sábado, 6 de septiembre de 2008
DEFINICIONES
Ganglios: Los ganglios son un conjunto de células que forman un órgano pequeño con una morfología ovoidea o esférica.
Mielina: La mielina es un sistema de bicapas fosfolipídicas formadas por esfingofosfolípidos. Se encuentra en el sistema nervioso, en concreto formando vainas alrededor de los axones de las neuronas en seres vertebrados y permite la transmisión de los impulsos nerviosos entre distintas partes del cuerpo gracias a su efecto aislante.
Neurilema: Cubierta formada por una célula de Schwann, que engloba la vaina de mielina de una o varias fibras nerviosas periféricas.
Endoneuro: Son unos finos fascículos de fibras colágenas dispuestas longitudinalmente, junto con algunos fibroblastos introducidos en los espacios situados entre las fibras nerviosas. El finísimo endoneuro está formado por delicadas fibras reticulares que rodean a cada fibra nerviosa.
Perineuro: Es cada una de las capas concéntricas de tejido conjuntivo que envuelve cada uno de los fascículos más pequeños de un nervio.
Epineuro: Es la capa más externa de un nervio y está constituida por células de tejido conectivo y fibras colágenas, en su mayoría dispuestas longitudinalmente. También pueden encontrarse algunas células adiposas.
Glía: Al conjunto de células gliales se las denomina genéricamente glía o neuroglia.
Citoplasma: El citoplasma es la parte del protoplasma que, en una célula eucariota, se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso, el citosol o hialoplasma, y en una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones
Núcleo: El núcleo celular es una estructura característica de las células eucariotas.
Axon: El axón ó cilindroeje ó neurita es una prolongación filiforme de la célula nerviosa, a través de la cual viaja el impulso nervioso de forma unidireccional, y que establece contacto con otra célula mediante ramificaciones terminales.
Dendritas: Las dendritas son prolongaciones protoplásmicas ramificadas, bastante cortas, de la célula nerviosa.
Mitocondria: Las mitocondrias son orgánulos, presentes en prácticamente todas las células eucariotas, encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular; actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP por medio de la fosforilación oxidativa.
Golgi: El aparato de Golgi es un organelo presente en todas las células eucariotas excepto los glóbulos rojos y las células epidérmicas.
Sustancia de nissi: Son neurotransmisores que se producen en los corpúsculos de nissi
Membrana Celular: la membrana que universalmente envuelve al citoplasma de las células
Nucleoplasma: El nucleoplasma o carioplasma es el medio interno del núcleo celular, en el se encuentran las fibras de ADN, que asociadas con proteínas denominadas histonas forman hebras llamadas cromatinas y ARN conocidos como nucléolos.
Cromatina: La cromatina es el conjunto de ADN, histonas y proteínas no histónicas que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y que constituye el cromosoma eucariótico.
Nucléolo: el nucléolo o nucléolo es una parte del núcleo considerada como un orgánulo. La función principal del nucléolo es la producción y ensamblaje de los componentes ribosómicos.
Membrana nuclear: La membrana nuclear está formada por dos cubiertas: la membrana nuclear interna y externa, separadas entre sí por un espacio (cisterna perinuclear).
Axolema: Es la cubierta del axon
Axoplasma: Axoplasma es como se denomina en biología al citoplasma contenido dentro del axón. El Axoplasma es un fluido viscoso dentro del cual se encuentran neurotúbulos, neurofilamentos, mitocondrias, gránulos y vesículas.
Monopolar: Neuronas monopolares o unipolares: son aquéllas desde las que nace sólo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón salvo en sus extremos ramificados en que la rama periférica reciben señales y funcionan como dendritas y transmiten el impulso sin que este pase por el soma neuronal.
Bipolar: poseen un cuerpo celular alargado y de un extremo parte una dendrita y del otro el axón (solo puede haber uno por neurona). El núcleo de este tipo de neurona se encuentra ubicado en el centro de ésta, por lo que puede enviar señales hacia ambos polos de la misma. Ejemplos de estas neuronas se hallan en las células bipolares de la retina (conos y bastones), del ganglio coclear y vestibular, estos ganglios son especializados de la recepción de las ondas auditivas y del equilibrio.
Multipolar: tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular. Ese tipo de células son la clásica neurona con prolongaciones pequeñas (dendritas) y una prolongación larga o axón. Representan la mayoría de las neuronas. Dentro de las multipolares, distinguimos entre las que son de tipo Golgi I, de axón largo, y las de tipo Golgi II, que no tienen axón o éste es muy corto. Las neuronas de proyección son del primer tipo, y las neuronas locales o interneuronas del segundo.
viernes, 5 de septiembre de 2008
DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (videos)
Clasificación Estructural
Clasificación Funcional
Clasificacion Quimica
Clasificacion estructural de las neuronas
Células unipolares se encuentran principalmente en el embrión. (Soma , un proceso) En este tipo de célula carece de dendrita.
Células pseudounipolares en la raíz del ganglio dorsal que salen de la médula espinal. (Dendritas y Soma) un proceso

Células bipolares (dos procesos) un soma, una dendrita y un axon. Están en el ganglio auditor.
