervio seccionado se
regenere.
Respuesta de las neuronas ante la
agresión
Regeneración
 En el SNP las células de Schwann
se dividen y forman bandas
celulares que atraviesan la cicatriz
neoformada.
 La división de las células de
Scwann es el 1er. Paso para la
regeneración de un nervio
periférico seccionado o aplastado.
En el 2do. Paso de la
regeneración, una gran cantidad de
prolongaciones nerviosas nuevas
(neuritas) brotan del muñón
proximal.
 Si se establece el contacto físico
entre una neurona motora y su
músculo, la función suele
recuperarse.
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Sistema nervioso

  • 1. Laura Mendoza Miriaxis Mendoza Adriana Mesa Adriana Mijares Gladys Minguet María A. Miranda María L. Mireles Sección C1 Valencia, Venezuela. Noviembre 2010 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE LA CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE MEDICINA CATEDRA DE HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA
  • 2. Origen de las células del tejido nervioso  Las neuronas del SNC derivan de células neuroectodermicas del tubo neural.  Los astrocitos y los oligodendrocitos también derivan de las células del tubo neural.  Los microgliocitos derivan de células fagocíticas mononucleares.  Las células ependimarias derivan de la proliferación de las células neuroepiteliales.
  • 3.  Las neuronas ganglionares del SNP derivan de las crestas neurales.  Las células de Schwann también derivan originalmente de la cresta neural pero sufren mitosis a lo largo del nervio en crecimiento. CÉLULAS DE SCHWANN Origen de las células del tejido nervioso
  • 4. Organización del sistema Nervioso Periférico  Un nervio periférico es un haz de fibras nerviosas que se mantienen juntas por tejido conjuntivo.  Trasmiten información sensitiva y motora (efectora) entre los tejidos y los órganos del cuerpo y el encéfalo y la médula espinal.
  • 5.  Los somas neurales cuyas prolongaciones forman los nervios periféricos pueden estar dentro del SNC o fuera de éste en ganglios periféricos.  Los somas en los ganglios raquídeos, así como en los ganglios de los nervios craneano, pertenecen a neuronas sensitivas (aferentes somáticas y viscerales), cuyas distribución está restringida en sitios específicos.  Los somas de las neuronas motoras del SNP están en el SNC. Organización del sistema Nervioso Periférico
  • 6. Consiste en las fibras nerviosas y sus celulas de sosten (lemocitos,o celulas schwann). Componentes Endoneuro: comprende el teejido conjutivo laxo que rodea cada fibra nerviosa. Perineuro: comprende el tejido conjutivo especializadoque rodea cada fasciculo de fibras nerviosas . Epineuro: compendeel tejido conjutivodenso no modelado que rodea todo un nervio periferico.
  • 7. Tejido conjuntivo de un nervio periférico
  • 8. Organización de la Medula Espinal  La medula es una estructura cilíndrica aplanada en continuidad directa con el encéfalo.  Consta de 31 segmentos (8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coccígeo), a cada uno se le une un nervio raquídeo por medio de raíces anteriores y posteriores.
  • 9. •Porción periférica blanquecina que contiene axones mielínicos y amielínicos que transcurren de uno a otro segmento de la médula o del encéfalo . •Se localizan haces, que son fascículos axónicos relacionados desde el punto de vista funcional. Sustancia Blanca Organización de la Medula Espinal
  • 10. •Porción interna de la médula espinal con forma de H o de mariposa grisácea. Rodea el conducto central del epéndimo. •Contiene los somas neuronales y las dendritas, junto con axones y células neurogliales. •Un núcleo es un grupo de somas neuronales mas fibras y neuroglia que están relacionados funcionalmente dentro de la sustancia gris. Los núcleos del SNC son los equivalentes morfológicos y funcionales a los ganglios en el SNP. •La sinapsis solo ocurre en la sustancia gris. Sustancia Gris Organización de la Medula Espinal
  • 11. •Los somas de las neuronas motoras (motoneuronas) que inervan el musculo estriado están situados en las astas anteriores de la sustancia gris. Debido a que conduce los impulsos fuera del SNC, se llama neurona eferente. •Las neuronas del asta anterior son grandes células basófilas que se reconocen con preparados histológicos de rutina. Neurona eferente Organización de la Medula Espinal
