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Profesor José De La Cruz Martínez
Departamento de Química y Biología
Liceo Polivalente José De San Martín
Aprendizajes esperados:
 Comprenden que los organismos han desarrollado
mecanismos que posibilitan su funcionamiento
sistémico y su interacción con el medio de manera
integrada manteniendo un ambiente estable.
 Conocen la organización del sistema nervioso y
comprender su función en la regulación y
coordinación de las funciones sistémicas, la
motricidad y el comportamiento
 Todo sistema orgánico está constituido por células. En
el caso del sistema nervioso este esta constituido por :
 Células nerviosas o Neuromas
 Células gliales o Glías
Las Neuronas:
 Son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas se
interconectan formando redes de comunicación que
transmiten señales por zonas definidas del sistema
nervioso .
Estructura:
Dendritas
 Prolongaciones cortas y múltiples del soma. En sus
extremos están los botones postsinápticos a través de
los cuales reciben en señales desde otras neuronas o
células
Somas o cuerpo celular
 En él se destacan el núcleo y los cuerpos de Nissl
 La agrupación de somas neuronales forman la
sustancia gris que es visible en la corteza cerebral
Vaina de mielina:
 Existe en la mayoría de las neuronas y está formada por
varias capas de mielina, una sustancia grasa producida
por células gliales, que envuelven entrecortadamente
al axón y que aíslan su membrana del líquido
intersticial. Su presencia aumenta la velocidad del
conducción del impulso
Nodos de Ranvier:
 Se forman por las interrupciones de la vaina de
mielina, en ellos, la membrana del axón tiene contacto
con el líquido intersticial y puede, por lo tanto,
intercambiar sustancias con él
Axón o fibra nerviosa
 Ramificación del soma, más larga que las dendritas y
generalmente única. Su membrana se especializa en la
conducción del impulso nervioso
Terminal axónica
 Desde esta región del axón se transmiten las señales a
otras neuronas, a los músculos o glándulas. En sus
extremos se distinguen los botones presinápticos, a los
que llegan desde el soma numerosas vesículas con
neurotransmisores
 La forma y estructura de cada neurona se relaciona con
su función específica, la que puede se:
 recibir señales desde receptores sensoriales
 conducir estas señales como impulsos nerviosos, que
consisten en cambios en la polaridad eléctrica a nivel de
su membrana celular
 transmitir las señales a otras neuronas o a células
efectoras
Clasificación de las neuronas
 Su única dendrita lleva información
hacia el soma, y su axón, hacia otras
células.
 Transmiten información sensorial
(olfato, vista,oído y equilibrio) al
sistema nervioso central.
Neurona Bipolar
 Es un subtipo de neurona en la que
se han fusionado dendritas y axón,
pero mantienen su especificidad
funcional.
 Llevan información sensorial a la
médula espinal.
Neurona Unipolar (pseudo)
 Presentan un único axón y varias
dendritas. Es el tipo de neurona más
común en el sistema nervioso de
mamíferos.
Neurona Multipolar
Tipo de células Gliales y sus principales
funciones
 La mayor parte de las células que forman al tejido
nervioso son células gliales; estas cumplen funciones
auxiliares de apoyo estructural y fisiológico a las
neuronas.
Astrocitos:
 Los astrocitos son las principales y
más numerosas células gliales . Son
células con un elevado número de
funciones clave para la realización
de la actividad nerviosa. Forman la
barrera hematoencefálica, una capa
impermeable ubicada en los
capilares y vénulas del encéfalo,
que evita el paso de muchas
sustancias tóxicas desde la sangre
hacia este.
Oligodendrocitos:
 Son las más pequeñas y se ubican
en el sistema nervioso central. En
la sustancia gris, soportan a los
somas neuronales, y en la sustancia
blanca, sus prolongaciones forman
la vaina de mielina de los axones.
Microglías:
 Forman parte del sistema inmune y
representan la población de
macrófagos residentes del sistema
nervioso central (SNC). Tienen
capacidad fagocítica y tras una
lesión o enfermedad, fagocitan los
restos celulares. Además, inician la
respuesta inflamatoria.
Células de Schwann:
 Se ubican en el sistema
nervioso periférico (SNP) y
cumplen funciones de soporte
y regulación de los axones.
Existen dos tipos de células de
Schwann: las mielinizantes,
que forman la vaina de mielina
alrededor de un axón, y las no
mielinizantes, que acompañan
a los axones amielínicos del
SNP.
Importancia y organización del sistema
nervioso
 El sistema nervioso recibe múltiples estímulos. Por
ejemplo, cuando estás almorzando, eres capaz de
percibir el sabor y olor de la comida, conversar y
reír, mientras tu sistema digestivo procesa los
alimentos. ¿Cómo puedes sentir y hacer tantas
cosas a la vez?
