SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
TEMA 3 BASES BIOLÓGIAS DE LA CONDUCTA


INDICE

Introducción

Elementos básicos del sistema nervioso

Las neuronas

    Estructura de las neuronas

    Tipos de neuronas

    Comunicación neuronal

    Neurotransmisores (ejemplos)

Las células Gliales

Estructura del sistema nervioso

   El sistema nervioso central

      El Encéfalo

          Envolturas Protectoras del Encéfalo

          Áreas del Encéfalo

      Cerebelo

      Tronco del encéfalo

      La médula Espinal

   El sistema nervioso periférico

     Sistema Somático

     Sistema Autónomo

Láminas y enlace a láminas interactivas




                                                1
Introducción

Todos nuestros movimientos, ideas, esperanzas, aspiraciones, sueños- la conciencia
misma de que somos seres humanos- se relacionan intimamente con el cerebro y los
nervios que se extienden por todo el cuerpo y constituyen el sistema nervioso.

En virtud de la importancia del sistema nervioso en el control del comportamiento y de
que los seres humanos, en lo esencial, somos seres biológicos, muchos
investigadores en psicología y otros campos tales como la medicina, la zoología han
hecho de los fundamentos biológicos del comportamiento su especialidad, a estos
expertos se les llama en general neurocientíficos.

A los psicólogos que se especializan en la influencia que ejercen las estructuras y
funciones biológicas en el comportamiento se les conoce como neurocientíficos
conductuales ( o psicobiólogos). Pretenden responder varias preguntas básicas:
¿Cuáles son los fundamentos del funcionamiento voluntario e involuntario del cuerpo?
¿Cómo se comunican los mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo? ¿Cuál
es la estructura física del cerebro y cómo influye en el comportamiento? ¿Las causas
de los transtornos psicológicos se relacionan con factores biológicos y cómo se
pueden tratar dichos transtornos?.

La neurociencia conductual es parte esencial de la psicología, los factores biológicos
son básicos en nuestras experiencias sensoriales, estados de conciencia o motivación,
del mismo modo, a través de los progresos en neurociencia se han sentado las bases
para la creación de fármacos y otros tratamientos para los transtornos psicológicos y
físicos.

Las neuronas

Santiago Ramón y Cajal ha pasado a la historia de la neurología por sus estudios
sobre la estructura del tejido nervioso. Su hallazgo más importante fue la constatación
de que el sistema nervioso está formado por millones de células autónomas, las
neuronas, que interaccionan sin estar unidas físicamente. Esta concepción de la
naturaleza de las neuronas supuso un importante avance para la neurología como
ciencia.

-¿Qué son las neuronas y dónde están situadas?

Las neuronas son células muy especializadas que encontramos en el tejido nervioso y
en el cerebro humano. Son los elementos básicos de todo el sistema nervioso. Desde
el punto de vista de la estructura, la morfología y la composición molecular, existe una
gran diversidad de neuronas, lo que es indicio de la enorme capacidad y complejidad
del cerebro para tratar la información. Estas células se caracterizan por estar
conectadas sin llegar a tocarse, pues mantienen un contacto puramente químico a
través de lo que llamamos “sinapsis”.

Gracias a los métodos de tinción descubiertos por Golgi, a los estudios de Ramón y
Cajal y a las nuevas técnicas de exploración, se han descubierto en la corteza cerebral
auténticas redes o mapas topográficos de neuronas perfectamente ordenados y que
se corresponden con zonas determinadas de nuestro cuerpo (sistemas motores y
sensoriales).


                                                                                           2
-¿ Cómo son las neuronas?

Pese a la diversidad morfológica de las neuronas su estructura básica consiste en:

   -   El núcleo
   -   Cuerpo celular o soma
   -   Axón: Terminal largo situado en un extremo de la neurona y encargado de
       enviar información a otras neuronas
   -   Dendritas: Conjunto de ramificaciones neuronales por el cual se reciben
       señales procedentes de otras neuronas




-¿Cuáles son las funciones principales de las neuronas?

Las neuronas desempeñan tres funciones principales:

   a) Transmiten hasta el cerebro la información que ha sido recogida por los
      órganos de los sentidos.
   b) Procesan e interpretan esa información recogida
   c) Llevan al resto del cuerpo las órdenes procedentes del cerebro.

Casi todas las operaciones mentales que realizamos van acompañadas de impulsos
nerviosos eléctricos, que viajan a lo largo de las complejas redes neuronales situadas
en la corteza cerebral o en su interior

                                               No obstante, las neuronas se agrupan
                                               en módulos con funciones muy
                                               especializadas. Así, por ejemplo en la
                                               corteza auditiva hay neuronas que sólo
                                               reaccionan ante un aumento de la
                                               intensidad sonora, otras que
                                               responden a un tono o matiz, otras
                                               cuando cambia el timbre del sonido y
                                               otras que reaccionan al cese de la
                                               intensidad sonora.


-¿Cómo transmiten la información?