Células multipolares. (la mayoría de las neuronas). Este tipo de células tienen muchas dendritas y un solo axón.
Tubo neural:
Tiene canal central en donde se formarán los ventrículos. La parte superior forma el cerebro y el resto a la médula espinal.
la division del tubo neural es la siguiente:
Mesencéfalo (cerebro medio): Se mantiene igual
Rombencéfalo (cerebro posterior): Se divide en Metencéfalo y en Mielencéfalo
Mielencéfalo: Médula Oblongada: Centro de funciones cardiovascular y funciones respiratorias. Los nervios craneales asociados con la medula oblongada son el VIII - XII. asociados con cuarto ventrículo.
Metencéfalo: Se divide en: Cerebelo (lado dorsal) y Protuberancia anular (lado ventral)
Protuberancia: Puente de fibras que conecta a la corteza cerebral a la corteza cerebelosa.
Cerebelo: Su función es el balance y coordinación, Aprendizaje, movimientos finos.
Mesencéfalo: cuerpos cuatrigeminales. Los superiores son llamadas son coliculos superiores y se encargan de la capacidad visual. Los coliculos inferiores, se encargan de la habilidad auditoria. Los pedúnculos cerebelosos se conectan al puente. En el mesencéfalo se encuentra el acueducto cerebral.
miércoles, 3 de septiembre de 2008
PRACTICA NUMERO 3
OBJETIVO:
Identificar al microscopio óptico, las características estructurales del sistema nervioso.
MATERIAL DIDÁCTICO:
a) Preparación histológica de médula espinal
b) Preparación histológica de nervio
ACTIVIDADES:
OBSERVACIONES Y ANOTACIONES
Los alumnos de acuerdo a las indicaciones de los profesores procederán a observar las imágenes histológicas que se proyectarán
Médula espinal (40x) :
Sustancia Gris: Astas o cuernos (cuerpos de motoneuronas: Nissl, núcleo y nucléolo) (Fibras nerviosas)
Sustancia Blanca: (fibras nerviosas y núcleos de células de glía)
Nervio (40x):
Nervio periférico: vainas de tejido conectivo: endo, peri y epineurios. Fibras nerviosas. Núcleos de células de Schwann. Vaina de mielina.
Elaborar un esquema que muestre lo observado en las laminillas
Contestar el siguiente cuestionario:
a) ¿Cuál es el mecanismo de acción de la xilocaína (lidocaína) en el nervio?
b) Elaborar un comentario de la sesión.
¿Cuál es el mecanismo de la lidocaína o xilocaína?
La lidocaína o xilocaína pertenece a una clase de fármacos llamados anestesicos locales, del tipo de las amino amidas, entre otros se encuentran la dibucaina, mepivacaina, etidocaina, prilocaina. Fue sintetizada por Bengt Lundqvist en 1943. Actualmente, es muy utilizada por los odontologos. También tiene efecto antiarritmico, estando indicada por vía intravenosa o transtraqueal en pacientes con arritmias ventriculares malignas, como la taquicardia ventricular.
comentario personal
para mi esta sesion se me hizo mas interactiva debido a que tuvimos que hacer un dibujo, ademas de que se me hizo mas interesante el el nervio y las partes de este. puede llegar a ser sorprendente la forma en que trabaja nuestro sistema nervioso y la forma de comunicarse.
martes, 26 de agosto de 2008
PRACTICA NUMERO 2
Lic. Piscologia
Departamento de Morfologia
Morfologia del Sistema Nervioso
Doc. Luis Manuel Franco Gutiérrez.
Practica numero 2
Juan Román Argote Campos
28 de agosto de 2008
- observar el video
- los alumnos procederan a manejar el microscopio correctamente al observar laminillas histologicas.
preparacion histologica:
- rescatar 10 aspectos del video
- embrion de pollo bloque trasnverso parox. 20 horas
- corte trasnverso embrion de pollo "tubo neural"
- corte sagital embrion de pollo
observar
- vesiculas cerebrales
- tubo neural
identificar y señalar
- vesiculas primarias, secundarias y somitas
- tubo neural
- capa manto
- capa marginal
- notocorda
- placas alar y basal
- ectodermo
- superficial
vesiculas primarias
- proscencefalo
- mesencefalo
- rombensefalo
vesiculas secundarias
- telencefalo
- diencefalo
- mesencefalo
- metencefalo
- mielencefalo
reporte:
- mostrar esquema de observaciones microscopicas
- comentar 10 elementos rescatados del video
- comentario personal de esta practica
- contestar el siguiente cuestionario (anexar por lo menos 2 fuentes bibliograficas)
¿cual es la importancia del acido folico en la formacion del tubo neural y como actua?
5. subir el reporte al blog
elementos rescatados del video
- el cerebro es como una gran biblioteca donde se guardan todos nuestros recuerdos e informacion recolectada dia a dia
- la biblioreca de informacion se guarda en un lugar muy especial que se ha desarrollado con el paso del tiempo, se guarda en el ADN.
