jueves, 22 de mayo de 2014

CUESTIONARIO SISTEMA NERVIOSO


cuestionario sistema nervioso
1.¿que es transduccion sensorial?
Es el proceso de la conversión de la energía del estímulo en una despolarización o hiperpolarización local de la membrana de la célula receptora, es decir un estimulo fisico es convertido en una señal neurologica y es enviada al sistema nervioso central.
La transduccion sensorial comienza a aprtir de laa accion del estimulo sobre la membrana del receptor, que tienen como resultado el cierre o a abertura de canales ionicos en la zona estimulada, lo cual da lugar a una transferencia de cargas a traves de la membrana, lo que se denomina "corriente generadora"
2. Explique como se genera un potencial receptor.
El mecanismo mas comun consiste en abrir o cerrar canales ionicos. lo que ocurre en este caso es, entonces, que en las dentritas mecanosensibles existen estos canales, que como sabemos son proteinas, y cuando la membrana no se estira estan cerrados, pero se abren al ocurrir el estiramiento. son canales lenos de sodio, y al pasar este ion cuando estan abiertos, se produce el potencial de receptor.
3.      ¿Todos los receptores sensoriales generan potenciales de acción?
si, la estimulacion del receptor sensorial produce un potencial de receptor y un potencial generador que es codificado en frecuencia  de potenciales de accion dependiendo de la intensidad del estimulo.
4.      ¿Qué es un potencial generador?
Es un potencial local proporcional al estimulo, tiene un umbral que determina el margen dinamico de receptor. manifiesta sumacion espacial y temporal.
5.      ¿Cómo la información acerca de la fuerza del estímulo puede ser codificada por las aferentes sensoriales?
6.      ¿Cuál es la ley de las energías nerviosas específicas?
La ley de las energías nerviosas específicas, propuesto por primera vez por Johannes Peter Müller en 1835, es que la naturaleza de la percepción se define por la vía sobre la cual se lleva la información sensorial. Por lo tanto, el origen de la sensación no es importante. Por lo tanto, las diferencias en la calidad sensorial, la diferencia entre la vista y el oído, entre el oído y el tacto, y así sucesivamente - no se deben a diferencias en los mismos estímulos, sino por las diferentes estructuras nerviosas que estos estímulos excitan. Por ejemplo, al presionar en el ojo provoca sensaciones de destellos de luz debido a las neuronas de la retina envían una señal al lóbulo occipital. A pesar de la entrada sensorial de ser mecánica, la experiencia es visual.
7.      ¿Cuáles son algunos ejemplos neurobiológicos de un código de línea marcada?
La especificidad de la respuesta en los receptores es la base del código de línea marcado. El hecho de que el receptor sea selectivo para un tipo particular de energía de estímulo significa que el axón del receptor funciona como una línea de comunicación específica para una modalidad. Así la vista o el tacto se experimentan porque se activa una estructura particular del sistema nervioso central. La modalidad está representada, por lo tanto, por el conjunto de neuronas conectadas a una clase específica de receptores. Esos conjuntos de neuronas reciben el nombre de sistemas sensoriales, y forman los sistemas somatosensoriales, visual, auditivo, vestibular, olfatorio y gustativo.
8.      ¿Cuáles son las fibras extrafusales e intrafusales?
