Fisio 12va ed guyton cap 45 Organización del sistema nervioso

Descripción

Fichas sobre Fisio 12va ed guyton cap 45 Organización del sistema nervioso, creado por Juan Gerardo Martha Reyes el 15/11/2017.
Juan Gerardo Martha Reyes
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Creado por Juan Gerardo Martha Reyes hace más de 6 años
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Resumen del Recurso

Pregunta Respuesta
Cantidad de neuronas presentes en el SNC 100.000 millones
Hacía que parte del SNC se dirige la información sensitiva Médula espinal Formación reticular del bulbo raquídeo Protuberancia Mesencéfalo Cerebelo Tála,o Áreas de corteza cerebral
Zonas del SNC que pueden controlar los músculos esqueléticos Médula espinal Formación reticular del bulbo raquídeo Protuberancia Mesencéfalo Ganglios basales Cerebelo Corteza motora (Las más inf=respuestas aut, las más sup=respuestas conscientes)
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Funciones del nivel Medular Movimientos de marcha Reflejos de retirar partes del cuerpo de objetos dolorosos Reflejo de poner rígidas las piernas para sostener el tronco va la gravedad Reflejos para controlar vasos sanguíneos locales Movimientos digestivos Excreción urinaria
Forman parte del nivel encefálico inferior (subcortical) Parte inf del encéfalo Bulbo raquídeo Protuberancia Mesencéfalo Hipotálamo Tálamo Cerebelo Ganglios basales
Controlada por bulbo raquídeo y protuberancia (N. Encefálico inferior) Presión arterial Respiración
Controladas por formación reticular del bulbo raquídeo, protuberancia, y porciones antiguas del cerebelo (Nivel encefálico inferior, o subcortical) Control del equilibrio
Controladas por bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, amígdala e hipotálamo (Nivel encefálico inf, subcortical) Reflejos de alimentación (salivación, humectación de labios en respuesta al sabor de la comida)
Controladas por el nivel encefálico inferior Patrones emocionales (ira, excitación, respuestas sexuales, reacciones al dolor y placer)
Función del nivel encefálico superior (corticas) Almacenamiento de información
Tipos principales de si pasos Químicas y eléctricas
Representa la vía para la transmisión de la mayoría de las señales del SNC Sinapsis químicas
Neurotransmisores mejor conocidos Acetilcolina Noradrenalina Adrenalina Histamina Ácido gama-aminobutírico (GABA) Glicina Serotonina Gruta mato
Permiten movimiento libre de iones desde el interior de una célula al interior de otra Uniones en hendidura
Se rigen bajo el principio de la conducción unidoreccional Sinapsis químicas
Número de terminales presinápticas sobre las dendritas y el soma Entre 10.000 y 200.000. Del 80-85% en las dendritas Del 5-20% en él sola
Nombre y tamaño del espacio que separa el terminal sináptco del soma neuronal postsináptico Hendidura sináptica 200-300 angstroms
Estructuras de la membrana presináptica que se alteran para estimular la liberación de las vesículas con el neuro transmisor Canales de calcio dependientes de voltaje
Nombre y estructura del sitio de la membrana postsináptica a donde se une el neuro transmisor Proteína receptora = Tiene 2 elementos. 1) Componente de unión: fuera de la membrana: lugar de unión del neuro transmisor 2)Componente ionóforo =Atraviesa Roda la membrana postsináptica hasta el interior de la célula
Estructura del componente ionóforo de la proteína receptora de la Neurona postsináptica Se desdobla en: 1) Un canal iónico para el paso de ciertos iones a través de la membrana 2) Activador de segundos mensajeros
Comprenden la mayoría de los canales iónicos de la membrana postsináptica Canales catiónicos
Permiten el paso de iones cloruro Canales aniónicos de la membrana postsináptica
Permiten el paso de iones sodio, a veces potasio y calcio Canales catiónicos de la membrana postsináptica
Respecto a la membrana, localización del complejo de Proteína G Intramembranal
Funciones que puede ejercer el componente "a" desprendido de la Proteína G activada 1.- Apertura de canales iónicos específicos 2.- Activación del AMPc o del GMPc 3.- Activación de una o más enzimas intracelulares 4.- Activación de la transcripción génica