- el cerebro a evolucionado con el paso del tiempo junto con el hombre
- la corteza cerebral evoluciono de los primates.el sistema limbico evoluciono de los mamiferos.
- la corteza cerebral regula nuestras acciones.
- el cerebro es como una gran ciudad donde va construyendo nuevas "edificaciones" sobre las ya hechas, es decir, la informacion se va actualizando constantemente, toda esta se va a ir almacenando tambien en el ADN ya que aqui se almacena nuestra informacion de eones anteriores.
- el hemisferio derecho es el responsable de la intuicion humana y el hemisferio izquierdo se encarga de las razones.
- el cuerpo calloso une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo.
- toda la posible informacion posible que pueda almacenar la podemos llamar analogicamente como bit. un bit puede ser un recuerdo o alguna experiencia.
- nosotros tenemos milesde años guardados en nuestro ADN pues con el paso del tiempo todos los cambios biologicos, fisicos y evolutivos se han ido quedando archivados en nuestro ADN.
comentario personal
esta practica me encanto pues es la tercera vez que uso un microscoio y ver el mundo micro me encanta, el imaginarme como puede haber cosas microscopicas me fascina. el observar mediante el microscopio fue una buena idea para entender mejor el desarrollo de las vesiculas cerebrales primarias y secundarias.
¿cual es la importancia del acido folico en la formacion del tubo neural y como actua?
para prevenir malformaciones en el feto, se previene consumiendo vitaminas que estan integradas en el acido, asi se desarrolla mejor el sistema nervioso y se previene enfermedades congenitas, asi se repara el adn de la madre y se protege al hijo.
sábado, 23 de agosto de 2008

UAA
Lic. Piscologia
Departamento de Morfologia
Morfologia del Sistema Nervioso
Doc. Luis Manuel Franco Gutiérrez.
resumen del libro de "el sistema nervioso humano"
Juan Román Argote Campos
18 de agosto de 2008
DESARROLLO, COMPOSICION Y EVOLUCION DEL SISTEMA NERVIOSO
1. IP: todos los organismos vivos responden a estímulos químicos o físicos, su respuesta puede ser un movimiento o alguna reacción de las células. Estas funciones receptoras, motoras y secretoras están en una sola célula.
Las células son capaces de comunicarse y la recepción de un estimulo puede iniciar actividad muscular o secreta alguna sustancia.
IS: todos los organismos tienen estas funciones receptoras. Un ejemplo son las esponjas que tienen esta propiedad. Todas las células del organismo junto con su sostén forman el sistema nervioso.
2. IP: una neurona tiene dos diferentes pero bien acopladas actividades que son el transmitir impulsos y la transmisión sináptica las neuronas tiene grandes prolongaciones conocidas como axones y dendritas, ambas terminan en oposición cercana a otras células. La aparición de un impulso desencadena el proceso de sinapsis. La sinapsis es la comunicaron entre neuronas creada por impulsos químico eléctricos.
IS: un impulso eléctrico es una onda eléctrica que pasa de la membrana celular. Un estimulo aplicado a la célula (neurona) inicia un impulso que esparce todos los componentes celulares. Las terminales de las prolongaciones se llaman terminales sinápticas y los contactos realizados se llaman sinapsis.
DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO
3. IP: el sistema nervios se desarrolla partir del ectodermo dorsal en embriones recién formados. El primer marcador del futuro nervioso es el neuroedectodermo de la placa neural, este aparece 16 días después del desarrollo en la línea medio del dorsal embrional. Esta placa neural se convierte dos días después en el surco neural con un pliegue por cada lado, al terminar la tercera semana esto inicia a convertirse en el tubo neural.
IS: las células nerviosas junto con las células de la neuroglia se derivan del estrato exterior ectodermo. El cambio del tubo se realiza en dirección rostral y caudal para quedar abierto en los extremos. El tubo neural es precursor del encéfalo y medula espinal.
4. IP: algunas células del neuroectodermo no incorporadas al tubo neural forman crestas neurales y de las cuales se derivan los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales, algunas neuronas de los ganglios sensoriales, ganglios autónomos, las células neuroglia de nervios periféricos y células secretorias.
IS: las células de la cresta neural son notorias por sus extensas migraciones, numerosas realizan su diferenciación para convertirse en células de tejido que No es nervioso.
5. IP: algunos elementos derivan de placodas, son engrosamientos de algunos sitios de ectodermo.
IS: las células neurosensoriales del olfato, las células de los ganglios internos del oído y algunos nervios craneales derivan de placodas.
6. IP: el crecimiento se desarrolla mas en el tubo neural en la parte rostral, ahí se desarrolla el encéfalo y lo que sobra se hará la medula espinal. Del tubo neural se forman 3 vesículas primarias: el rombensefalo, mesencefalo y proscencefalo. En la quinta semana la primera y quinta vesícula se dividen para pasar a ser 5 vesículas: el telen céfalo, di encéfalo, mesencefalo, meten céfalo y mielen céfalo.
