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Tejido nervioso: Neuronas
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Las células del tejido nervioso son de 2 clases:
a. neuronas (o células nerviosas) y
b. neuroglia (o células de sostén).
Las neuronas son las células funcionales del tejido nervioso.
Se interconectan formando redes de comunicación que
transmiten señales por áreas definidas del sistema nervioso .
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Las neuronas:
• Son las más características y más estudiadas por la relación
de sus propiedades con las funciones del sistema nervioso.
• Funcionalmente están polarizadas, reciben información por
uno de sus extremos, dendrítico y la entregan por otro, el
extremo axónico.
• Tienen una enorme
capacidad de comunicarse
con otras células,
especialmente con
otras neuronas.
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La forma (y estructura) de cada neurona se relaciona con
su función específica, la que puede ser:
a. recibir señales desde receptores sensoriales;
b. conducir estas señales como impulsos nerviosos, que
consisten en cambios en la polaridad eléctrica a nivel
de su membrana celular;
c. transmitir las señales
a otras neuronas o a
células efectoras.
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Cada neurona posee 4 zonas diferentes:
El soma donde se ubica el núcleo
rodeado del perocarion y desde el cuál
nacen las prolongaciones o dendritas.
Las dendritas, que son numerosas y
aumentan el área de superficie celular
disponible para recibir señales desde los
botones terminales de otras neuronas.
El axón, que nace único y conduce el
impulso nervioso de la neurona hacia
otras células ramificándose en su
porción terminal (telodendron).
Las sinapsis, que son uniones
celulares especializadas ubicadas en
sitios de estrecha cercanía entre los
botones terminales de las ramificaciones
del axón y la superficie de otras
neuronas.
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Cada parte de las células
nerviosas se localiza en zonas
especializadas del tejido
nervioso.
A. Los cuerpos celulares (o
somas), la mayor parte de las
dendritas y la arborización
terminal de una alta proporción
de los axones se ubican en la
sustancia gris del sistema
nerviosos central (SNC) y en los
ganglios del sistema nervioso
periférico (SNP).
B. Los axones, que forman la
parte funcional de las fibras
nerviosas, se concentran en los
haces de la sustancia blanca del
SNC y en los nervios del SNP.
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Tipos de neuronas
(según el número y la distribución de sus prolongaciones):
1. Unipolares, sólo poseen un axón.
2. Bipolares, que además del axón tienen sólo una dendrita;
se asocian a receptores en la retina y en la mucosa
olfatoria.
3. Pseudounipolares, hay sólo una prolongación bifurcada
comportándose como un axón salvo en sus extremos
ramificados en que la rama periférica reciben señales y
funcionan como dendritas. Transmiten el impulso sin que
éste pase por el soma neuronal; es el caso de las neuronas
sensitivas espinales.
4. Multipolares, además del axón, nacen desde dos a más de
mil dendritas. Permite recibir terminales axónicos desde
múltiples neuronas distintas. La mayoría de las neuronas
son de este tipo. Un caso extremo lo constituye la célula de
Purkinje que recibe más de 200.000 terminales nerviosos.
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Características celulares de las neuronas:
El núcleo es grande, con eucromatina, con el nucléolo
notable.
El ergastoplasma se dispone en agregados de cisternas
paralelas con abundantes ribosomas. Al microscopio de luz se
observan como grumos basófilo o cuerpos de Nissl.
El aparato de Golgi es perinuclear y origina vesículas con
contenidos diversos.
Las mitocondrias son abundantes y se encuentran en el
citoplasma de toda la neurona.
Los lisosomas son numerosos y originan cuerpos residuales.
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Las dendritas nacen como prolongaciones numerosas y
ramificadas desde el cuerpo celular:
Sin embargo, en las neuronas sensitivas espinales se
interpone un largo axón entre las dendritas y el pericarion.
A lo largo de las dendritas existen las espinas dendríticas,
pequeñas prolongaciones citoplasmáticas, que son sitios de
sinapsis. El citoplasma de las dendritas contiene
mitocondrias, vesículas membranosas, microtúbulos y
neurofilamentos.
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El axón es de forma cilíndrica y nace
desde el cono axónico que carece de
ergastoplasma y ribosomas.
El citoplasma del axón (axoplasma)
contiene mitocondrias, vesículas,
neurofilamentos y microtúbulos
paralelos. Su principal función es la
conducción del impulso nervioso.
Se ramifica extensamente sólo en su
región terminal (telodendrón) la que
actúa como la porción efectora de la
neurona, ya que así cada terminal
axónico puede hacer sinapsis con
varias neuronas o células efectoras.
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Flujo axónico
Dentro del soma neuronal se hallan casi todas los organelos
necesarias para la síntesis de membranas, proteínas,
organelas, citoesqueleto, enzimas, etc.,,por lo tanto, existe
un mecanismo por el cual la información viaja del extremo
del axón hacia el soma y las necesidades del axón desde el
soma hacia el telodendron.
Este mecanismo se denomina flujo axónico o transporte
axoniano.
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El citoesqueleto aparece, al microscopio de
luz, con neurofibrillas, que corresponden a
manojos de neurofilamentos (filamentos
intermedios), vecinos a los abundantes
neuroúbulos (microtúbulos).
Estos últimos se asocian a proteínas
específicas (MAPs: proteínas asociadas a
microtúbulos) que determinan que el
citoesqueleto de microtúbulos pueda:
a) definir compartimentos en el citoplasma
neuronal:
a) la MAP-2 se asocia a los microtúbulos del pericarion
y de las dendritas, mientras que
b) la proteína t (tau) se asociada a los microtúbulos
del axón.
b) dirigir el movimiento de organelos a lo
largo de los microtúbulos.
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La sinapsis:
Es el proceso esencial en la comunicación neuronal y
constituye el lenguaje básico del sistema nervioso.
Las semejanzas de los mecanismos sinápticos son mucho más
amplias que las diferencias asociadas a la existencia de
distintos neurotransmisores con características particulares.
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La sinapsis es un hecho comunicativo entre dos neuronas,
una neurona presináptica y otra neurona postsináptica.
Es imprescindible la conducción previa del impulso
nervioso en la neurona presináptica y particularmente, en
los denominados botones terminales, que son las últimas
estructuras de la ramificación y diversificación axónica de
la neurona presináptica.
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Neurotransmisores:
Es una biomolécula sintetizada generalmente por las neuronas
que se vierte, a partir de vesículas existentes en la neurona
presináptica, hacia la brecha sináptica y produce un cambio
en el potencial de acción de la neurona postsináptica.
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Algunos neurotransmisores como acetilcolina (ACh),
glicina, glutamato, aspartato y ácido gamma-amino butírico
(GABA), tienen una actividad biológica directa aumentando
la conductancia a ciertos iones por adherencia a canales
iónicos activados en la membrana postsináptica.
Otros neurotransmisores, como la noradrenalina (NA),
dopamina (DA) y serotonina (5-HT), no tienen actividad
directa pero actúan indirectamente vía sistemas de segundo
mensajero para causar la respuesta postsináptica.
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