  • 12. •El axón de una neurona motora abandona la medula espinal, atraviesa la raíz anterior, se convierte en un componente del nervio raquídeo de ese segmento y se dirige al musculo. •El axón es mielínico excepto en su origen y terminación. Cerca de la célula muscular el axón se divide en muchas ramas terminales que forman las sinapsis neuromusculares con el músculo. Organización de la Medula Espinal
  • 13. Neurona Aferente •Los somas de las neuronas sensitivas están ubicados en los ganglios que hay en las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Debido a que conducen los impulsos hacia el SNC, recibe el nombre de neurona aferente. •Las neuronas de los ganglios raquídeos son seudomonopolares. Organización de la Medula Espinal
  • 14. Receptores aferentes (Sensitivos)  Los receptores aferentes son estructuras especializadas ubicadas en los extremos distales de las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas.  Pueden iniciar un impulso nervioso en respuesta a un estímulo.  La mayoría de las terminaciones nerviosas sensitivas adquieren alguna vaina o capsula de tejido conjuntivo. Estas terminaciones son encapsuladas. Organización de la Medula Espinal
  • 15. Se clasifican en:  Exteroceptores: Reaccionan ante estímulos del medio externo (térmicos, táctiles, olfatorios, auditivos o visuales)  Intraceptores: Reaccionan ante estímulos internos del cuerpo (estado del tubo digestivo, vejiga urinaria, vasos sanguíneos)  Propioceptores: También responden a estímulos internos y perciben la posición corporal, el tono y el movimiento de los músculos.  Terminación libre: Receptor mas simple. Axones desnudos que se hallan en los epitelios, tejido conjuntivo y en intima relación con los folículos pilosos. Organización de la Medula Espinal
  • 16. Organización y distribución El SNA se clasifica en 3 divisiones: División simpática División parasimpático División entérica Neuronas eferentes viscerales: envían impulsos hacia el músculo liso, cardiaco y epitelio glandular. Neuronas aferentes viscerales: las prolongaciones de las neuronas abandonan los órganos para transmitir impulsos nerviosos hacia el SNC. Diferencias: Efectores somáticos y efectores viscerales; en la primera una neurona se transmite los impulsos desde el SNC hacia los efectores somáticos, mientras que la otra transmite los mismos, hacia efectores viscerales. Una neurona presináptica se contacta con las neuronas postsinápticas. Sistema Nervioso Autónomo
  • 17. Comparación de las neuronas eferentes somáticas y eferentes viscerales. Sistema Nervioso Autónomo
  • 18. *Las neuronas presinapticas de la división simpática están ubicadas el porciones torácicas y lumbar alta de la medula espinal *Las neuronas presinapticas de la división parasimpatica están situadas en el tronco del encéfalo y en la porción sacra de la medula espinal. Sistema Nervioso Autónomo
  • 20. Sistema Nervioso Autónomo La división entérica esta formada por los ganglios y redes neuronales postsinápticas del tubo digestivo. Ubicación de los ganglios y neuronas: en la lamina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la subserosa del tubo digestivo desde el esófago hasta el ano.
  • 21. Sistema Nervioso Autónomo GANGLIOS SIMPÀTICOS Y RAQUÍDEOS CB= SOMAS NF= FIBRAS NERVIOSAS P=PROLONG BV= VASOS SANGUINEOS N =NUCLEO NI= NUCLEOLO L= LIPOFUSCINA Ganglio humano: Impregnación argéntica-HE
  • 22. Sistema Nervioso AutónomoGANGLIOS SIMPÁTICOS Y RAQUÍDEOS Ganglio, gato-HE CT= TEJ CONJUNT CB= SOMAS NF= FIBRAS NERVIOSAS SATC= NUCLEOS CELULAS SATELITES A=AXON N= núcleo NI=nucleolo
  • 23. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL En el encéfalo la sustancia gris forma una cubierta externa denominada corteza, mientras que la sustancia blanca forma una parte interna más profunda llamada centro oval . La Corteza de sustancia gris en encéfalo contiene somas neuronales, axones, dendritas y células de la neuroglia y es el sitio donde se produce la sinapsis.
  • 24. CELULAS DE LA SUSTANCIA GRIS Los tipos de somas neurales que hay en la sustancia gris varían de acuerdo con la parte del encéfalo o de la medula espinal que se este examinando. Cada región funcional de la sustancia gris tiene una variedad característica de somas neurales asociados con una red de prolongaciones axonicas, dendríticas y gliales. La red de prolongaciones axonicas, dendríticas y gliales asociadas con las sustancia gris reciben el nombre de neuropilo, la organización del neuropilo no es obvia en los corte teñidos con H-E.