                                                                                         3
Comunicación neuronal

La información que viaja por el sistema nervioso lo hace en forma de impulsos
eléctricos y cada neurona funciona como si se tratará de un ordenador muy sofisticado

El estímulo parte del cuerpo celular o soma (cono axónico) y se transmite a lo largo del
axón mediante impulsos eléctricos (potenciales de acción) que tienen lugar con un
intercambio de cargas. Los axones no están en contacto directo con la dendrita
receptora de la siguiente célula. Hay entre ambas un pequeño salto llamado
“sinapsis”1: punto de contacto especializado entre dos o más neuronas. El axón hace
circular la señal eléctrica hasta llegar a la sinapsis, donde provoca señales químicas
que salen al exterior de la neurona (neurotransmisores) por un estrecho orificio y
alcanzan unos receptores situados en la dendrita de la siguiente neurona. Allí, las
sustancias neurotransmisoras provocan a su vez potenciales de acción( señales
eléctricas), que viajan ahora en sentido opuesto a través de la dendrita hasta llegar al
núcleo de la célula, desde donde la señal será nuevamente transmitida a otra célula.

                                                           La señal consiste en una
                                                           inversión de la carga que se
                                                           mueve a lo largo de la fibra.
                                                           Estos potenciales de acción
                                                           no saltan de una célula a otra,
                                                           sino que provocan la
                                                           liberación de transmisores
                                                           químicos en la sinapsis
                                                           cruzando así la membrana
                                                           celular hacia dentro o hacia
                                                           fuera. El efecto de la sinapsis
                                                           es diminuto, por eso una
                                                           respuesta completa del
cerebro (como mover el brazo) supone que un elevadísimo número de neuronas están
recibiendo o emitiendo sin cesar decenas de señales sinápticas. Y es que una sola
neurona puede llegar a tener miles de sinapsis. Así pues, los mensajes que envían y
reciben las células del tejido nervioso tienen forma eléctrica(potenciales de acción) y la
comunicación se produce mediante el intercambio de sustancias químicas (los
neurotransmisores)

A modo de información ( no es necesario aprenderlo) os dejo una tabla de los
principales neurotransmisores




1
 Punto de unión no física entre el axón de una neurona y la dendrita de otra. Es un espacio entre
neuronas a través del cual se transmiten mensajes químicos, al liberarse unas sustancias llamadas
neurotransmisores.



                                                                                                    4
El otro tipo de células presentes en el sistema nervioso son las CELULAS GLIALES .

Las CELULAS GLIALES, son las responsables de dar soporte y protección a las
neuronas. Sus distintos tipos cumplen diversas funciones .
ASTROCITOS : constituyen una red de sostén y mantenimiento de neuronas . Su
función mas bien es estructural .Formación del tejido cicatricial después de lesiones
cerebrales. Eliminación de residuos de tejido local después de la muerte celular.

MICROGLIA : encargados de la defensa cercana a los vasos sanguíneos
Cuando sobreviene un estímulo fisiológico o patológico, las microglias se activan
constituyendo macrófagos cerebrales.

OLIGODENDROCITOS : forman la vaina de mielina en fibras del SNC.
Los axones de las neuronas estan rodeados de una capa lipídica, la mielina, que
favorece la propagación de los potenciales de acción. Dentro del SNC, los
oligodendrocitos son las células encargadas de formar la mielina.

CELULAS DE SCHWANN : forman la vaina de mielina para las fibras del SNP

Una vez vistas las principales células que forman el sistema nervioso pasamos a ver
su estructura :




                                                                                        5
Estructura del sistema nervioso

El sistema nervioso se divide en dos partes principales: El sistema nervioso
central(SNC) y el sistema nervioso periférico(SNP). El sistema nervioso central consta
del cerebro y la médula espinal. La médula espinal, del grosor de un lápiz, contiene un
haz de nervios que parten del cerebro y descienden por la espalda. Es el principal
medio de transmisión de mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. A la vez, la
médula también controla ,sin mediación alguna del cerebro ,comportamientos simples
tales como los “reflejos”. La importancia de la médula espinal y los reflejos queda de
manifiesto en los accidentes en los que se rompe o lesiona la médula




Por su parte, el sistema nervioso periférico se extiende desde la médula espinal y el
cerebro y llega a las extremidades. Formado por axones y dendritas, el sistema
nervioso periférico abarca todas las partes del sistema nervioso además del cerebro y
la médula espinal. Dentro del sistema nervioso periférico hay dos divisiones
fundamentales: La somática (voluntaria) y la autónoma (involuntaria), que conectan el
sistema nervioso central con los órganos sensoriales, los músculos, las glándulas y
otros órganos. La división somática se especializa en el control de movimientos
voluntarios (movimientos, comunicación órganos sensoriales..) la división autónoma
tiene que ver con las partes del cuerpo que nos mantienen con vida (corazón,
glándulas, pulmones…) que funcionan involuntariamente sin que medie nuestra
conciencia. A su vez, la división autónoma se subdivide en dos partes: la división
simpática y la división parasimpática. La división simpática prepara al cuerpo en
situaciones de emergencia estresantes, al disponer de todos los recursos del
organismo para responder a una amenaza. Esta respuesta a menudo adquiere la
forma de enfrentamiento o escape. Por su parte, la división parasimpática calma al
cuerpo una vez resuelta la situación de emergencia, de igual forma, constituye un


                                                                                          6
medio de reserva para que el organismo mantenga una reserva de nutrientes u
oxígeno. Ambas divisiones simpática y parasimpática regulan en conjunto muchas
funciones del cuerpo.

El sistema nervioso central

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL ( SNC)
Se organiza en : ENCEFALO Y MEDULA ESPINAL




ENCEFALO :
Recibe y procesa información de los órganos de los sentidos
Almacena los recuerdos
Genera los pensamientos

MEDULA ESPINAL :
Conduce señales desde y hacia el encéfalo
Controla las acciones reflejas
El Encéfalo                                                                  .
Se denomina encéfalo, a la porción del sistema nervioso encerrado en la cavidad
craneal y continua con la médula espinal a través del agujero occipital.