Las Fibras Intrafusales son fibras transformadas y especializadas funcionalmente como mecanorreceptores de elongación.Se ubican a lo largo de todo el vientre del músculo estriado. Dentro de las fibras Intrafusales, de acuerdo a la organización nuclear, se distinguen 2 tipos de fibras:
- Fibras en Columna Nuclear:
Los núcleos se disponen a lo largo de las fibras.
- Fibras en Saco Nuclear:
Los núcleos están en la región ecuatorial de las fibras tienen alrededor de su eje ecuatorial fibras mielínicas de conducción rápida, en forma de un resorte, que reciben el nombre de Terminación Anulo-espiral.Tienen inervación tanto sensitiva como motora.La Inervación Sensitiva es a través de 2 tipos de fibras:
- F. Anuloespiral:
Son fibras mielinizadas, ubicadas en la parte central de las fibras intrafusales, en forma de resorte.
- F. en Racimo de Flores:
Se ubican alrededor de las fibras en columna nuclear, es decir, a lo largo de las fibras intrafusales.
La Inervación Motora es a través de:
- Fibras Motoras gamma:
Inervan tanto a las fibras en saco nuclear, como a las en columna nuclear.
9.      ¿Cuál es la función de los husos musculares?
En condiciones de reposo los husos musculares dan origen a impulsos nerviosos aferentes en forma continua y gran parte de esta información no se percibe conscientemente. Cuando se produce la actividad muscular, sea activa o pasiva, las fibras intrafusales se estiran y en las neuronas aferentes aumenta la velocidad del pasaje de los impulsos nerviosos a la médula espinal o al encéfalo. Asimismo, si las fibras intrafusales se relajan debido al cese de la actividad muscular disminuye la velocidad del pasaje de los impulsos nerviosos a la médula espinal o al encéfalo. Por consiguiente, el huso neuromuscular desempeña un papel muy importante al mantener informado al sistema nervioso central acerca de la longitud de un músculo y la velocidad de cambio de su longitud, lo que influye indirectamente en el control del músculo voluntario.
10.   ¿Qué es organización topográfica?
Algunas estructuras del SNC (tractos, núcleos y ciertas regiones de la corteza cerebral) tienen una organización topográfica de sus partes (organización somatotópica); esto significa que porciones determinadas de estas estructuras se asocian a determinadas áreas topográficas del cuerpo.
11.   Describa la vía periférica y del SNC que porta información táctil de un dedo del pie a la la corteza somatosensorial primaria?
Hay terminaciones nerviosas especiales en piel, que captan estas sensaciones. Generan impulsos nerviosos que se transmiten por troncos nerviosos hacia la medula espinal. Al entrar en esta, las fibras nerviosas sensitivas se ramifican, algunas de las ramas terminan en la propia medula espinal y producen reflejos medulares, las otras se extienden hacia otras áreas de medula espinal y cerebro. Las vías sensitivas hacia el cerebro terminan en varias áreas sensitivas del tallo cerebral, producen reacciones motoras subconscientes.
12.   ¿Cuál es la función del tálamo?
El Tálamo es una estructura de relevo y probablemente de elaboración de información ubicada bajo los ventriculos cerebrales y es bilateral. Algunas de sus funciones son:
-Recibe información desde receptores auditivos y envía hacia corteza auditiva.
-Recibe información visual y envía hacia corteza visual.
-Recibe información desde receptores gustativos y envía hacia corteza sensitiva.
-Recibe información motora desde cerebelo y envía hacia cerebro.
-Recibe información motora y envía hacia efectores.
13.    Identifique los lóbulos y localizaciones de cada hemisferio en el cerebro.