IS: como la proliferación y división se forman en la medula espinal aparece una hendidura llamada surco limitante. Este surco separa la placa ala dorsal de la placa basal ventral, de esta forman conexiones aferentes y eferentes.
7. IP: en las primeras poblaciones de células que aparecen en el tubo neural están los neuroblastos precursores de las neuronas.
IS: el número de neuroblastos en el tubo neural es mayor que el de neuronas en el encéfalo y medula espinal del adulto. Muchos neuroblastos no logran crear conexión y mueren como parte de un programa, un curso normal, este proceso se llama muerte celular programada.
8. IP: entre las malformaciones del sistema nervioso central están las resultantes del trastorno de la fusión de los pliegues neurales, esta se llama anancefalia, como no se unen los extremos del pliegue neural falta el prosencefalo junto con la ausencia de la bóveda craneal.
IS: la anancefalia tiene una probabilidad de uno en mil niños y es incompatible con la vida, en muy raras ocasiones los pliegues neurales no se encuentran o fusionan con la región lumbar aquí surge una hendidura de medula espinal.
DERIVADOS DE LAS VESICULAS CEREBRALES
9. IP: las diferentes partes del cerebro que se desarrollan de las vesículas cerebrales secundarias obtienen una estructura distinta y cambian su nombre.
10. IP: del mielen céfalo se deriva el bulbo, del meten céfalo se deriva el puente o protuberancia y el cerebelo., al mesencefalo del encéfalo generalmente se le llama cerebro medio y del mesencefalo se deriva el di encéfalo y telen céfalo. En el telensefalo se desarrolla una gran masa de materia gris conocida como el tálamo. El telen céfalo tiene un mayor desarrollo en el cerebro humano. En el telen céfalo se incluye el sistema olfatorio, el cuerpo estriado (un conjunto de materia gris con funciones motoras)
IS: algunos nombres se conservan por la diversidad de elementos que se derivan de ellos. Del di encéfalo se desarrollan algunas partes como por ejemplo el epitalamo y subtalamo.
11. IP: el bulbo, el puente y cerebelo forman el tallo cerebral o tronco encefálico. El di encéfalo y telen céfalo forman el cerebro, el telen céfalo forma los hemisferios cerebrales.
IS: el tronco se fija mediante 3 pares de pedúnculos. La luz del tubo neural se transforma en un ventrículo lateral en cada hemisferio, el 3 ventrículo en el di encéfalo y el 4º se encuentra entre el tallo cerebral. El tercero y cuarto ventrículo se comunican por un estrecho conducto que atraviesa el mesencefalo.
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO
12. IP: aquí se describirán algunas partes de los principales elementos nerviosos.
13. IP: la medula espinal es el componente menos diferenciado del sistema nervioso central, su naturaleza de segmentos se manifiesta por nervios espinales, de los cuales entra y sale mediante una raíz sensorial dorsal y otra ventral. Los nervios espinales conducen los datos sensoriales al cerebro y otros nervios transmiten impulsos motores del cerebro a la medula.
IS: si hacemos u corte transversal del cual se encuentren células nerviosas encontraremos una semejanza con una H. la sustancia blanca que forma finas nerviosas ocupa la periferia de la medula espinal.
BULBO O MEDULA OBLONGA
14. IP: los tractos de medula espinal continúan hacia el bulbo, que contiene acumulos de células nerviosas denominadas núcleos.
IS: los mas notables son los núcleos olivares inferiores que envían fibras al cerebelo o a través de pedúnculos cerebrales inferiores.
PUENTE O PROTUBERANCIA
15. IP: esta formado de 2 componentes diferentes: la porción dorsal tiene más características de las demás estructuras del tronco encefálico, por lo tanto incluye tractos sensoriales y motores junto con nervios craneales.
IS: La porción basal o ventral es una parte especial del tronco encefálico, su función es dar conexiones entre la corteza del hemisferio cerebral y la del hemisferio cerebral contra lateral.
MESENCEFALO
16. IP: el mesencefalo contiene vías sensoriales y motoras, así como los núcleos de los nervios craneales, también incluye 2 importantes núcleos el núcleo rojo y el núcleo negro.
IS: hay una región dorsal que se relaciona con los sistemas visual y auditivo. El cerebelo esta unido al mesencefalo por los pedúnculos superiores.
CEREBELO
17. IP: el cerebelo es grande en el encéfalo humano, capta información de la mayoría de los sistemas sensoriales y corteza cerebral. Su función es determinar aquellas acciones involuntarias como el respirar, el latir del corazón y coordinar movimientos involuntarios.
IS: en si el cerebelo opera en un nivel subconsciente.
DIENCEFALO
18. IP: el di encéfalo forma parte central del cerebro. El componente mayor del di encéfalo es el tálamo, el cual se forma de varias partes de las cuales recibe información de los sistemas sensoriales y lo proyecta hacia la corteza cerebral. Otro es el epitalamo el cual incluye pequeños tractos y núcleos junto con el cuerpo pineal. El epitalamio es el centro autónomo del cerebro, por lo tanto tiene una función de control sobre los sistemas simpático y parasimpático. Por ultimo el subtalamo que tiene fibras nerviosas originadas en el cerebelo y el cuerpo estriado.