El encéfalo se subdivide en cerebro , tronco cerebral y cerebelo .




                                                                                  7
Envolturas protectoras del Encéfalo

    Estas estructuras se encuentran protegidas por los huesos del cráneo y por las
    meninges. Las meninges son tres membranas ( que amortiguan y acolchan al SNC ) ;
    la duramadre es la más externa , bajo ella se ubica el aracnoides y la mas interna es
    la piamadre.
    Entre la aracnoides y la piamadre , se encuentra el líquido cefalorraquídeo
    ( LCR) ; este líquido es fabricado en los plexos coroideos de los ventrículo cerebrales
    , permite que el encéfalo y la médula espinal floten y les proporcionan un cojín
    hidráulico – esta función es importante puesto que el encéfalo es demasiado pesado y
    demasiado blando para sostenerse a si mismo y puede dañarse por un traumatismo




    El Cerebro es la parte más grande del encéfalo, consta de dos hemisferios cerebrales,
    que están unidos por una masa de sustancia blanca denominada cuerpo calloso.
    La Capa superficial de cada hemisferio, la corteza, está compuesta por sustancia gris.
    Se presenta en forma de pliegues o circunvoluciones, separadas por surcos o cisuras.
    Los hemisferios se dividen en lóbulos que reciben el nombre de los huesos del cráneo
    debajo de los cuales se encuentran (frontal, parietal, occipital).
    La parte central esta constituida por sustancia blanca, que contiene varios núcleos de
    sustancia gris (ganglios basales).

    AREAS DEL CEREBRO
    Lóbulo frontal :
-      movimientos voluntarios
-      Funciones intelectuales superiores , concentración y solución de problemas
-      Area motora del habla




    Lóbulo temporal :


                                                                                              8
-audición
-gusto
-memoria

Lóbulo parietal :
-percepción de tacto, dolor , presión, calor
-comprensión y formación del habla

Lóbulo occipital :
- visión

CEREBELO :
Coordinación de movimientos voluntarios. Este evalúa si los movimientos que inician
las áreas motoras del cerebro están siendo bien realizadas.
Si estos movimientos no se realizan , el cerebelo lo detecta y envía información a las
áreas cerebrales motoras, para que se corrijan lo errores y se modifiquen los
movimientos. Regula además la postura y el equilibrio.

TRONCO ENCEFALICO
Control de funciones automáticas
Frecuencia cardíaca y respiratoria
Deglución y vómito




MEDULA ESPINAL:                                                              .
La médula espinal, es un cordón de tejido nervioso de casi 2 cm de diámetro y 40 cm
de largo.
Se inicia en el agujero occipital y desciende por el agujero vertebral hasta llegar a la
región lumbar.
Desde la médula espinal salen una serie de nervios llamados periféricos .La médula
está protegida también por las meninges (duramadre, piamadre, aracnoides ) , entre




                                                                                           9
estas dos últimas capas encontramos el líquido cefalorraquídeo (LCR) que sirve como
un colchón hidráulico que amortigua y protege a todo el sistema nervioso central.
La médula espinal es responsable del control de reflejos de extremidades y tronco.
Recibe e integra información sensorial de piel , articulaciones y músculos de
extremidades y tronco




El sistema Periférico                                         .

El sistema nervioso somático (SNS) está formado por neuronas sensitivas que llevan
información (por ejemplo, dolor) desde los receptores sensoriales (de los sentidos: piel,
ojos, etc.) -fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las
extremidades-, hasta el sistema nervioso central (SNC) y por axones motores que
conducen los impulsos a los músculos esqueléticos, para permitir movimientos como
saludar con la mano o patear un balón. Cabe destacar que estos últimos impulsos (los
motores) pueden ser controlados conscientemente y se encarga de obtener y transmitir la
información detectada por los sentidos y de enviar instrucciones que permiten el
movimiento voluntario de los músculos. Por lo tanto, esta porción del SNS es de
características voluntarias. En concreto, el SNS abarca todas las estructuras del SNC y
del SNP, encargadas de conducir información aferente (sensitiva) consciente e



                                                                                            10
inconsciente e información del control motor al músculo esquelético. Así, el sistema
nervioso somático tiene dos vías: una de entrada, por donde recibe la información (vía
sensitiva somática o aferente somática), que está relacionada con la temperatura, dolor,
tacto, presión, los sentidos especiales (visión, audición, gusto y olfato), y también, la
propiocepción, que corresponde a la información que se recoge a partir de los músculos
y de los tendones. Junto con toda esa información que se recibe, que es somática,
también propicia una respuesta somática o efectora (motora) voluntaria, que
corresponde a la contracción del músculo esquelético.