14.   Describa detalladamente el sistema nervioso periférico, tanto su parte aferente o sensorial como su parte eferente o motora.
 Esta formado por los nervios situados o región externa del sistema nervioso, estos pueden ser craneales (originados en el encéfalo) o raquídeos (espinales originados en la medula). Estos nervios cumplen función sensitivas y motoras, los nervios motores a su ves se dividen en somáticos que llevan informacion a los músculos estriados y el autónomo que lleva informacion al músculo liso, cardiaco y glándulas.
Los tejidos del sistema nervioso central y periférico están constituidos por células nerviosas que forman vías de informacion centrípetas y vías centrifugas. Por este motivo, suele ser conveniente clasificar las vías neviosas según la dirección en que llevan la informacion. La división aferente del sistema nervioso esta formada por todas las vías centrípetas sensitivas o aferentes. La división aferente consta de todas las vías centrifugas motrices o eferentes. Lo s significados literales de los termino aferentes (que traen) y aferente (que lleva) ayudan a distinguir con mas facilidad estas dos secciones del sistema nervioso.



15.   ¿Cuál es la función de la médula espinal?
Las dos funciones de la médula espinal son:
-Centro elaborador de la actividad refleja. Por ejemplo: reflejo rotuliano.
-Conductora de impulsos sensitivos hacia el cerebro e impulsos motores desde el cerebro hacia los efectores.
16.   Qué características posee el sistema nervioso autónomo que lo hace diferente del sistema nervioso somático? ¿Recalque la función de cada uno?
Sistema Nervioso Somático.
Consiste de fibras nerviosas periféricas que envían información sensorial al sistema nervioso central, Y de fibras nerviosas motoras que se proyectan hacia el músculo estriado.
Dividido en tres partes: Sistema nervioso simpático, Sistema nervioso parasimpático y Sistema nervioso entérico.
Su función es la inervación de la musculatura estriada esquelética mediante fibras nerviosas que salen del sistema nervioso central. Esas fibras axónicas van directamente, sin efectuar ningún relevo, hacia las placas mioneurales de los músculos esqueléticos para hacer sinapsis.
Sistema Nervioso Autónomo.
El sistema autónomo controla el músculo liso de vísceras (órganos internos) y glándulas.
Esta imagen muestra la organización general del sistema autónomo.

La neurona preganglionar se localiza en el cerebro o la médula y se proyecta hacía un ganglio autónomo, de éste la neurona postganglionar se proyecta hacía el órgano objetivo.

Ten en cuenta que el sistema nervioso somático sólo tiene una neurona entre el sistema nervioso central y el órgano objetivo, mientras que el sistema nervioso autónomo emplea dos neuronas.

La función principal del sistema nervioso autónomo es mantener o reestablecer de forma eficaz la homeostasis corporal, según las necesidades que se están experimentando a nivel interno o externo. Este sistema le permite al cuerpo responder de manera adecuada a los diferentes estímulos ambientales, para que se adapte a los mismos


17.    Explique el reflejo que participa en la regulación de la longitud muscular. Mencione cada uno de sus componentes y haga un esquema.
Un acto de reflejo es la acción realizada por el Arco reflejo, un conjunto de estructuras anatómicas del sistema nervioso (receptor, neurona sensitiva, interneurona, neurona motora, y efector). Esta acción es una respuesta estereotipada e involuntaria a un estímulo específico, como por ejemplo, dar un golpe en el ligamento rotuliano, la respuesta estereotipada consiste en la coordinación rápida de las siguientes acciones: excitación, mediante un estímulo, que provoca la conducción de un mensaje a la médula, la cual coordina la respuesta, llevándose a cabo la reacción. Es importante remarcar la diferencia entre este concepto y lo que se conoce habitualmente como "reflejo". Fuera del ámbito científico, es común encontrar el uso de la palabra REFLEJO al referirse a movimientos (quizás) complejos pero tremendamente rápidos. El término correcto para referirse a este tipo de movimientos es el de "movimientos balísticos". Estos se realizan en menos de medio segundo pero requieren de: aprendizaje previo, nivel de conciencia activo y perfeccionamiento mediante la práctica, al igual que el andar. Un ejemplo claro para marcar las diferencias podría ser: cuando algo está cayendo al piso y sin pensarlo, lo atajamos. No es un reflejo porque requiere la coordinación de numerosas áreas motoras (o sea, corteza cerebral, que no interviene en los reflejos, recordemos que en los reflejos interviene solamente la médula espinal); se trata en este caso, de un movimiento balístico: rápido, inconsciente, en respuesta a un estímulo, pero previamente aprendido, perfeccionado y con un estado consciente.