IS: el tálamo tiene conexiones con áreas corticales no específicas las que se relacionan con procesos mentales. Las células secretoras del hipotálamo sintetizan hormonas que llegan al flujo sanguíneo. La retina es derivada del diencefalo, el nervio óptico y el sistema visual están relacionados con esta parte.
TELENCEFALO
(Hemisferios cerebrales)
19. IP: el telen céfalo incluye en la corteza cerebral, el cuerpo estriado y la sustancia blanca.
IS: pequeñas áreas de corteza cerebral tienen linaje filogenético antiguo con funciones olfatorias y forman parte del rinencéfalo. Ciertas áreas de la corteza que aparecen también al principio de la evolución se le llaman arquicorteza.
20. IP: el desarrollo de la neocorteza en el cerebro de reptiles fue significativo y la presencia de cantidades considerables de neocorteza en mamíferos.
IS: su extensión y volumen han aumentado durante la evolución, nueve decimos de la corteza cerebral es neocorteza. También hay extensas áreas de corteza de asociación en los cuales se efectúan los más altos niveles de función neuronal.
21. IP: el cuerpo estriado es una gran masa de sustancia gris con funciones motoras situadas cerca de cada hemisferio cerebral. La sustancia blanca de cada hemisferio se forma de fibras que conectan las áreas corticales del mismo hemisferio, fibras que cruzan una gran comisura conocida como cuero calloso que conecta las áreas corticales de ambos hemisferios.
IS: el cuerpo estriado consiste en un núcleo caudado y el núcleo lentiforme. En el cuero calloso hay fibras que pasan en ambas direcciones que conectan la corteza con centros subcorticales.
22. IP: el peso del cerebro desarrollado va de acorde a la edad y estatura. En un hombre adulto normalmente pesaría 1360 gramos y en una mujer adulta pesa 1275 ambos en promedio.
IS: el nivel de inteligencia no tiene relación con el peso del cerebro.
EVOLUCION DEL SISTEMA NERVIOSO
23. IP: la embriología y los componentes del sistema nervioso ya fueron revisados.
IS: se hará una comparación del sistema nervioso de vertebrados e invertebrados.
INVERTEBRADOS
24. IP:los celenterados más simples son animales tubulares con ramificaciones. Un estimulo aplicado en cualquier parte del animal esparce impulsos entre las neuronas de la red nerviosa y produce contracciones.
IS: los celenterados mas simples tienen una red de neuronas cada una con 2 o mas prolongaciones. El sitio donde la intensidad del estimulo depende de su dirección y fuerza. Con esta simple red nerviosa puede moverse y usar sus tentáculos para alimentarse.
25. IP: En los celenterados evolutivamente superiores las neuronas no están distribuidas de manera uniforme en el cuerpo sino agrupamientos conocidos como ganglios, es decir las células receptoras se encuentran en el cuerpo.
IS: en todos los invertebrados los procesos se crean mediante sinapsis, de las cuales muchas de estas se realizan en la parte central.
VERTEBRADOS
26. IP: los biólogos consideran que los vertebrados han evolucionado de animales más simples carentes de esqueleto dorsal.
IS: sus ancestros más distantes pueden ser desconocidos debido a que ya se extinguieron, pero algunos animales actuales como algunos cordados primitivos que tienen cerebro en la cabeza quizás sean más conocidos.
27. IP: el sistema nervioso de los vertebrados tienen un ajuste semejante, el cerebro es un órgano hueco que se extiende por la cola en una medula espinal. Por lo tanto hay un sistema nervioso central compuesto por encéfalo y medula espinal, un sistema periférico de nervios espinales y pares craneales y un sistema nervioso autónomo que crea acciones sobre los músculos lisos.
IS: el encéfalo se encuentra en el cráneo y la medula espinal esta rodeada por las vértebras de la columna
28. IP: la forma de estructura de la medula espinal y los nervios es el mismo en todos los vertebrados. las diferencias mas sobresalientes del sistema nervioso de los vertebrados es el tamaño del encéfalo.
IS: el tamaño, vesículas, variedad de neuronas y complejidad de los circuitos nerviosos aumenta con el avance evolutivo.
29. IP: el rombencefalo y el mesencefalo contiene grupos de neuronas en relación con la mayor parte de los nervios craneales, semejantes a los espinales. Los nervios craneales inervan las estructuras de la cabeza. El tronco encefálico además de los núcleos pares de nervios craneales contienen muchos grupos de de neuronas donde sus conexiones sinápticas se relacionan en otras partes del sistema nervioso central.
IS: esta variación se vuelve mas grande mientras se avanza en la escala taxonómica
30. IP: en las distintas clases de animales el cerebelo realiza funciones un poco diferentes, un ejemplo es los peces y los reptiles. En los mamíferos hay conexiones indirectas con la corteza cerebral.
IS: el aumento de importancia del cerebelo va de acorde a su volumen encefálico y de acuerdo a la escala de evolución.
