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Tejido Nervioso Generalidades -285115355600 Las funciones normales del organismo dependen de la recepción de estímulos propios o del ambiente. El sistema nervioso se encarga de coordinar el estímulo y la respuesta, junto con el sistema endocrino. El endocrino media respuestas difusas y prolongadas. Las señales circulan por la sangre hasta llegar a la célula diana. El nervioso es mucho más preciso, rápido y corto. El sistema nervioso incluye todo el tejido nervioso del organismo. Su función es la comunicación. Para esta función necesitamos células especializadas, las neuronas. Lo que hace que este tejido sea especial es su función (no tanto su morfología). Por un lado, tiene unas prolongaciones celulares, además tiene unas propiedades químicas y eléctricas especiales. Estas propiedades son: excitabilidad y conductividad. La excitabilidad es la capacidad para reaccionar a estímulos y la conductividad es la capacidad de transmitir la excitación a otra célula. La información la reciben los receptores, que transforman diferentes tipos de energía en impulsos eléctricos (por ejemplo la presión en la piel). El sistema nervioso integra y analiza la información y genera una respuesta. Responden los órganos efectores: músculo esquelético, liso, cardiaco y glándulas. En una división anatómica podemos diferenciar el SNC, que comprende el encéfalo y médula espinal; y el SNP compuesto por todos los tejidos nerviosos fuera del SNC. En el SNC los cuerpos de las neuronas se agrupan formando núcleos. Las prolongaciones de las neuronas o fibras nerviosas transcurren unidas de una parte del SNC a otro formando fascículos, cordones o tractos. En el SNP los cuerpos se disponen formando ganglios. Las prolongaciones se disponen: formando entrecruzamientos o plexos o en haces de fibras de recorrido paralelo o nervios. Desde el punto de vista funcional tenemos un componente sensitivo o aferente y un componente motor o eferente. Por el tipo de respuesta se divide en somático y autónomo. En el somático están implicadas las funciones voluntarias y el impulso se transmite a los órganos efectores directamente (músculo esquelético) por una sola neurona. En el autónomo se ejerce el control sobre múltiples funciones involuntarias. Los impulsos del SNC llegan desde una primera neurona a un ganglio autónomo y una segunda neurona lleva el impulso a músculo liso, cardíaco y glándulas. Histológicamente, el sistema nervioso está formado por variaciones en el orden de las conexiones de las neuronas y de sus tejidos de soporte. Además de neuronas, el SN contiene otras elementos como la neuroglia y el tejido conjuntivo. La neuroglia ayuda a las neuronas (alimentación, defensa, revestimiento) y el t. conjuntivo que se encuentra en las meninges, a lo largo de los vasos que entran en el SNC (escasos) y en la formación de nervios, ganglios y órganos sensoriales periféricos. Formación del sistema nervioso El sistema nervioso comienza a formarse al inicio de la 3ª semana del desarrollo embrionario, al aparecer la notocorda. Esta notocorda libera moléculas de señalización que inducen al ectodermo suprayacente a engrosarse y formar la placa neural. Las células de esta placa componen el neuroectodermo. Al final de la tercera semana los bordes laterales de la placa se elevan (pliegues neurales y surco neural). Los pliegues se fusionan formando el tubo neural. A continuación, las células de la cresta migran y penetran en el mesodermo, formando la llamada cuarta capa germinativa. El tubo neural primitivo está compuesto por tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado formado por 3 zonas: * Ventricular: la más cercana a la luz del tubo. * Intermedia: * Cortical: Zona ventricular: Las células progenitoras que se encuentran en esta capa dan lugar a la mayor parte de las células del tejido nervioso (excepto a la microglía). Las células ventriculares proliferan y generan ependimoblastos (que permanecen) y glioblastos y neuronas postmitóticas inmaduras (que migran hacia la zona intermedia) Zona intermedia: Las neuronas postmitóticas pierden la capacidad de dividirse y se diferencian en neuronas funcionales. Durante el proceso de diferenciación se produce también un proceso de selección. El exceso de neuronas en esta zona se elimina mediante apoptosis. El resto migran hacia la placa cortical para seguir diferenciándose y formar la futura sustancia gris. Cuando se completa la producción de neruonas las células germinales producen glioblastos, que se diferencian en astrocitos y oligodendrocitos, que migran también hacia la zona cortical. También forman ependimoblastos, que se diferencian en dos tipos: ependimarias (células de revestimiento) y células de los plexos coroideos, que tienen a su cargo secretar y conservar la composición química del líquido cefalorraquídeo. Los glioblastos (y células