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NEURONA Y NEUROGLIA
Facultad de Ciencias Medicas
Departamento de Ciencias Morfológicas
Cátedra de Neuroanatomía
I Semestre 2013
8/9/2017
Dr. Omar Diaz Tablas
1
NEURONA Y NEUROGLIA
En el sistema nervioso
encontramos dos tipos
de células.
1.Neuronas
2.Neuroglia
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La Neurona se especializa en:

Conducir impulsos nerviosos

Responder a los estímulos con excitación o inhibición
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NEURONA Y NEUROGLIA
La Neuroglia realizan una
función similar a las células
intersticiales
de
otros
tejidos:
Sostén
Intercambio
de sustancias
metabólicas.
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En
1891
formula
Waldeyer
la
teoría
neuronal y nombró a la
neurona.
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TEORIA NEURONAL
1. La neurona es la unidad genética del sistema
nervioso: La neurona deriva exclusivamente de
un neuroblasto.
2. La neurona es la unidad estructural o morfológica
del sistema nervioso: el tejido nervioso está
constituido por unidades independientes, unidos
por sinapsis.
3. La neurona es la unidad funcional del sistema
nervioso:
Las neuronas son los únicos
elementos capaces de ser excitados o inhibidos
y de conducir impulsos nerviosos
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TEORIA NEURONAL
4. La Neurona es la Unidad Trófica: realiza
independientemente las funciones de
anabolia, catabolia y reparación,
como
lo demuestra el fenómeno de cromatólisis,
degeneración y regeneración.
5. Los Impulsos Nerviosos son conducidos
por cadenas neuronales a través de la
sinapsis.
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Anabolismo
Reacciones de síntesis donde moléculas
relativamente simples se combinan para
formar moléculas complejas.
Catabolismo
Se caracteriza por generar energía a partir de
moléculas complejas para obtener sustancias
relativamente simples.
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NEURONA
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Se calcula que existen unos 7 - 14 billones
de neuronas en el sistema nervioso central.
Estas constituyen la sustancia gris.
La
sustancia
las
blanca
contiene
prolongaciones axónicas de las mismas.
.
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La neuroglia o tejido de sostén se ubica en la
sustancia blanca y en la sustancia gris
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NEURONA
Las
neuronas
poseen
variedad
formas
tamaños,
gran
de
y
pero
todas tienen en
común:
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a. Un cuerpo celular, soma o pericarión, que
contiene el núcleo, y otros organelos,
b. Posee expansiones citoplasmáticas: dendritas
y axones
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NEURONA
Tanto el citoplasma, el
cuerpo
y
prolongaciones
las
están
separadas del medio
extracelular por medio
de
la
membrana
celular.
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La membrana celular
está compuesta, por
una triple capa de
moléculas
1. Proteínas
2. Lípidos
3. Proteínas
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Esta
membrana
le
confieren
un
carácter
semipermeable a la difusión de ciertos iones y
además
tiene
incorporados
sistemas
de
transporte activo como:
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Bomba
de
Sodio.
Permite
contener
concentraciones diferentes de Na+, K+ y otros
cationes y aniones en el interior y exterior de la
célula.
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Esto
genera
una
diferencia de potencial a
ambos
lados
membrana
de
la
celular,
conocido como potencial
de membrana en reposo.
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En algunas células adquieren valores de –60mv,
siendo la base para la generación del impulso
nervioso, o potencial de acción.
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En las neuronas encontramos 4 elementos que no están
presentes en otras células:
1.
Sustancia de Nissl. 2. Neurofibrillas. 3. Axon 4.Dendritas
Dendritas
Sustancia de nissl
Axon
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Neurofibrillas
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FORMA Y VARIEDAD DE LAS NEURONAS
Forma
de
las
neuronas
El tamaño de una
neurona es variable,
fluctúa de 5 micras
para
las
células
más pequeñas . . .
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Hasta 140 micras en
las células gigantes de
Betz
en
la
corteza
motora.
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Son sus ramificaciones dendríticas y axónicas,
las que determinan su morfología.
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FORMA Y VARIEDAD DE LAS NEURONAS
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VARIEDAD DE LAS NEURONAS
Según la variedad
morfológica de las
neuronas
un
existen
considerable
número.
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VARIEDAD DE LAS NEURONAS
1.Células
de Purkinge:
Agrupadas
en la capa media de la corteza
cerebelosa.
Tienen
forma de botellón. De su extremo apical se
proyectan
apicales).
las
dendritas
(llamadas
dendritas
Estas dendritas forman una extensa
ramificación semejando un ramo de flores y
corresponden a neuronas Golgi tipo I.
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2. Neuronas Piramidales
 Su soma es de forma piramidal
 Las dendritas apicales se extienden hacia la
superficie de la corteza
 El
Axón
se
proyecta
a
estructuras
subcorticales incluyendo medula espinal
 Pueden ser pequeñas o grandes tipo Golgi I
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Neuronas Internucciales o Intercaladas o
3.
de asociación: Son Golgi tipo II
Células Granulosas Cerebelosas:
4.