El sistema nervioso somático está compuesto por:

       Nervios espinales, que son los que envían información sensorial (tacto, dolor)
       del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la
       médula espinal. También envían información de la posición y el estado de la
       musculatura y las articulaciones del tronco y las extremidades a través de la
       médula espinal. Reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control
       de la musculatura esquelética.
       Nervios craneales: estos son los que envían información sensorial procedente
       del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes
       motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Está
       conformado por 12 pares de nervios




El sistema nervioso vegetativo es, la parte del sistema nervioso relacionada con la
regulación de las funciones de la vida vegetativa (respiración, digestión, circulación,
excreción, etc.) no está sometido a la voluntad.
 Es un sistema autónomo.
Abarca dos porciones, antagónicas en cuanto a su función, denominadas:
- Sistema simpático
- Sistema parasimpático




                                                                                            11
Cerebro Surcos y circonvoluciones




http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/sn1.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nervio.htm




                                                                       12

More Related Content

What's hot (20)

Unidad 4 comunicación neuronal
Unidad 4 comunicación neuronalUnidad 4 comunicación neuronal
Unidad 4 comunicación neuronal
 
Neuronas y neurotransmisores
Neuronas y neurotransmisoresNeuronas y neurotransmisores
Neuronas y neurotransmisores
 
Conexiones neuronales
Conexiones neuronalesConexiones neuronales
Conexiones neuronales
 
Sistema Nervioso
Sistema NerviosoSistema Nervioso
Sistema Nervioso
 
Conexiones neuronales
Conexiones neuronalesConexiones neuronales
Conexiones neuronales
 
ENSAYO SOBRE MECANISMOS DE TRANSMISION NEURONAL
ENSAYO SOBRE MECANISMOS DE TRANSMISION NEURONALENSAYO SOBRE MECANISMOS DE TRANSMISION NEURONAL
ENSAYO SOBRE MECANISMOS DE TRANSMISION NEURONAL
 
Unidad 4 organizacion general y estructura del sistema nervioso
Unidad 4 organizacion general y estructura del sistema nerviosoUnidad 4 organizacion general y estructura del sistema nervioso
Unidad 4 organizacion general y estructura del sistema nervioso
 
Las neuronas
Las neuronasLas neuronas
Las neuronas
 
Ensayo mecanismo de transmisión neuronal
Ensayo mecanismo de transmisión neuronalEnsayo mecanismo de transmisión neuronal
Ensayo mecanismo de transmisión neuronal
 
2da clase neurona ultimo.ppt
2da clase  neurona ultimo.ppt2da clase  neurona ultimo.ppt
2da clase neurona ultimo.ppt
 
Neurona
NeuronaNeurona
Neurona
 
Fisiología y Conducta (neuronas)
Fisiología y Conducta (neuronas)Fisiología y Conducta (neuronas)
Fisiología y Conducta (neuronas)
 
Sistema nervioso celsoknls
Sistema nervioso celsoknlsSistema nervioso celsoknls
Sistema nervioso celsoknls
 
la neurona
la neuronala neurona
la neurona
 
Expo neurop
Expo neuropExpo neurop
Expo neurop
 
La neurona
La neuronaLa neurona
La neurona
 
Neuronas
NeuronasNeuronas
Neuronas
 
Neuronas 4 (1)
Neuronas 4 (1)Neuronas 4 (1)
Neuronas 4 (1)
 
Neuronas
NeuronasNeuronas
Neuronas
 
Neurona y neurotransmisores. keilyng bastidas
Neurona y neurotransmisores. keilyng bastidasNeurona y neurotransmisores. keilyng bastidas
Neurona y neurotransmisores. keilyng bastidas
 

Viewers also liked

Tema3 psicologia ies
Tema3 psicologia iesTema3 psicologia ies
Tema3 psicologia iesMTS11
 
T7 el mercado de factores de producción
T7 el mercado de factores de producciónT7 el mercado de factores de producción
T7 el mercado de factores de producciónesthercasadomachin
 
T3 los decisores de la economía
T3 los decisores de la economíaT3 los decisores de la economía
T3 los decisores de la economíaesthercasadomachin
 
T2 la organización económica
T2 la organización económicaT2 la organización económica
T2 la organización económicaesthercasadomachin
 
T4 producción y distribución
T4 producción y distribuciónT4 producción y distribución
T4 producción y distribuciónesthercasadomachin
 

Viewers also liked (20)

Presentación programacion curso 10-11
Presentación programacion curso 10-11Presentación programacion curso 10-11
Presentación programacion curso 10-11
 
Tema3 psicologia ies
Tema3 psicologia iesTema3 psicologia ies
Tema3 psicologia ies
 
Atochaemprende, la asignatura
Atochaemprende, la asignaturaAtochaemprende, la asignatura
Atochaemprende, la asignatura
 
Tema 1. El problema básico de la economía
Tema 1. El problema básico de la economíaTema 1. El problema básico de la economía
Tema 1. El problema básico de la economía
 
Precio
PrecioPrecio
Precio
 
Pensamiento creativo
Pensamiento creativoPensamiento creativo
Pensamiento creativo
 
Trabajo En Equipo
Trabajo En EquipoTrabajo En Equipo
Trabajo En Equipo
 
Comunicación
ComunicaciónComunicación
Comunicación
 
Presentación para alumnos atochaemprende
Presentación para alumnos atochaemprendePresentación para alumnos atochaemprende
Presentación para alumnos atochaemprende
 
Distribucion
DistribucionDistribucion
Distribucion
 
Tabla análisis entorno
Tabla análisis entornoTabla análisis entorno
Tabla análisis entorno
 
Ser Emprendedor
Ser EmprendedorSer Emprendedor
Ser Emprendedor
 
T7 el mercado de factores de producción
T7 el mercado de factores de producciónT7 el mercado de factores de producción
T7 el mercado de factores de producción
 
T3 los decisores de la economía
T3 los decisores de la economíaT3 los decisores de la economía
T3 los decisores de la economía
 
T 12 el dinero y los bancos
T 12 el dinero y los bancosT 12 el dinero y los bancos
T 12 el dinero y los bancos
 