  • 25. TEJIDO CONJUNTIVO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Tres membranas secuenciales de tejido conjuntivo, las meninges, revisten el encéfalo y la medula espinal: •La Duramadre: Es la Cubierta más externa •La Aracnoides: esta debajo de la duramadre •La Piamadre: Es una delicada capa que esta en contacto directo la superficie del encéfalo y la medula espinal
  • 27. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LAS MENINGES CEREBRALES
  • 28. Barrera Hematoencefálica 100 años 1era. descripción SUSTANCIAS INDISPENSABL ES
  • 29. Barrera Hematoencefálica Restringe el paso de ciertas sustancias desde la sangre hacia los tejidos del SNC
  • 30.  Aparece precozmente en el desarrollo embrionario por una interacción entre los astrocitos de la glía y las células endoteliales capilares. • Es creada principalmente por las intricadas uniones estrechas (Zonalue Occludentes) entre las células endoteliales que forman capilares de tipo continuo Barrera Hematoencefálica
  • 31. Estudios con el MET  Hay zonulae Occludentes complejas entre las células endoteliales.  Demuestran una intima asociación de los astrocitos y sus prolongaciones de extremos dilatados (perivasculares) con la lámina basal endotelial.  Las Zonulae Ocludentes eliminan brechas entre las células endoteliales e impiden la sencilla difusión de líquido y solutos hacia el Barrera Hematoencefálica
  • 32. Barrera Hematoencefálica Liberan factores solubles que aumentan las propiedades de barrera y el contenido proteico de las uniones estrechas PINOCITO SIS (Restrigida) Células Endoteliales SUSTANCI AS Endocitosis Fprma Activa Receptores Específicos La poca permeabilidad de la BHE a las macromoléculas se debe a un bajo nivel de expresión de receptores específicos en la superficie de la célula endotelial. EN CONSECUEN CIA
  • 33. Barrera Hematoencefálica Ciertas sustancias pueden atravesar la BHE:  Moléculas liposolubles, Oxigeno y CO2. (Penetran con gran facilidad)  Sustancias como glucosa, aminoácidos, nucleósidos y vitaminas lo hacen con la ayuda de proteínas transportadoras especificas que son transmembranosas.
  • 34. Barrera Hematoencefálica Es ineficaz o inexistente en : La Neurohipófisis : • Lóbulo posterior de la glándula pituitaria.  La sustancia Negra (Locus Niger) Locus Ceruleus. En estas regiones del encéfalo, sería necesaria la verificación de las sustancias circulantes en la sangre para regular el control neurosecretor de partes del SN y del Sistema Endocrino
  • 35. Respuesta de las neuronas ante la agresión . Degeneración: Cicatrización  La porción de una fibra nerviosa distal al sitio de lesión se degenera por la interrupción del transporte axónico.  La degeneración de un axón en situación distal con respecto a un sitio de lesión se denomina degeneración anterograda ( walleriana).  El soma de una neurona cuyo axón se ha lesionado sufre tumefacción, su núcleo se desplaza hacia la periferia y la sustancia de Nissl desaparece.   En el SNP el tejido conjuntivo y las células de Schwann forman tejido cicatrizal en la brecha que hay entre los extremos de un nervio seccionado o aplastado. Si la cantidad de tejido cicatrizal no es demasiado grande o si se puede lograr la aproximación quirúrgica de los extremos de corte, es probable que el nervio seccionado se regenere.  En el SNP el tejido conjuntivo y las células de Schwann forman tejido cicatrizal en la brecha que hay entre los extremos de un nervio seccionado o aplastado. Si la cantidad de tejido cicatrizal no es demasiado grande o si se puede lograr la aproximación quirúrgica de los extremos de corte, es probable que el nervio seccionado se regenere.
  • 36. Respuesta de las neuronas ante la agresión Regeneración  En el SNP las células de Schwann se dividen y forman bandas celulares que atraviesan la cicatriz neoformada.  La división de las células de Scwann es el 1er. Paso para la regeneración de un nervio periférico seccionado o aplastado. En el 2do. Paso de la regeneración, una gran cantidad de prolongaciones nerviosas nuevas (neuritas) brotan del muñón proximal.  Si se establece el contacto físico entre una neurona motora y su músculo, la función suele recuperarse.