Su pequeño soma emite varias dendritas que
terminan en forma de garra.

Se localizan en cerebelo

Son Golgi tipo II
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Las Células de Martinotti:
5.
Su soma es similar a la célula estrellada de
pequeño tamaño
Se localiza en corteza cerebral superficial
Su longitud es de Golgi tipo I



Células horizontales de Ramón y Cajal:
6.


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Son células multipolares de pequeño tamaño
Su longitud es del Golgi tipo II
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VARIEDAD DE LAS NEURONAS
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ESTRUCTURA DE LA NEURONA
Soma o Cuerpo de la Neurona:
El
tamaño del soma o citoplasma es
variable, dependiendo su forma y de las
prolongaciones (dendritas y axón).
Toda
neurona tiene un núcleo grande y
esférico de ubicación central.
Todo
RNA.
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núcleo posee un nucléolo formado por
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ESTRUCTURA DE LA NEURONA
El citoplasma del cuerpo neuronal
contiene
además
de
aminoácidos,
proteínas y carbohidratos, organelos.
Entre estos:
1.
MITOCONDRIAS - encargadas de
producir energía en forma de ATP.
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Microtubulos
Microfilamentos
Retículo
endoplasmico
rugoso
Membrana
Plasmática
Aparato de
golgi
Retículo
endoplasmico
liso
Mitocondria
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Lisosoma
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ESTRUCTURA DE LA NEURONA
2.
COMPLEJO
DE
GOLGI
-
acumulo
de
cisternas aplanadas que contienen retículo
endoplàsmico agranular.
3.
RIBOSOMAS - estructuras que sintetizan
proteínas a partir de aminoácidos.
4.
LISOSOMAS - vacuolas que poseen enzimas
digestivas
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Microtubulos
Microfilamentos
Retículo
endoplasmico
rugoso
Membrana
Plasmática
Aparato de
golgi
Retículo
endoplasmico
liso
Mitocondria
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Lisosoma
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ESTRUCTURAS PROPIAS DE LA NEURONA
1.
SUSTANCIA DE NISSL - Gránulos de
Nissl o sustancia tigroide.
Fueron
descritos por FRANZ NISSL en 1860.
a. Se ubican en el soma y dendritas
b. No se observan en el axon ni en su
montículo.
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c. La cantidad de esta sustancia aumenta
con el tamaño y actividad de la neurona.
d. Sus granos son más toscos en las
neuronas motoras.
e. En las sensitivas son más finos.
f. Se ha comprobado que esta sustancia es
el retículo endoplasmico granuloso
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ESTRUCTURAS PROPIAS DE LA NEURONA
2.NEUROFIBRILLAS O
NEUROFILAMENTOS
- hilos o filamentos
dispuestos
direcciones
en
todas
en
el
citoplasma del soma.
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Se
extienden
al
axón
y
las
dendritas
Están involucrados en el transporte
de metabolitos, del soma a sus
ramificaciones y en sentido inverso
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Microtubulos
Microfilamentos
Retículo
endoplasmico
rugoso
Membrana
Plasmática
Aparato de
golgi
Retículo
endoplasmico
liso
Mitocondria
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Lisosoma
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ESTRUCTURAS PROPIAS DE LA NEURONA
3.Prolongaciones neuronales
 Las prolongaciones más
cortas son las dendritas
 Generalmente
son
múltiples
 Participan en la sinapsis
pues conducen los impulsos
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nerviosos
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El axón

