1 Clasificación anatómica y funcional del sistema nervioso.Composición de la sustancia gris y de la sustancia blanca Significado de núcleo y de tracto Ubicación topográfica del tálamo Tracto espinotalámico: es sensitivo o motor?. Cómo se deduce su funcionalidad?
2 FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSOCátedra de Anatomía y Fisiología Humana Dra Susana Jerez
3 SISTEMA NERVIOSO SOMATICORESPUESTA (MOTOR) INFORMACIÓN (SENSITIVO) SISTEMA NERVIOSO SOMATICO SISTEMA LIMBICO MESENCEFÁLICO INFORMACIÓN (SENSITIVO) RESPUESTA (MOTOR) SNA
4 Potencial de reposo de la membrana
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6 Distribución de iones intra y extra celular
7 Bases iónicas del potencial de reposo
8 Canales iónicos Cambios en el Pot de membrana Apertura del canalEstímulo químico Apertura del canal
9 Potencial de acción Despolarización Repolarización Hiperpolarización
10 Despolarización
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13 Propagación del Impulso
14 Conducción saltatoriaConducción continua Conducción saltatoria
15 CURVA INTENSIDAD-DURACIÓNCronaxia es el tiempo necesario para que una corriente de 2x reobase provoque la despolarización. Implica que cualquier estímulo debe durar determinado tiempo para poder provocar la despolarización Reobase se refiere a la fuerza del estímulo necesario para despolarizar. No todas las fibras tienen la misma reobase; algunas se despolarizan con más facilidad que otras
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17 CLASIFICACIÓN DE LAS SINAPSIS* De acuerdo a la ubicación de la sinapsis Axodendrítica Axosomática Axoaxónica
18 OTRA CLASIFICACIÓN Sinapsis Eléctrica Sinapsis Química:Trasmite el impulso a través de canales directos (uniones comunicantes). Conducen la señal en cualquier dirección Ausencia de vesículas sinápticas Ausencia de retraso sináptico Terminal pre y posináptica continua La señal se trasmite a través de una sustancia llamada neurotrasmisor. Conducción unidireccional del impulso Presencia de vesiculas con neurotrasmisores en membrana presináptica Hay retraso sinático (0.5-2 mseg)
19 activados por ligandos activados por ligandosAnatomía fisiológica de la sinapsis Neurona presináptica Canal Ca2+ dependiente de voltaje Botón sináptico Espacio sináptico Receptor del neurotrasmisor Canales iónicos activados por ligandos Canales iónicos activados por ligandos ………. Neurona potsináptica Potencial postsinaptico Impulso nervioso
20 Cambio de conductanciaNeurotrasmisores Pequeños de acción rápida Acetilcolina NO GABA Serotonina Glutamato AA Aminas Cambio de conductancia A iones Glicina Histamina Noradrenalina Dopamina Adrenalina Catecolaminas
21 Neuropéptidos: acción lentaNeuropéptidos: acción lenta. Se sintetizan en el soma de la neurona y viajan por transporte axónico hasta la terminal. -Las vesículas presinápticas no se reciclan. -Menos cantidad, pero más potentes -Efectos más duraderos: Cierre de canales de Ca2+ Cambios metabólicos Cambios de genes Cambios en el número de receptores Ejemplos: Factores de liberación hipotalámicos Péptidos opioides-Endorfinas Encefalinas Sustancia P
22 Componente de Fijación Componente ionóforoProteinas Receptoras Características: Componente de Fijación Componente ionóforo Ionotrópicos metabotrópicos Neurotrasmisor Receptor Neurotrasmisor Adenilato ciclasa Sitio de unión del neurotrasmisor Canal iónico Membrana plasmática AMPc Receptor Proteina G
23 Receptores excitadores e inhibidoresExcitación (B): Apertura de canales de sodio Disminución en la conductancia de K+ y Cl- Cambios en el metabolismo intrínseco Potencial post-sináptico excitatorio PPSE Inhibición (B): Apertura de canales de Cl- Aumento en la conductancia al K+ Activación de las enzimas del receptor Potencial post-sináptico inhibitorio PPSI
24 Potenciales postsinápticos
25 Potenciales locales: PPSE: ligera despolarización No se propaganPPSI: ligera hiperpolarización Espacial: descarga más de un botón sináptico al mismo tiempo Sumación Temporal: descarga sucesivas repetidas a gran velocidad de un solo botón a la vez Potencial de Acción: se propaga
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27 C A D B E Potencial de acción A + B Descargan C, D y E Oclusión APPSE A D PPSE Potencial de acción B PPSE E PPSE A + B Descargan C, D y E Oclusión A Descargan C, D B Descargan D y E
28 Circuitos neuronales Divergente: una sola neurona activa varias otrasConvergente: varias neuronas estimulan una sola célula Reververante: impulsos de neuronas tardias estimulan repetidamente neuronas tempranas en el circuito (memoria de corto plazo). Paralelo después de una descarga: células simples estimulan un grupo de células que a su vez estimulan una sola neurona postsináptica.