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LAS CELULAS DEL SISTEMA NERVIOSO
LA CELULA COMO UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL
TEJIDO NERVIOSO
El tejido nervioso comprende billones de neuronas y una
incalculable cantidad de interconexiones, que forma el complejo
sistema de comunicación neuronal. Las neuronas tienen receptores,
elaborados en sus terminales, especializados para percibir
diferentes tipos de estímulos ya sean mecánicos, químicos,
térmicos, etc. y traducirlos en impulsos nerviosos que lo conducirán
a los centros nerviosos. Estos impulsos se propagan sucesivamente
a otras neuronas para procesamiento y transmisión a los centros
más altos y percibir sensaciones o iniciar reacciones motoras.
Para llevar a cabo todas estas funciones, el sistema nervioso está
organizado desde el punto de vista anatómico, en el sistema
nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). El
SNP se encuentra localizado fuera del SNC e incluye los 12 pares
de nervios craneales (que nacen en el encéfalo), 31 pares de
nervios raquídeos (que surgen de la médula espinal) y sus ganglios
relacionados.
METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO DE LAS CELULAS DEL
SISTEMA NERVIOSO
Se trata de, al menos, la otra mitad de las células del sistema
nervioso. La glía agrupa a por lo menos tres familias principales de
células (los astrocitos, la microglia y la oligodendroglia), y es la
encargada de "sostener" a las neuronas, no sólo desde el punto de
vista espacial, sino también metabólico, endocrino e inmunológico.
La glía también tiene relación con el desarrollo cerebral. Se ha visto
que existen células gliales que orientan a los axones en su camino
hacia el establecimiento de conexiones a larga distancia. Estas
células proveen al axón de sustancias de adhesión celular y de
factores tróficos, que le sirven a la terminación nerviosa para
aumentar su superficie en direcciones específicas, para así ir
avanzando hacia su blanco. Estas señales son críticas para el
establecimiento de los circuitos funcionales que organizan más
tarde secuencias complejas de reacciones. Si no, ¿cómo podría una
neurona localizada en la corteza cerebral saber a qué moto
neurona, en la médula espinal, debe conectarse? Aquí estamos
hablando de distancias enormes, en relación con el tamaño de la
neurona, que se deben recorrer en busca de un blanco preciso.
LA MAQUINARIA DE TRANSCRIPCION Y TRANSDUCCION
EN LA CELULA NERVIOSA
Son los pasos clave para el flujo de la información genética en las
células y este fenómeno tiene una secuencia
el cual es
DNA-ARN-PROTEINA
1 TRASCRIPCION: esta emplea una polimerasa de ARN dirigida
por ADN y tiene lugar en el núcleo de celosas eucariontes y en
grado limitado en mitocondrias y cloroplastos
2TRADUCCION: ocurre en los ribosomas complejos grandes de
ARN y proteínas que se encuentran en el citoplasma y asimismo en
las mitocondrias
la expresión de la información genética sigue un principio de
colinearidad.
Pues transducción es después de la transducción y post
transcriptivos es después de la transcripción
LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA NEURONA
Las características estructurales de una neurona típica están dadas
por las que presentan sus tres componentes básicos: el soma
o pericarion, las dendritas y el axón. Sin embargo, existe una
amplia variedad de formas y tamaños que dependen del soma y de
los procesos neuronales mencionados. Así, el tamaño del soma
varía entre los 6-8 m (células granulosas del cerebelo) y los 6080 m (células de Purkinje también en el cerebelo). En general, la
morfología de las neuronas, igual que la de las células gliales, es
extendida lo cual refleja una forma de adaptación en células cuya
función depende de las múltiples interacciones que puedan
establecer.
LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA GLIA
1.Microglia • Son células fagocíticas que son parte de las defensas del
Sistema Nervioso contra infecciones y lesiones • Su tamaño es reducido y
son poco numerosas, pero cuando ocurre un daño muscular en el tejido
nervioso se convierten en grandes macrófagos • Macrófagos: Células con la
capacidad de digerir partículas de gran tamaño
2. Células de Schwann • Forman la vaina de la mielina en el Sistema
Nervioso Periférico • Son los equivalentes de los oligodendrocitos en el
Sistema Nervioso Central • Cuando están situados sobre los somas
neuronales se les denomina “células satélite”
3. Funciones de las células glía • Separan y hasta aíslan grupos de neuronas
• Recogen los restos después de una lesión o muerte celular • Captan y
retiran neurotransmisores en la sinapsis • Participan en la construcción de la
barrera que evita que entren tóxicos de la sangre al encéfalo • Ayudan en la
nutrición neuronal
VESICULAS CEREBRALES
Son el conjunto de dilataciones formadas en el tubo neural durante la
cuarta semana de desarrollo embrionario. De caudal a craneal se las
denomina: rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Hacia la quinta
semana de desarrollo quedarán divididas en cinco vesículas, en este
caso llamadas "secundarias". Un ejemplo es el origen embrionario del
oído que aparece en el embrión a los 22 días. Como un engrosamiento
del ectodermo superficial a cada lado del rombencefalo.
LAS PLACODAS DELECTODERMO
1. órganos sensoriales. Se distinguen la placoda auditiva, que dará
origen al oído interno; la óptica, de la cual deriva el cristalino; la
olfatoria, que dará origen al nervio olfatorio; las dorso laterales, que
darán origen a Placa o lámina del ectodermo que forma el primer
esbozo de los una parte de los órganos acústicos y las epibranquiales,
que formarán los ganglios de los pares craneanos.