31. IP: la parte dorsal del mesencefalo alcanza mayor grado de desarrollo en relación a otras partes encefálicas, como los peces en su esqueleto y los anfibios. En estos animales la parte llamada techo óptico es una estructura con varios extractos con una gran complejidad sináptica, participa en modalidades sensoriales y en el control del movimiento. en los mamíferos el techo es muy pequeño y consiste de una saliente llamada coliculo superior y otro inferior.
IS: el superior homologo al techo óptico es vital en los roedores pero no muy importante en los humanos. El culiculo inferior es parte de la vía poli sináptica en el cual las sensaciones auditivas se relevan al telen céfalo.
32. IP: el di encéfalo tiene 4 partes las cuales se encuentran en todos los vertebrados: el epitalamo forma una unión entre el telen céfalo y el mesencefalo, el hipotálamo es la parte de mayor importancia del di encéfalo, el tálamo aumenta en complejidad a la evolución del telen céfalo. El subtalamo es la parte mas pequeña del di encéfalo.
33. IP: el telencefalo esta constituido por los 2 hemisferios cerebrales cada uno con un ventriculo lateral derivado de la division del tubo neural. el telencefalo participa en respuestas de decisiones. el lobulo del olfato esta unido al diencefalo por una estructura simple tubular.
IS:: el tejido nervioso dorsal del ventriculo es el palio, el ventrolateral es el cuerpo estriado y la parte ventriomedial es el septo o tabique.
34. IP: el cuerpo estriado dentro de cada hemisferio es una gran masa de materia gris cubierto por la corteza cerebral. el aumento del area de la corteza se debe a pliegues en la superficie de esta.
IS: el bulbo ofaltorio equivalente al lobulo olfatorio de los vertebrados inferiores y se proyecta principalmente hacia las partesventrales y medial del encefalo.
COMENTARIO PERSONAL
LA LECTURA ME AYUDO A COMPRENDER MEJOR LAS PRINCIPALES PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y SUS FUNCIONES, ADEMAS DE QUE ME DA UNA IDEA DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS VERTEBRADOS Y EL DE LOS INVERTEBRADOS. LAS IMAGENES ME DEJARON MAS EN CLARO DONDE ESTAN CADA PARTE DE LAS MENCIONADAS.
BIBLIOGRAFIA
kiernanJ.A BARR "EL SISTEMA NERVIOSO HUMANO" 8a ed. 2006 edit. mc. Graw Hill pag 2-12
lunes, 18 de agosto de 2008
PRACTICA NUMERO 1
Morfologia del Sistema Nervioso
Juan Román Argote Campos
21 de agosto de 2008
PROTOCOLO
Resaltar los cambios evolutivos que han conducido al desarrollo del sistema nervioso humano. identificar los órganos que forman el SNC y SNP. realizacion de su blog para el reporte de tareas.
MATERIAL DIDACTICO:
- Video: La persistencia de la memoria
- Modelos y esquemas anatomicos de los componentes del sistema nervioso.
- rescatar 5 aspectos del video
OBSERVAR:
- OBSERVAR EL VIDEO
Observar y analizar los aspectos que tratan de la trayectoria de la evolucion que dio origen al cerebro humano.
IDENTIFICAR Y SEÑALAR:
- Encéfalo
- Cerebro
- Hemisferios cerebrales
- Diencéfalo
- Tallo cerebral
- Cerebelo
- Médula espinal, nervios raquídeos y ganglios
- Nervios craneales
Elaborar un escrito que contenga los siguientes puntos:
- Elabore 2 esquemas:a) El primero que muestre los componentes del encéfalo humano (hemisferios cerebrales, diencefalo, cerebelo y tallo cerebral.)
b) El segundo que muestre los componentes del encéfalo de otro cordado no mamifero que usted seleccione, comparandolo con los componentes del encefalo humano.
2. Respecto al video, enliste 5 aspectos que le llamaron la atencion
3. Mande por correo electronico la direccion de su blog a: lmfranco@gmail.com
COMPONENTES DEL ENCEFALO HUMANO
Hay dos hemisferios cerebrales: el izquierdo y el derecho, estos son asimetricos, es decir, no tienen simetria a pesar de que son uno solo
el diencefalo: es la parte media del cerebro que se une con el mesencefalo. las partes anatomicas que lo componen son: hipofisis, hipotalamo, subtalamo y talamo.
el cerebelo es una parte del mesencefalo que controla las acciones de los musculos.
El tallo cerebral: es la estructura nerviosa que esta en la fosa nasal posterior controla varias funciones incluyendo la respiracion, regulación del ritmo cardiaco y aspectos primarios de la localización del sonido.

basicamente el organismo analizado es un pez. su sistema nervioso es practicamente igual al del hombre con la diferencia de tamaño. ambos tienen, el cerebro donde se lleva a cabo el pensamiento (en el hombre), la medula espinal, el talamo y el hipotalamo. en si los sistemas nerviosos de los demas organismos es parecido al del hombre pero varian en cuanto a tamaño, procesos y desarrollo.
lista de 5 aspectos del video
- el cerebelo coordina las cciones del cuerpo humano
- los sentidos se perciben mediante la corteza cerebral.