T2 la organización económica
T2 la organización económicaT2 la organización económica
T2 la organización económica
 
T4 producción y distribución
T4 producción y distribuciónT4 producción y distribución
T4 producción y distribución
 
Tema 5 FuncióN Productiva
Tema 5 FuncióN ProductivaTema 5 FuncióN Productiva
Tema 5 FuncióN Productiva
 
Análisis entorno
Análisis entorno Análisis entorno
Análisis entorno
 
T6 tipos de mercados
T6 tipos de mercadosT6 tipos de mercados
T6 tipos de mercados
 

Similar to Tema3 psicologia ies

Neuronasyneurotransmisores 1118
Neuronasyneurotransmisores 1118Neuronasyneurotransmisores 1118
Neuronasyneurotransmisores 1118Sole Frias Garcia
 
IMPULSO NERVIOSO_EXPOSICION DE ALUMNOS
IMPULSO NERVIOSO_EXPOSICION DE ALUMNOSIMPULSO NERVIOSO_EXPOSICION DE ALUMNOS
IMPULSO NERVIOSO_EXPOSICION DE ALUMNOSDR. CARLOS Azañero
 
Neuronas y neurotrasmisores
Neuronas y neurotrasmisoresNeuronas y neurotrasmisores
Neuronas y neurotrasmisoresyenscarol
 
Neurociencias y psiconeurologia
Neurociencias y psiconeurologiaNeurociencias y psiconeurologia
Neurociencias y psiconeurologiaANGEKAPACHECO
 
Bases biologicas de la conducta
Bases biologicas de la conductaBases biologicas de la conducta
Bases biologicas de la conductaRusmarlysCarvajal
 
Neurona y neurotransmisores
Neurona y neurotransmisores Neurona y neurotransmisores
Neurona y neurotransmisores Maria Viaje
 
Neurona y neurotransmisores
Neurona y neurotransmisoresNeurona y neurotransmisores
Neurona y neurotransmisorescelestemat
 
Neuropsicología unidad i AKMS
Neuropsicología unidad i   AKMSNeuropsicología unidad i   AKMS
Neuropsicología unidad i AKMSPsic Abby Montiel
 
Neurociencias 1
Neurociencias 1Neurociencias 1
Neurociencias 1Majo-QR-96
 
Neurona y neurotrasmisores
Neurona y neurotrasmisores Neurona y neurotrasmisores
Neurona y neurotrasmisores Wen19052000
 
3. LA FUNCION DE RELACION EN LOS ANIMALES.pptx
3. LA FUNCION DE RELACION EN LOS ANIMALES.pptx3. LA FUNCION DE RELACION EN LOS ANIMALES.pptx
3. LA FUNCION DE RELACION EN LOS ANIMALES.pptxHumbertoEspinozaChve
 
El Sistema Nervioso
El Sistema NerviosoEl Sistema Nervioso
El Sistema Nerviosoguest4f2b4fc
 
Neuronasyneurotransmisores 1118 (1)
Neuronasyneurotransmisores 1118 (1)Neuronasyneurotransmisores 1118 (1)
Neuronasyneurotransmisores 1118 (1)Jazmin González
 

Similar to Tema3 psicologia ies (20)

Neuronasyneurotransmisores 1118
Neuronasyneurotransmisores 1118Neuronasyneurotransmisores 1118
Neuronasyneurotransmisores 1118
 
Neurotrasmisores
NeurotrasmisoresNeurotrasmisores
Neurotrasmisores
 
IMPULSO NERVIOSO_EXPOSICION DE ALUMNOS
IMPULSO NERVIOSO_EXPOSICION DE ALUMNOSIMPULSO NERVIOSO_EXPOSICION DE ALUMNOS
IMPULSO NERVIOSO_EXPOSICION DE ALUMNOS
 
T9 neurociencias maría juárez neurotransmisores
T9 neurociencias maría juárez neurotransmisoresT9 neurociencias maría juárez neurotransmisores
T9 neurociencias maría juárez neurotransmisores
 
T9 neurociencias maría juárez neurotransmisores
T9 neurociencias maría juárez neurotransmisoresT9 neurociencias maría juárez neurotransmisores
T9 neurociencias maría juárez neurotransmisores
 
Comunicacion I
Comunicacion IComunicacion I
Comunicacion I
 
La neurona y neuroglia 15
La neurona y neuroglia 15La neurona y neuroglia 15
La neurona y neuroglia 15
 
Neuronas y neurotrasmisores
Neuronas y neurotrasmisoresNeuronas y neurotrasmisores
Neuronas y neurotrasmisores
 
Neurociencias y psiconeurologia
Neurociencias y psiconeurologiaNeurociencias y psiconeurologia
Neurociencias y psiconeurologia
 
NEUROCIENCIAS
NEUROCIENCIASNEUROCIENCIAS
NEUROCIENCIAS
 
Bases biologicas de la conducta
Bases biologicas de la conductaBases biologicas de la conducta
Bases biologicas de la conducta
 
Neurona y neurotransmisores
Neurona y neurotransmisores Neurona y neurotransmisores
Neurona y neurotransmisores
 
Neurona y neurotransmisores
Neurona y neurotransmisoresNeurona y neurotransmisores
Neurona y neurotransmisores
 
Neuropsicología unidad i AKMS
Neuropsicología unidad i   AKMSNeuropsicología unidad i   AKMS
Neuropsicología unidad i AKMS
 