18.   ¿Qué ventajas adaptativas puede la centralización y la cefalización ofrecer en la evolución de la organización del sistema nervioso?
Los científicos hipótesis de que el aumento de cefalización en los vertebrados, incluyendo la evolución de muchas de sus características novedosas cabeza, se relaciona con adaptaciones para la depredación. Estructuras de la mandíbula y sensoriales gran cerebro-son todos los requisitos para una vida exitosa como un depredador.
En artrópodos, cefalización progresó con la incorporación de más y más segmentos de tronco en la región de la cabeza. Los científicos creen que esto fue una ventaja, ya que permitió la evolución de más de boca-partes eficaces para la captura y el procesamiento de alimentos.
19.   Explique en que funciones de la memoria puede estar implicado el hipocampo y porqué.
La memoria explícita se identifica en gran parte con lo que Tulving denomina "memoria episódica", es decir, el conocimiento consciente acerca de eventos vividos personalmente y ligados a contextos espacio-temporales específicos. La recuperación de la información del sistema de memoria explícita se realiza de forma deliberada o es activada asociativamente a través, por ejemplo, de claves contextuales. Parece razonablemente demostrado que el hipocampo es necesario para la adquisición de este tipo de información, aunque quizá no lo sea tanto para su conservación a largo plazo. La hipótesis más aceptada actualmente es que el hipocampo es necesario para la fase inicial de adquisición del conocimiento explícito pero no es, sin embargo, un sistema de almacenamiento de la memoria. El proceso de consolidación de la memoria explícita parece depender del intercambio entre el hipocampo y diversas zonas corticales, a través de sistemas bidireccionales de conexiones cortico-hipocampales, y parece que los sistemas de almacenamiento se localizarían a nivel cortical, dependiendo de nuevo del hipocampo la reactivación y organización, para su utilización, de esas "memorias corticales".

20.   El cerebro y la médula espinal controlan nuestro comportamiento. Que partes del cerebro estan implicadas en un evento motor simple, tales como elevar voluntariamente tu brazo? ¿Cómo esta la médula espinal implicada?
Los músculos involuntarios están controlados por estructuras que se encuentran en las profundidades del cerebro y la parte superior de la médula espinal, denominada "tronco encefálico". Los músculos voluntarios están controlados por una parte del cerebro conocida como corteza cerebral motora y el cerebelo.
Esta la médula espinal implicada sólo en pasar información sensorial al cerebro e información motora del cerebro a los músculos.Los movimientos que realizan nuestros músculos están coordinados y controlados por el cerebro y el sistema nervioso.
Cuando decidimos movernos, nuestra corteza motora envía una señal eléctrica a través de la médula espinal y los nervios periféricos a los músculos, haciendo que estos se contraigan. La corteza motora de la parte derecha del cerebro controla los músculos de la parte izquierda del cuerpo y viceversa.
El cerebelo coordina los movimientos musculares ordenados por la corteza motora. Los sensores de músculos y articulaciones envían mensajes de retroalimentación a través de los nervios periféricos para indicar al cerebelo y a otras partes del cerebro dónde y cómo se está moviendo el brazo o la pierna y en qué posición se encuentra. Esta retroalimentación permite un movimiento fluido y coordinado. Si queremos levantar un brazo, el cerebro envía un mensaje a los músculos del brazo y éste se mueve. Cuando corremos, se implican una mayor cantidad de mensajes cerebrales porque muchos músculos deben trabajar al unísono.

MAPA MENTAL DE SNA


TABLA COMPARATIVA DE LAS FUNCIONES DEL SNA


Órgano 

 SNS 
 Receptor                    Función 
SNP 
Receptor                    Función 
Hígado 
alfa 1 y beta 2. 

Gluconeogénesis, Glucogenólisis, disminución  de la secreción biliar 
muscarínico. 

síntesis de glucógeno, aumento de la secreción biliar 
Tubo Digestivo 
alfa (1,2), beta 2. 

disminución en la motilidad, contracción de esfínteres. 
M3. 

Aumento en la motildad, relajación de los esfínteres. 
Páncreas 

acinos 

células alfa 
alfa, alfa 2 y beta 2 

inhibe la secreción 

inhibe la secreción de glucagón 
M1. 

secreción 
Glándulas salivales 
alfa 1. 

secreción mucosa débil 
M3. 

secreción serosa 
Corazón 
beta 1. 

Aumento de frecuencia y contractilidad 
M2. 

disminuye frecuencia y contractilidad 
Músculo Bronquial 
Beta 2. 

Relaja 
M3. 

Contrae 
Órganos Sexuales 
alfa 1. 

Eyaculación 
M3. 

Erección 

Vejiga 
beta 

Relajación 

M1 

Contracción 
Trígono 


alfa 

Contracción 
M3 

Relajación 

Glándulas digestivas 

alfa 

Inhibición 
M3 

Secreción