Habitualmente único

Mucho
más
alcanzando
largo
-
longitudes
mayores de 1 metro

Constituyen
la
fibra
nerviosa o nervio tanto
del SNC como del SNP
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Dependiendo la longitud
del axón, se clasifica la
neurona como:
1.
Golgi tipo I - axón largo
2.
Golgi tipo II - axón
corto
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MEMBRANA CELULAR
La membrana superficial
del axón se conoce como
axolema.
Su
citoplasma
axoplasma,
posee,
como
mismo
microtúbulos
que
y
mitocondrias.
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Estos
pueden
axones
estar
cubiertos de mielina
y de la vaina de
neurilema (células de
Schwan)
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TIPOS DE AXONES
Podemos encontrar cuatro tipos de axones
1. Mielinicos con neurilema
2.
Mielinicos sin neurilema
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3. Amielìnicos con neurilema
4. Amielìnicos sin neurilema
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NEURONA
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NEURONA Y NEUROGLIA
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NEURONA Y NEUROGLIA
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NEURONA SECRETORA
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MIELINA
La mielina es una capa
de
lipoproteínas
(fosfolipidos, colesterol,
cerebrócidos) que se
depositan
en
forma
laminar sobre los axones.
Las células de Schwan lo
harán en el SNP
Las
células
de
oligodendroglia sobre el
SNC.
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Deja
espacios
entre
células
llamados
espacios de Ranvier.
MIELINA
Este espacio varia de 100
micras a 1 mm.
Cada nodo de Ranvier es
un espacio que deja el
axolema en contacto con
él liquido extracelular, por
ello el impulso nervioso es
saltatorio y sucesivo de un
nodo de Ranvier a otro.
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MIELINA
El grosor de la capa de mielina
es directamente proporcional
al diámetro y longitud del
Axon.
La velocidad de conducción de
un
impulso
nervioso
es
directamente proporcional al
diámetro de la fibra y su
cubierta de mielina.
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MIELINA
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MIELINA
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MIELINA
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MIELINA
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MIELINA
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MIELINA Y NODO DE RANVIER
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CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS EN LOS NERVIOS PERIFÉRICOS
Tipo
Mielinicas
Mielinicas
Amielinicas
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Grupo
A
ALFA, BETA
GAMMA y
DELTA
B
C
Diámetro
1 a 20
Micras
1a5
Micras
0.5 a 1.5
Micras
Velocidad
de
Conducción
5 a 120
Mts x seg.
3 a 15
Mts x seg.
0.5 a 2
Mts x seg.
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Ubicación
Fibras
sensitivas
para
la
propicepcion,
Tacto, vibración, termoalgesia y
Fibras motoras somáticas
Fibras viscerales sensitivas
Fibras Preganglionares
Fibras
sensitivas
para
termoalgesia
Fibras post ganglionares.
65
la
CROMATÒLISIS
Cuando una neurona recibe una injuria o lesión no tan
intensa que le permite sobrevivir, en el soma se
observan fenómenos que en su conjunto se denominan
CROMATOLISIS. Estos fenómenos incluyen:
1.
El núcleo se desplaza de la ubicación central, a la
periferia y se recubre con un capuchón de
sustancia cromática
2.
La sustancia de Nissl desaparece gradualmente
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Aumenta
el numero de mitocondrias
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CROMATOLISIS
Esta reacción se manifiesta
una
a
después
tres
de
dependiendo
semanas
la
de
lesión,
la
intensidad de la misma y su
ubicación
topográfica,
siendo más tardía, cuanto
más distante del soma se ha
producido la lesión.
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Trauma
Degeneración Walleriana
Degeneración
Retrograda
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CROMATOLISIS
Cuando se inicia La
regeneración
las
alteraciones de la
cromatólisis tienden
a
normalizarse
progresivamente en
un periodo de dos a
cuatro semanas.
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DEGENERACIÓN WALLERIANA
Este proceso se presenta cuando se secciona un axón.
La
porción distal que queda separada del cuerpo neuronal
experimenta fragmentación del axolema y del axoplasma,
fenómeno
que
demuestra
que
todas
las
prolongaciones
dependen metabólicamente del soma y particularmente del
núcleo.
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DEGENERACIÓN WALLERIANA
La degeneración del extremo distal del axón se conoce con el
nombre de degeneración WALLERIANA.
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DEGENERACIÓN RETROGRADA

En el extremo proximal del Axon en contacto, con el cuerpo
neuronal se produce degeneración retrograda, hasta el
primer nodo de Ranvier sano
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REGENERACION
Terminada la degeneración, en el borde proximal del axón crecen
brotes o gemaciones bulbosas que empiezan a crecer lentamente
a una velocidad de 0.5 a 1.5 mm diarios.
Tubo
Neurilemico
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REGENERACION
Este proceso de regeneración solo es posible si el extremo en
crecimiento alcanza el extremo que ha sido seccionado, y si
posee capa de neurilema. La regeneración funcional solo puede
efectuarse en los nervios periféricos que poseen capa de mielina
con neurilema
Capa de Neurilema
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DEGENERACION Y REGENERACION
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DEGENERACION Y REGENERACION
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EN LA LESIÓN DE LAS FIBRAS NERVIOSAS
PODEMOS DISTINGUIR TRES TIPOS
1.
Neuroapraxia - el tipo más leve de lesión nerviosa
consistente en una desmielinizacion local de la fibra nerviosa
que conduce a una pérdida de la conductividad del impulso
nervioso.
2.
Axonotmesis - consiste en una considerable presión local
sobre el nervio provocando una degeneración del extremo
del axón y produce una parálisis sensitiva y motora.
3.
Neurotmesis - cuando el nervio es seccionado y para su
recuperación se necesita un acto quirúrgico
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