derivadas) conservan la capacidad de dividirse. Los astrocitos desarrollan pies vasculares. Participan en el proceso de vascularización del SNC. Captan glutamato (tóxico) y lo transforman en glutamina... Los oligodendrocitos semejan astrocitos pero son más pequeños y con menos prolongaciones. Se encargan de elaborar la mielina en el SNC. La microglía se desarrolla a partir de monocitos que entran en el SN. En el tubo neural vamos a tener una porción cefálica que dará cerebro y cerebelo y una porción caudal, para la médula espinal. Las células del tubo neural forman: las neuronas, la neuroglia, el epéndima y los plexos coroideos. Por otra parte, de las células de la cresta neural derivan: * Componentes sensitivos del SNP * Neuronas sensitivas de ganglios craneales y espinales * Ganglios del SNA y neuronas posganglionares que se originan en ellos * Células de Schwann (células de glía del SNP, que formarán las vainas de mielina) * Células de las meninges (piamadre y aracnoides) * Huesos y tejido conjuntivo de las estructuras craneofaciales * Melanocitos de la piel * Células cromafines de la médula adrenal * Odontoblastos (forman la dentina). Células del sistema nervioso Las células que se encuentran en el sistema nervioso son las neuronas y las células de la glía o células neurogliales. Las neuronas son las encargadas de la recepción de estímulos e integración de la señal para después transmitir el impulso nervioso. Las células de glía sirven de apoyo metabólico y mecánico, son las responsables del sostén y protección de las neuronas, tanto desde el punto de vista mecánico como inmunológico. También separan unas neuronas de otras, forman las vainas de mielina y además tienen función trófica, que permite que lleguen nutrientes a las neuronas y que estos no sean tóxicos. Dependiendo de su localización, las células de la glía pueden ser: * Células de la glía central: que se divide en macroglía (astrocitos y oligodendrocitos) y microglía y células ependimarias. * Células de la glía periférica: células de Schwann y células satélite de los ganglios. Neuronas La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Es una célula excitable muy especializada, y tiene tres partes diferentes: soma, dendrita y axón. Partes de las neuronas * Cuerpo celular (soma) Es la porción central de la célula, que contiene el núcleo. En él se integra la información recibida (en forma de inputs) y elabora respuestas. Al citoplasma perinuclear se le llama pericarion. El núcleo es grande, esférico y central. La cromatina del núcleo está bastante descompactada, lo que indica que es un núcleo muy activo. Por tanto, los núcleos son muy laxos, y aparece el nucléolo (que está muy teñido) muy visible. El soma puede recibir sinapsis, y tiene un tamaño y forma variable (triangular, fusiforme, redondeado, poligonal...) En neuronas pequeñas, el núcleo es más oscuro y la cromatina es más densa. El RER es muy abundante en el soma y en las dendritas, pero está ausente en el axón y en el cono de iniciación del axón (la zona del cuerpo de donde sale el axón). El RER se acumula y forma los cuerpos o grumos de Nissl. El REL está desarrollado en todos los compartimentos celulares, y almacena calcio. El aparato de Golgi es abundante y se localiza alrededor del núcleo. En todo el citoplasma del soma, dendritas y axón se encuentran dispersas numerosas mitocondrias, pero son más abundantes en las terminales del axón. En algunas neuronas de ciertas regiones del SNC (sustancia negra, que es un núcleo de los ganglios basales) se encuentran gránulos de melanina. Se desconoce su función, pero puede ser un producto accesorio de la síntesis de dopamina y noradrenalina, porque tiene el mismo precursor (DOPA). Existen neuronas que tienen gránulos secretores para secretar hormonas. También pueden acumular gránulos de glucógeno. Otras inclusiones que podemos encontrar son de hierro; de lipofucsina, que son restos de la actividad lisosomal y cuyo número se incrementa con la edad; y de lípidos, que sirven de reserva energética. En cuanto al citoesqueleto de las neuronas, aparecen neurofibrillas, que constituyen el citoesqueleto de la neurona. Mantienen la forma celular e intervienen en el transporte de vesículas y orgánulos citoplasmáticos. En el axón y las dendritas, estas neurofibrillas son paralelas. Constan de: microtúbulos, neurofilamentos (filamentos intermedios) y microfilamentos de actina. * Dendritas Son prolongaciones arboriformes, especializadas en recibir información, para aumentar las probabilidades de captar señales. Siguen patrones morfológicos característicos según el tipo celular. A ese patrón se le llama también árboles dendríticos. Las dendritas son más cortas que el axón pero con numerosas ramificaciones. Las ramificaciones se afinan a medida que se prolongan. Las dendritas presentan espinas dendr

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