 El sistema nervioso cumple
tres funciones basícas:
 capta y procesa la información
ambiental produciendo
respuestas coordinadas.
 Para esto, integra funciones con
mucha rapidez, lo que permite al
cuerpo
 actuar con armonía y eficiencia
frente a cambios
Función sensitiva
 Se refiere a que el sistema nervioso “siente “ o
detecta los estímulos provenientes tanto del
interior del organismo como del medio externo
Función integradora
 Consiste en el análisis de la información captada,
proveniente de los estímulos, almacenar algunos
aspectos de ella y tomar decisiones respecto de la
acción a seguir
Función motora
 Controla, inicia contracciones musculares y
secreciones glandulares
Organización del Sistema Nervioso
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)
 El sistema nervioso central es una estructura
extraordinariamente compleja que recoge
millones de estímulos por segundo desde el
Sistema Nervioso Periferico, que procesa y
memoriza continuamente, adaptando las
respuestas del cuerpo a las condiciones internas o
externas.(Función Integradora)
Protección del sistema nervioso central
 El encéfalo están protegidos por tres membranas
(duramadre, piamadre y aracnoides),llamadas
genéricamente meninges. Además, el encéfalo y
la médula espinal están protegidos por
envolturas óseas, que son el cráneo y la columna
vertebral respectivamente
 Los huecos de estos órganos están llenos de un
líquido incoloro y transparente, que recibe el
nombre del líquido cefalorraquídeo:
 como sistema de eliminación de productos residuales;
 para mantener el equilibrio iónico adecuado
 como sistema amortiguador mecánico y
 como medio de intercambio a determinadas sustancias
 Las células que forman el sistema nervioso
central se disponen de tal manera que dan
lugar a dos formaciones muy características:
 la sustancia gris, constituida por los cuerpos
neuronales, y
 la sustancia blanca, formada principalmente por
fibras nerviosas
Organización del encéfalo
 Parte del sistema nervioso central, situado en el
interior del cráneo. El encéfalo comprende el
cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo.
Tronco del Encéfalo
 El TE se ubica sobre la médula espinal y lo
componen el bulbo raquídeo, la protuberancia o
puente y el mesencéfalo. Desde él emergen diez de
los doce pares de nervio craneales, a través de los
cuales recibe información sensorial del gusto, oído
y equilibrio, además de la que proviene de la
articulaciones y la piel de la cabeza. Algunos
nervios craneales también transmiten información
motora a lo músculos del cuello y de la cabeza.
CEREBRO
 En la anatomía de los animales vertebrados, el
cerebro (parte del encéfalo) es el centro
supervisor del sistema nervioso, aunque también
suele usarse el mismo término para referirse al
sistema nervioso central de los invertebrados.
 En muchos animales, el cerebro se localiza en la
cabeza.
 El cerebro se divide en dos partes llamadas
hemisferios cerebrales, separadas por una ranura,
hallándose, no obstante, unidas en el fondo de la
ranura por una masa de fibras blancas llamadas
cuerpos callosos.
 La superficie del cerebro ofrece repliegues
irregulares llamados circunvalaciones cerebrales,
mas acentuados en el hombre que en cualquier
animal.
 La sustancia gris es la parte del cuerpo mas
noble, porque en ella se halla el asiento de los
movimientos voluntarios y de las funciones
intelectuales mas elevadas. Esta constituida por
celdillas nerviosas llamadas neuronas, provistas
de prolongaciones;
 parte de las prolongaciones de estas células
agrupadas forman sustancia blanca. Otras
sirven para comunicar las prolongaciones de una
célula con las de otra
CEREBRO
 El cerebro:
 controla y coordina el movimiento,
 el comportamiento
 las funciones corporales homeostáticas, como los latidos
del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y
la temperatura corporal.
 El cerebro es responsable:
 cognición,
 las emociones,
 la memoria y
 el aprendizaje.
 El cerebro es la principal estructura del
encéfalo, tanto por su tamaño como por la
complejidad de sus funciones. Lo integran el
diencéfalo o cerebro medio y los hemisferios
cerebrales izquierdo y derecho.
Diencéfalo Hemisferios cerebrales
Hipotálamo Sustancia gris
Tálamo Sustancia blanca
Epitálamo
DIENCEFALO
 El Diencéfalo consiste en dos masas esféricas de
tejido gris, situadas dentro de la zona media del
cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales.
 El tálamo
 El hipotálamo
Tálamo
 Es un centro de integración de gran importancia
que recibe las señales sensoriales y donde las
señales motoras de salida pasan hacia y desde la
corteza cerebral.
 Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto
las olfativas, se asocian con núcleos individuales
(grupos de células nerviosas) del tálamo.