Neurociencias 1
Neurociencias 1Neurociencias 1
Neurociencias 1
 
Neurona y neurotrasmisores
Neurona y neurotrasmisores Neurona y neurotrasmisores
Neurona y neurotrasmisores
 
3. LA FUNCION DE RELACION EN LOS ANIMALES.pptx
3. LA FUNCION DE RELACION EN LOS ANIMALES.pptx3. LA FUNCION DE RELACION EN LOS ANIMALES.pptx
3. LA FUNCION DE RELACION EN LOS ANIMALES.pptx
 
El Sistema Nervioso
El Sistema NerviosoEl Sistema Nervioso
El Sistema Nervioso
 
Neurofisiologia
NeurofisiologiaNeurofisiologia
Neurofisiologia
 
Neuronasyneurotransmisores 1118 (1)
Neuronasyneurotransmisores 1118 (1)Neuronasyneurotransmisores 1118 (1)
Neuronasyneurotransmisores 1118 (1)
 

Tema3 psicologia ies

  • 1. TEMA 3 BASES BIOLÓGIAS DE LA CONDUCTA INDICE Introducción Elementos básicos del sistema nervioso Las neuronas Estructura de las neuronas Tipos de neuronas Comunicación neuronal Neurotransmisores (ejemplos) Las células Gliales Estructura del sistema nervioso El sistema nervioso central El Encéfalo Envolturas Protectoras del Encéfalo Áreas del Encéfalo Cerebelo Tronco del encéfalo La médula Espinal El sistema nervioso periférico Sistema Somático Sistema Autónomo Láminas y enlace a láminas interactivas 1
  • 2. Introducción Todos nuestros movimientos, ideas, esperanzas, aspiraciones, sueños- la conciencia misma de que somos seres humanos- se relacionan intimamente con el cerebro y los nervios que se extienden por todo el cuerpo y constituyen el sistema nervioso. En virtud de la importancia del sistema nervioso en el control del comportamiento y de que los seres humanos, en lo esencial, somos seres biológicos, muchos investigadores en psicología y otros campos tales como la medicina, la zoología han hecho de los fundamentos biológicos del comportamiento su especialidad, a estos expertos se les llama en general neurocientíficos. A los psicólogos que se especializan en la influencia que ejercen las estructuras y funciones biológicas en el comportamiento se les conoce como neurocientíficos conductuales ( o psicobiólogos). Pretenden responder varias preguntas básicas: ¿Cuáles son los fundamentos del funcionamiento voluntario e involuntario del cuerpo? ¿Cómo se comunican los mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo? ¿Cuál es la estructura física del cerebro y cómo influye en el comportamiento? ¿Las causas de los transtornos psicológicos se relacionan con factores biológicos y cómo se pueden tratar dichos transtornos?. La neurociencia conductual es parte esencial de la psicología, los factores biológicos son básicos en nuestras experiencias sensoriales, estados de conciencia o motivación, del mismo modo, a través de los progresos en neurociencia se han sentado las bases para la creación de fármacos y otros tratamientos para los transtornos psicológicos y físicos. Las neuronas Santiago Ramón y Cajal ha pasado a la historia de la neurología por sus estudios sobre la estructura del tejido nervioso. Su hallazgo más importante fue la constatación de que el sistema nervioso está formado por millones de células autónomas, las neuronas, que interaccionan sin estar unidas físicamente. Esta concepción de la naturaleza de las neuronas supuso un importante avance para la neurología como ciencia. -¿Qué son las neuronas y dónde están situadas? Las neuronas son células muy especializadas que encontramos en el tejido nervioso y en el cerebro humano. Son los elementos básicos de todo el sistema nervioso. Desde el punto de vista de la estructura, la morfología y la composición molecular, existe una gran diversidad de neuronas, lo que es indicio de la enorme capacidad y complejidad del cerebro para tratar la información. Estas células se caracterizan por estar conectadas sin llegar a tocarse, pues mantienen un contacto puramente químico a través de lo que llamamos “sinapsis”. Gracias a los métodos de tinción descubiertos por Golgi, a los estudios de Ramón y Cajal y a las nuevas técnicas de exploración, se han descubierto en la corteza cerebral auténticas redes o mapas topográficos de neuronas perfectamente ordenados y que se corresponden con zonas determinadas de nuestro cuerpo (sistemas motores y sensoriales). 2
  • 3. -¿ Cómo son las neuronas? Pese a la diversidad morfológica de las neuronas su estructura básica consiste en: - El núcleo - Cuerpo celular o soma - Axón: Terminal largo situado en un extremo de la neurona y encargado de enviar información a otras neuronas - Dendritas: Conjunto de ramificaciones neuronales por el cual se reciben señales procedentes de otras neuronas -¿Cuáles son las funciones principales de las neuronas? Las neuronas desempeñan tres funciones principales: a) Transmiten hasta el cerebro la información que ha sido recogida por los órganos de los sentidos. b) Procesan e interpretan esa información recogida c) Llevan al resto del cuerpo las órdenes procedentes del cerebro. Casi todas las operaciones mentales que realizamos van acompañadas de impulsos nerviosos eléctricos, que viajan a lo largo de las complejas redes neuronales situadas en la corteza cerebral o en su interior No obstante, las neuronas se agrupan en módulos con funciones muy especializadas. Así, por ejemplo en la corteza auditiva hay neuronas que sólo reaccionan ante un aumento de la intensidad sonora, otras que responden a un tono o matiz, otras cuando cambia el timbre del sonido y otras que reaccionan al cese de la intensidad sonora. -¿Cómo transmiten la información? 3