- la parte frontal del cerebro permite dominar las emociones
- el tamaño del cerebro no tiene que ver con la inteligencia
- los hemisferios cerebarles estan cruzados. es decir el hemisferio derwecho controla el lado izquierdo y viceversa
reseña personal
Esta practica nos sirvio para poder definir y conocer las partes del tallo cerebral. Asi nos podemos dar una idea fisicamente de como se acomoda este en el cuerpo humano, lo interesante es que con la lectura ya teniamos las bases para poder realizar la practica. Lo interesante es que se puede conocer mas retroalimentandonos con los compañeros de mesa y de salon pues ya entre algunos compañeros tenemos un algo de confianza.
domingo, 17 de agosto de 2008
INTRODUCCION Y ORGANIZACION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

UAA
Generalidades
Juan Román Argote Campos
IS: apreciaran en 3 dimensión las partes del encéfalo y las posiciones relacionadas a este.
IS: los estímulos de sensaciones que tienen lugar fuera o dentro del organismo están relacionados en el sistema nervioso. El sistema nervioso de algunas especies puede almacenar información sensitiva durante algunos acontecimientos pasados.
Sistema nervioso central y periférico
IS: el sistema nervios central consiste en el encéfalo y la medula espinal. El sistema nervioso periférico consiste en los nervios craneanos y espinales y los ganglios que tienen relación.
IS: el encéfalo y la medula están cubiertas por membranas, a estas se les llaman meninges y están en un liquido llamado liquido cefalorraquídeo, además de una protección de huesos como el cráneo y la columna vertebral.
IS: estas están protegidas por un tejido llamado neuroglia, sus largas prolongaciones se llaman axones.
IS: la gris son células nerviosas incluidas en la neuroglia. La sustancia blanca tiene fibras nerviosas que están dentro de la neuroglia, su color es blanco debido a los lípidos.
IS: estos se encuentran desprotegidos por que están en diferentes partes de cuerpo y pueden sufrir traumatismos.
Sistema nervioso autónomo
8. IP: el sistema nervioso autónomo provee algunas acciones en algunas partes del cuerpo cuya función es involuntaria a nosotros, un ejemplo es el latir del corazón y la respiración. El sistema autónomo se puede dividir en simpático y parasimpático.
IS: la división simpática prepara al cuerpo en caso de alguna emergencia y la parasimpatica solamente a conservar y restablecer la energía.
Principales divisiones del sistema nervioso central
Medula espinal
IS: el líquido cefalorraquídeo le da una protección más a la medula espinal.
IS: la medula termina por debajo de la región lumbar, en el extremo inferior se une con el cono medular y de aquí desciende al vértice de la piamadre.
IS: cada una de las raíces esta unida a la medula mediante una serie de raicillas que se alargan al segmento medular que le concierne. Cada raíz tiene un ganglio de la raíz posterior, las cuales las células de estas dan origen a fibras periféricas y centrales.
Estructura de la medula espinal
IS: si diéramos un corte la sustancia gris tendría una forma parecida a lo que es una H con cordones anteriores y posteriores unidos por una delgada línea gris qué contiene el centro. La sustancia blanca se puede dividir en los cordones posteriores o anteriores.
IS: después de las meninges del encéfalo se continúa hasta las meninges de la medula espinal. El liquido cefalorraquídeo rodea al encéfalo en la parte subaracnoide.
IS: rombencefalo o encéfalo posterior, el mesencefalo o encéfalo medio y el prosencefalo. El rombensefalo se puede dividir en 3 el bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo. El proscencefalo se puede dividir en diencefalo y el cerebro. El tronco encefálico es un término para definir al bulbo, cerebelo y protuberancia.
Rombencefalo
Bulbo raquídeo
16. IP: el bulbo raquídeo conecta la protuberancia por arriba con la medula espinal por abajo tiene una forma de cono.
IS: tiene muchas neuronas llamadas núcleos y sirve de conducto para las fibras nerviosas ascendentes y descendentes.
17. IP: la protuberancia se ubica abajo del mesencefalo y arriba del bulbo raquídeo.
IS: el término se debe a que tiene muchas fibras sobre su cara anterior que conecta a ambos hemisferios cerebrales.
Cerebelo
18. IP: el cerebelo se ubica en la parte posterior de la protuberancia y arriba del bulbo raquídeo, se conecta mediante 2 porciones medianas.
IS: el cerebelo esta conectado al mesencefalo por la parte superior, a la protuberancia por el medio y al bulbo por abajo, esto gracias a columnas nerviosas llamadas pedúnculos hechas de fibra nerviosa que conectan al cerebelo con el resto del sistema nervioso.
19. IP: la capa superior del cerebelo se denomina corteza y esta compuesta por materia gris
IS: la corteza del cerebelo presenta algunos pliegues, dentro del cerebelo se encuentra algunas masas de materia gris l mas grande se le llama núcleo dentado
20. IP: el bulbo, el cerebelo y la protuberancia rodean un hueco llamado cuarto ventrículo lleno con líquido cefalorraquídeo.