Mecanismos moleculares empleados para provocar excitación en la Neurona postsináptica 1.- Apertura de canales de sodio 2.- Depresión de los canales de cloruro y/o potasio 3.- Cambios en el metabolismo interno de la Neurona postsináptica
Mecanismos moleculares empleados por la Neurona postsináptica para la inhibición 1.- Apertura de canales de cloruro 2.- Aumento de la conductancia para el Potasio 3.- Activación de enzimas receptoras para inhibir la función metabólica
Comprenden la Clase 1 de transmisores de acción rápida y molécula pequeña Acetilcolina
Comprenden la clase 2 de los transmisores de acción rápida y molécula pequeña Noradrenalina Adrenalina Dopamina Serotonina Histamina
Comprenden la clase 3 de transmisores de acción rápida y molécula pequeña Ácido gamma-aminobutírico (GABA) Glicina Grutamato Aspartato
Comprenden la clase 4 de transmisores de acción rápida y molécula pequeña Óxido nítrico (NO)
Se incluyen en el grupo de las aminas Noradrenalina Adrenalina Dopamina Serotonina Histamina
Forman parte del grupo de los aminoácidos Ácido gamma-aminobutírico (FABA) Glicina Glutamato Aspartato
Son los 2 grupos de sustancias transmisoras sinápticas 1.- Transmisores de acción rápida y molécula pequeña 2.- Neuropéptidos
Son los Neuropéptidos del grupo de las hormonas liberadoras hipotalámicas Hormona liberadora de tirotropina Hormona liberadora de hormona luteinizante Somatostatina (factor inhibidor de la hormona del crecimiento)
Son los Neuropéptidos del grupo de los pépticos hipofisiarios Hormona adrenocorticótropa (ACTH) B-endorfina Hormona estimuladora de melanocitos a Prolactina Hormona luteinizante Tirotropina Hormona del crecimiento Vasopresina Oxitocina
Neuro transmisores de los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo Leucina-encefalina Metionina-encefalina Sustancia P Gastrina Colecistocinina Péptido intestinal vasoactivo (VIP) Factor de crecimiento nervioso Factor neurotrófico derivado del cerebro Neurotensina Insulina Glucagón
Neuro transmisores de los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo Leucina-encefalina Metionina-encefalina Sustancia P Gastrina Colecistocinina Péptido intestinal vasoactivo (VIP) Factor de crecimiento nervioso Factor neurotrófico derivado del cerebro Neurotensina Insulina Glucagón
Neuro transmisores de los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo Leucina-encefalina Metionina-encefalina Sustancia P Gastrina Colecistocinina Péptido intestinal vasoactivo (VIP) Factor de crecimiento nervioso Factor neurotrófico derivado del cerebro Neurotensina Insulina Glucagón
Neuropéptidos procedentes de otros tejidos Angiotensina 2 Bradicinina Carnosina Péptidos del sueño Calcitonina
Sitios dónde se segrega acetilcolina 1.- Células piramidales grandes de la corteza motora 2.- Neuronas de los ganglios basales 3.- Motoneuronas para músculos esqueléticos 4.- Neuronas preganglionares del SNA 5.- Neuronas posganglionares del SNP 6.- Algunas neuronas posganglionares del SNS
Sitio donde la acetilcolina tiene efecto inhibidor Corazón (por los Nervios Vagos)
Sitio donde la acetilcolina tiene efecto inhibidor Corazón (por los Nervios Vagos)
Lugares donde se secreta la Noradrenalina 1.- Locus Ceruleus de la protuberancia 2.- Algunas neuronas posganglionares del SNS
Lugares donde se secreta la Noradrenalina 1.- Locus Ceruleus de la protuberancia 2.- Algunas neuronas posganglionares del SNS
Sitios de secreción de dopamina Neuronas originadas en la sustancia negra
Sitios de secreción de dopamina y tipo de acción Neuronas originadas en la sustancia negra, acción inhibidora
Sitio de secreción de la glicina y tipo de acción En las Sinapsis de la médula espinal, acción inhibidora
Sitios de secreción del GABA (ácido gamma-aminobutírico) y tipo de acción 1.- Terminales nerviosos de la médula espinal 2.- Cerebelo 3.- Ganglios basales 4.- Áreas de la corteza cerebral Se dice que siempre es inhibidor
Sitio de secreción del glutamato y tipo de acción Terminales presinápticos de vías sensitivas que entran al SNC, siempre es excitador
Sitio de secreción de la serotonina y tipo de acción Núcleos originados en el rafe del tronco encefálico que se proyectan a las astas dorsales de la médula y al hipotálamo Inhibe las vías del dolor, la inhibición en las áreas superiores del SNC controla el estado de animo y causa sueño
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