  • 4. Comunicación neuronal La información que viaja por el sistema nervioso lo hace en forma de impulsos eléctricos y cada neurona funciona como si se tratará de un ordenador muy sofisticado El estímulo parte del cuerpo celular o soma (cono axónico) y se transmite a lo largo del axón mediante impulsos eléctricos (potenciales de acción) que tienen lugar con un intercambio de cargas. Los axones no están en contacto directo con la dendrita receptora de la siguiente célula. Hay entre ambas un pequeño salto llamado “sinapsis”1: punto de contacto especializado entre dos o más neuronas. El axón hace circular la señal eléctrica hasta llegar a la sinapsis, donde provoca señales químicas que salen al exterior de la neurona (neurotransmisores) por un estrecho orificio y alcanzan unos receptores situados en la dendrita de la siguiente neurona. Allí, las sustancias neurotransmisoras provocan a su vez potenciales de acción( señales eléctricas), que viajan ahora en sentido opuesto a través de la dendrita hasta llegar al núcleo de la célula, desde donde la señal será nuevamente transmitida a otra célula. La señal consiste en una inversión de la carga que se mueve a lo largo de la fibra. Estos potenciales de acción no saltan de una célula a otra, sino que provocan la liberación de transmisores químicos en la sinapsis cruzando así la membrana celular hacia dentro o hacia fuera. El efecto de la sinapsis es diminuto, por eso una respuesta completa del cerebro (como mover el brazo) supone que un elevadísimo número de neuronas están recibiendo o emitiendo sin cesar decenas de señales sinápticas. Y es que una sola neurona puede llegar a tener miles de sinapsis. Así pues, los mensajes que envían y reciben las células del tejido nervioso tienen forma eléctrica(potenciales de acción) y la comunicación se produce mediante el intercambio de sustancias químicas (los neurotransmisores) A modo de información ( no es necesario aprenderlo) os dejo una tabla de los principales neurotransmisores 1 Punto de unión no física entre el axón de una neurona y la dendrita de otra. Es un espacio entre neuronas a través del cual se transmiten mensajes químicos, al liberarse unas sustancias llamadas neurotransmisores. 4
  • 5. El otro tipo de células presentes en el sistema nervioso son las CELULAS GLIALES . Las CELULAS GLIALES, son las responsables de dar soporte y protección a las neuronas. Sus distintos tipos cumplen diversas funciones . ASTROCITOS : constituyen una red de sostén y mantenimiento de neuronas . Su función mas bien es estructural .Formación del tejido cicatricial después de lesiones cerebrales. Eliminación de residuos de tejido local después de la muerte celular. MICROGLIA : encargados de la defensa cercana a los vasos sanguíneos Cuando sobreviene un estímulo fisiológico o patológico, las microglias se activan constituyendo macrófagos cerebrales. OLIGODENDROCITOS : forman la vaina de mielina en fibras del SNC. Los axones de las neuronas estan rodeados de una capa lipídica, la mielina, que favorece la propagación de los potenciales de acción. Dentro del SNC, los oligodendrocitos son las células encargadas de formar la mielina. CELULAS DE SCHWANN : forman la vaina de mielina para las fibras del SNP Una vez vistas las principales células que forman el sistema nervioso pasamos a ver su estructura : 5
  • 6. Estructura del sistema nervioso El sistema nervioso se divide en dos partes principales: El sistema nervioso central(SNC) y el sistema nervioso periférico(SNP). El sistema nervioso central consta del cerebro y la médula espinal. La médula espinal, del grosor de un lápiz, contiene un haz de nervios que parten del cerebro y descienden por la espalda. Es el principal medio de transmisión de mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. A la vez, la médula también controla ,sin mediación alguna del cerebro ,comportamientos simples tales como los “reflejos”. La importancia de la médula espinal y los reflejos queda de manifiesto en los accidentes en los que se rompe o lesiona la médula Por su parte, el sistema nervioso periférico se extiende desde la médula espinal y el cerebro y llega a las extremidades. Formado por axones y dendritas, el sistema nervioso periférico abarca todas las partes del sistema nervioso además del cerebro y la médula espinal. Dentro del sistema nervioso periférico hay dos divisiones fundamentales: La somática (voluntaria) y la autónoma (involuntaria), que conectan el sistema nervioso central con los órganos sensoriales, los músculos, las glándulas y otros órganos. La división somática se especializa en el control de movimientos voluntarios (movimientos, comunicación órganos sensoriales..) la división autónoma tiene que ver con las partes del cuerpo que nos mantienen con vida (corazón, glándulas, pulmones…) que funcionan involuntariamente sin que medie nuestra conciencia. A su vez, la división autónoma se subdivide en dos partes: la división simpática y la división parasimpática. La división simpática prepara al cuerpo en situaciones de emergencia estresantes, al disponer de todos los recursos del organismo para responder a una amenaza. Esta respuesta a menudo adquiere la forma de enfrentamiento o escape. Por su parte, la división parasimpática calma al cuerpo una vez resuelta la situación de emergencia, de igual forma, constituye un 6
  • 7. medio de reserva para que el organismo mantenga una reserva de nutrientes u oxígeno. Ambas divisiones simpática y parasimpática regulan en conjunto muchas funciones del cuerpo. El sistema nervioso central SISTEMA NERVIOSO CENTRAL ( SNC) Se organiza en : ENCEFALO Y MEDULA ESPINAL ENCEFALO : Recibe y procesa información de los órganos de los sentidos Almacena los recuerdos Genera los pensamientos MEDULA ESPINAL : Conduce señales desde y hacia el encéfalo Controla las acciones reflejas El Encéfalo . Se denomina encéfalo, a la porción del sistema nervioso encerrado en la cavidad craneal y continua con la médula espinal a través del agujero occipital. El encéfalo se subdivide en cerebro , tronco cerebral y cerebelo . 7