IS: el cuarto ventrículo se conecta por arriba del tercero y abajo continua la medula espinal.
mesencefalo
21. IP: el mesencefalo es la parte estrecha del encéfalo que se conecta con el proscencefalo
IS: la cavidad más pequeña del mescencefalo que conecta se llama acueducto cerebral.
Diencefalo
22. IP: este esta casi oculto en su totalidad de la superficie encefálica. Es un tálamo dorsal y un hipotálamo ventral.
IS: el tálamo es una gran cantidad de sustancia gris y esta a un lado del tercer ventrículo., el hipotálamo forma la parte inferior de la pared lateral.
Cerebro
23. IP: el cerebro es la parte más grande del encéfalo y tiene 2 hemisferios cerebrales, se conectan mediante una sustancia blanca llamada cuerpo calloso.
IS: cada uno de los hemisferios se alarga desde el hueso frontal hasta el occipital, estos hemisferios se separan por una hendidura profunda.
IS: así el área de la superficie aumenta bastante, los lóbulos llevan el nombre de los huesos debajo en el que están.
25. dentro de cada hemisferio hay un centro de sustancia blanca que contiene sustancia gris a estos se llaman ganglios basales.
IS: al conjunto de fibras nerviosas en forma de abanico se le llama corona radiada, atraviesa la sustancia blanca hacia la corteza cerebral desde esta se dirige hacia el tronco del encéfalo.
Estructura del encéfalo
28. el encéfalo esta compuesto por un centro de sustancia blanca rodeado de una sustancia gris.
IS: sin embargo algunas masas de materia gris se sitúan a lo profundo de la sustancia blanca.
Principales divisiones del sistema nervioso periférico
Nervios craneanos y espinales
30. IP: los nervios craneanos y espinales están formados por fibras nerviosas soportadas por un tejido conectivo. Hay 12 pares de nervios craneanos que salen del encéfalo y también hay 31 pares de nervios espinales.
IS: los nervios espinales se les nombran de acuerdo a las regiones de la columna vertebral con las cuales se asocia. Cada nervio esta conectado a la medula por dos raíces: la anterior y la posterior. La anterior consiste en fibras nerviosas que llevan los impulsos al SNC, estas fibras se conocen como eferentes. Las fibras eferentes que se direccional a los músculos se llaman motoras.
31. IP: la raíz posterior esta hecha de fibras nerviosas, llamadas fibras eferentes que conducen impulsos nerviosos al SNC. Como estas información se refiere a tacto, dolor, sentidos se les llama fibras sensitivas.
IS: los cuerpos celulares de las mencionadas fibras se ubican en un engrosamiento de la raíz posterior llamado ganglio de la raíz posterior.
32. IP: las raíces de los nervios espinales se dirigen desde la medula hasta el nivel de sus agujeros correspondientes, donde se unen para formar un nervio espinal.
IS: en este punto las fibras motoras y sensitivas se unen de modo que un nervio espinal esta formado por una mezcla de ambas fibras (motoras y sensitivas)
33. IP: después de emerger del agujero donde se unen los nervios, cada nervio espinal se divide de inmediato en un ramo grande y uno posterior mas pequeño ambos tienen fibras motoras y sensitivas.
IS: el ramo posterior se dirige hacia atrás de la columna para crear una acción sobre los músculos y la piel del dorso. El ramo anterior continúa hacia delante para inervar la piel de las extremidades.
34. IP: los ganglios tienen varias clasificaciones: ganglios sensitivos de los nervios espinales y nervios craneales y ganglios autónomos.
Ganglios sensitivos
35. IP: estos ganglios son engrosamiento fusiformes situados en las raíces posteriores de cada nervio espinal raudamente proximales a la unión de la raíz con su correspondiente raíz anterior. Estos se conocen como ganglios posteriores. también se encuentran ganglios similares a lo largo del recorrido de los nervios craneales V, VII, VIII, IX, y X y se les denomina ganglios sensitivos de estos nervios.
Ganglios autónomos
36. IP: se hallan en las cadenas simpáticas paravertebrales cerca de las raíces de las grandes arterias viscerales en el abdomen y cerca de las paredes de diversas vísceras o incluidos en ellas.
Conclusion
el estudiar el sistema nervioso y aprender los cambios, reacciones y efectos en nosotros mismos. somos una gran maquina que trabaja todo en funcion a los mas minimos detalles, me sorprendio sobre manera la forma en que los nervios a la vez pueden crear mas nervios y estos hacen funciones mas complejas que solo estos pueden desarrollar. nuestro sistema nerviosos es esencial para realizar nuestras actividades y nuestra convivencia diaria. antes no me ponia a pensar en los cambios quimicos o funciones de nuestro organismo (a grandes rasgos tenia una idea), pero al momento de leer ase cambia mi perspectiva totalmente.
BIBLIOGRAFIA
Snell R. “NEUROANATOMIA CLINICA” 5ª Ed. 2001 Edit. Medica panamericana pág. 1-16.