  • 8. Envolturas protectoras del Encéfalo Estas estructuras se encuentran protegidas por los huesos del cráneo y por las meninges. Las meninges son tres membranas ( que amortiguan y acolchan al SNC ) ; la duramadre es la más externa , bajo ella se ubica el aracnoides y la mas interna es la piamadre. Entre la aracnoides y la piamadre , se encuentra el líquido cefalorraquídeo ( LCR) ; este líquido es fabricado en los plexos coroideos de los ventrículo cerebrales , permite que el encéfalo y la médula espinal floten y les proporcionan un cojín hidráulico – esta función es importante puesto que el encéfalo es demasiado pesado y demasiado blando para sostenerse a si mismo y puede dañarse por un traumatismo El Cerebro es la parte más grande del encéfalo, consta de dos hemisferios cerebrales, que están unidos por una masa de sustancia blanca denominada cuerpo calloso. La Capa superficial de cada hemisferio, la corteza, está compuesta por sustancia gris. Se presenta en forma de pliegues o circunvoluciones, separadas por surcos o cisuras. Los hemisferios se dividen en lóbulos que reciben el nombre de los huesos del cráneo debajo de los cuales se encuentran (frontal, parietal, occipital). La parte central esta constituida por sustancia blanca, que contiene varios núcleos de sustancia gris (ganglios basales). AREAS DEL CEREBRO Lóbulo frontal : - movimientos voluntarios - Funciones intelectuales superiores , concentración y solución de problemas - Area motora del habla Lóbulo temporal : 8
  • 9. -audición -gusto -memoria Lóbulo parietal : -percepción de tacto, dolor , presión, calor -comprensión y formación del habla Lóbulo occipital : - visión CEREBELO : Coordinación de movimientos voluntarios. Este evalúa si los movimientos que inician las áreas motoras del cerebro están siendo bien realizadas. Si estos movimientos no se realizan , el cerebelo lo detecta y envía información a las áreas cerebrales motoras, para que se corrijan lo errores y se modifiquen los movimientos. Regula además la postura y el equilibrio. TRONCO ENCEFALICO Control de funciones automáticas Frecuencia cardíaca y respiratoria Deglución y vómito MEDULA ESPINAL: . La médula espinal, es un cordón de tejido nervioso de casi 2 cm de diámetro y 40 cm de largo. Se inicia en el agujero occipital y desciende por el agujero vertebral hasta llegar a la región lumbar. Desde la médula espinal salen una serie de nervios llamados periféricos .La médula está protegida también por las meninges (duramadre, piamadre, aracnoides ) , entre 9
  • 10. estas dos últimas capas encontramos el líquido cefalorraquídeo (LCR) que sirve como un colchón hidráulico que amortigua y protege a todo el sistema nervioso central. La médula espinal es responsable del control de reflejos de extremidades y tronco. Recibe e integra información sensorial de piel , articulaciones y músculos de extremidades y tronco El sistema Periférico . El sistema nervioso somático (SNS) está formado por neuronas sensitivas que llevan información (por ejemplo, dolor) desde los receptores sensoriales (de los sentidos: piel, ojos, etc.) -fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades-, hasta el sistema nervioso central (SNC) y por axones motores que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos, para permitir movimientos como saludar con la mano o patear un balón. Cabe destacar que estos últimos impulsos (los motores) pueden ser controlados conscientemente y se encarga de obtener y transmitir la información detectada por los sentidos y de enviar instrucciones que permiten el movimiento voluntario de los músculos. Por lo tanto, esta porción del SNS es de características voluntarias. En concreto, el SNS abarca todas las estructuras del SNC y del SNP, encargadas de conducir información aferente (sensitiva) consciente e 10
  • 11. inconsciente e información del control motor al músculo esquelético. Así, el sistema nervioso somático tiene dos vías: una de entrada, por donde recibe la información (vía sensitiva somática o aferente somática), que está relacionada con la temperatura, dolor, tacto, presión, los sentidos especiales (visión, audición, gusto y olfato), y también, la propiocepción, que corresponde a la información que se recoge a partir de los músculos y de los tendones. Junto con toda esa información que se recibe, que es somática, también propicia una respuesta somática o efectora (motora) voluntaria, que corresponde a la contracción del músculo esquelético. El sistema nervioso somático está compuesto por: Nervios espinales, que son los que envían información sensorial (tacto, dolor) del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. También envían información de la posición y el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco y las extremidades a través de la médula espinal. Reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Nervios craneales: estos son los que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Está conformado por 12 pares de nervios El sistema nervioso vegetativo es, la parte del sistema nervioso relacionada con la regulación de las funciones de la vida vegetativa (respiración, digestión, circulación, excreción, etc.) no está sometido a la voluntad. Es un sistema autónomo. Abarca dos porciones, antagónicas en cuanto a su función, denominadas: - Sistema simpático - Sistema parasimpático 11
  • 12. Cerebro Surcos y circonvoluciones http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/sn1.htm http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nervio.htm 12