Hipotálamo:
 Está formado por distintas regiones y núcleos
hipotalámicos encargados de la regulación de los
impulsos fundamentales y de las condiciones del
estado interno de organismo (homeostasis, nivel
de nutrientes, temperatura)
 El hipotálamo también está implicado en la
elaboración de las emociones y en las sensaciones
de dolor y placer. En la mujer, controla el ciclo
menstrual.
Hemisferios cerebrales
Sustancia gris
 En la superficie forma la corteza, que participa de los
procesos más complejos, como el lenguaje, la memoria
y la resolución de problemas. Inmersa en la sustancia
blanca de los hemisferios, hay tres agrupaciones
nucleares: los núcleos de la base, la amígdala y el
hipocampo. Estas se relacionan con funcione motoras
la memoria y las emociones, entre otras.
Sustancia blanca
 Está formada por millones de axones mielinizados, que
conectan a los distintos elementos del sistema
nervioso central. Destaca el cuerpo calloso, un
conjunto de axones que conecta ambos hemisferios, lo
que permite que trabajen asociadamente en la
coordinación de funciones.
Funciones de la corteza
 A pesar de su aspecto semejante, los hemisferios se
diferencian en su especialización funcional. Del
hemisferio izquierdo dependen los movimientos y
sensaciones del lado derecho del cuerpo, la
habilidad numérica, el razonamiento lógico y los
lenguajes escrito y hablado.
 Del hemisferio derecho dependen los movimientos y
las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo, la
percepción tridimensional, el sentido artístico y la
imaginación
 En la corteza de cada hemisferio se identifican cuatro
lóbulos. En ellos se encuentran las áreas sensitivas,
que reciben impulsos sensoriales; las áreas motoras,
que controlan los movimientos voluntarios; y las
áreas de asociación, que intervienen en procesos de
memoria, razonamiento, lenguaje y emociones
Organización del sistema nervioso
periférico (SNP)
 El sistema nervioso periférico está compuesto
por el sistema nervioso somático y el sistema
nervioso autónomo o vegetativo.
Sistema nervioso somático
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.
 Nervios craneales, 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.
Sistema nervioso autónomo
 El sistema nervioso autónomo(también
conocido como sistema nervioso vegetativo),
a diferencia del sistema nervioso somático,
recibe la información de las vísceras y del medio
interno, para actuar sobre sus músculos,
glándulas y vasos sanguíneos.
 El sistema nervioso es involuntario, activándose
principalmente por centros nerviosos situados en la
médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo.
También, algunas porciones de la corteza cerebral
como la corteza límbica, pueden transmitir
impulsos a los centros inferiores y así, influir en el
control autónomo.
 El sistema nervioso autónomo es sobre todo un
sistema eferente e involuntario que transmite
impulsos desde el sistema nervioso central hacia
órganos periféricos. Estas acciones incluyen: el
control de la frecuencia cardíaca y la fuerza de
contracción, la contracción y dilatación de vasos
sanguíneos, la contracción y relajación del músculo
liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño
pupilar y secreción de glándulas exocrinas y
endocrinas, regulando funciones tan importantes
como la digestión, circulación sanguínea,
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  • 1. Profesor José De La Cruz Martínez Departamento de Química y Biología Liceo Polivalente José De San Martín
  • 2. Aprendizajes esperados:  Comprenden que los organismos han desarrollado mecanismos que posibilitan su funcionamiento sistémico y su interacción con el medio de manera integrada manteniendo un ambiente estable.  Conocen la organización del sistema nervioso y comprender su función en la regulación y coordinación de las funciones sistémicas, la motricidad y el comportamiento
  • 3.  Todo sistema orgánico está constituido por células. En el caso del sistema nervioso este esta constituido por :  Células nerviosas o Neuromas  Células gliales o Glías
  • 4.
  • 5. Las Neuronas:  Son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso .
  • 7. Dendritas  Prolongaciones cortas y múltiples del soma. En sus extremos están los botones postsinápticos a través de los cuales reciben en señales desde otras neuronas o células Somas o cuerpo celular  En él se destacan el núcleo y los cuerpos de Nissl  La agrupación de somas neuronales forman la sustancia gris que es visible en la corteza cerebral
  • 8. Vaina de mielina:  Existe en la mayoría de las neuronas y está formada por varias capas de mielina, una sustancia grasa producida por células gliales, que envuelven entrecortadamente al axón y que aíslan su membrana del líquido intersticial. Su presencia aumenta la velocidad del conducción del impulso Nodos de Ranvier:  Se forman por las interrupciones de la vaina de mielina, en ellos, la membrana del axón tiene contacto con el líquido intersticial y puede, por lo tanto, intercambiar sustancias con él
  • 9. Axón o fibra nerviosa  Ramificación del soma, más larga que las dendritas y generalmente única. Su membrana se especializa en la conducción del impulso nervioso Terminal axónica  Desde esta región del axón se transmiten las señales a otras neuronas, a los músculos o glándulas. En sus extremos se distinguen los botones presinápticos, a los que llegan desde el soma numerosas vesículas con neurotransmisores
  • 10.  La forma y estructura de cada neurona se relaciona con su función específica, la que puede se:  recibir señales desde receptores sensoriales  conducir estas señales como impulsos nerviosos, que consisten en cambios en la polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular  transmitir las señales a otras neuronas o a células efectoras
  • 11. Clasificación de las neuronas  Su única dendrita lleva información hacia el soma, y su axón, hacia otras células.  Transmiten información sensorial (olfato, vista,oído y equilibrio) al sistema nervioso central. Neurona Bipolar
  • 12.  Es un subtipo de neurona en la que se han fusionado dendritas y axón, pero mantienen su especificidad funcional.  Llevan información sensorial a la médula espinal. Neurona Unipolar (pseudo)
  • 13.  Presentan un único axón y varias dendritas. Es el tipo de neurona más común en el sistema nervioso de mamíferos. Neurona Multipolar
  • 14. Tipo de células Gliales y sus principales funciones  La mayor parte de las células que forman al tejido nervioso son células gliales; estas cumplen funciones auxiliares de apoyo estructural y fisiológico a las neuronas.
  • 15. Astrocitos:  Los astrocitos son las principales y más numerosas células gliales . Son células con un elevado número de funciones clave para la realización de la actividad nerviosa. Forman la barrera hematoencefálica, una capa impermeable ubicada en los capilares y vénulas del encéfalo, que evita el paso de muchas sustancias tóxicas desde la sangre hacia este.
  • 16. Oligodendrocitos:  Son las más pequeñas y se ubican en el sistema nervioso central. En la sustancia gris, soportan a los somas neuronales, y en la sustancia blanca, sus prolongaciones forman la vaina de mielina de los axones.
  • 17. Microglías:  Forman parte del sistema inmune y representan la población de macrófagos residentes del sistema nervioso central (SNC). Tienen capacidad fagocítica y tras una lesión o enfermedad, fagocitan los restos celulares. Además, inician la respuesta inflamatoria.
  • 18. Células de Schwann:  Se ubican en el sistema nervioso periférico (SNP) y cumplen funciones de soporte y regulación de los axones. Existen dos tipos de células de Schwann: las mielinizantes, que forman la vaina de mielina alrededor de un axón, y las no mielinizantes, que acompañan a los axones amielínicos del SNP.
  • 19.
  • 20. Importancia y organización del sistema nervioso  El sistema nervioso recibe múltiples estímulos. Por ejemplo, cuando estás almorzando, eres capaz de percibir el sabor y olor de la comida, conversar y reír, mientras tu sistema digestivo procesa los alimentos. ¿Cómo puedes sentir y hacer tantas cosas a la vez?
  • 21.  El sistema nervioso cumple tres funciones basícas:  capta y procesa la información ambiental produciendo respuestas coordinadas.  Para esto, integra funciones con mucha rapidez, lo que permite al cuerpo  actuar con armonía y eficiencia frente a cambios
  • 22. Función sensitiva  Se refiere a que el sistema nervioso “siente “ o detecta los estímulos provenientes tanto del interior del organismo como del medio externo
  • 23. Función integradora  Consiste en el análisis de la información captada, proveniente de los estímulos, almacenar algunos aspectos de ella y tomar decisiones respecto de la acción a seguir
  • 24. Función motora  Controla, inicia contracciones musculares y secreciones glandulares
  • 26.
  • 27. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)  El sistema nervioso central es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo desde el Sistema Nervioso Periferico, que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas.(Función Integradora)
  • 28.
  • 29. Protección del sistema nervioso central  El encéfalo están protegidos por tres membranas (duramadre, piamadre y aracnoides),llamadas genéricamente meninges. Además, el encéfalo y la médula espinal están protegidos por envolturas óseas, que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente
  • 30.  Los huecos de estos órganos están llenos de un líquido incoloro y transparente, que recibe el nombre del líquido cefalorraquídeo:  como sistema de eliminación de productos residuales;  para mantener el equilibrio iónico adecuado  como sistema amortiguador mecánico y  como medio de intercambio a determinadas sustancias
  • 31.  Las células que forman el sistema nervioso central se disponen de tal manera que dan lugar a dos formaciones muy características:  la sustancia gris, constituida por los cuerpos neuronales, y  la sustancia blanca, formada principalmente por fibras nerviosas
  • 32. Organización del encéfalo  Parte del sistema nervioso central, situado en el interior del cráneo. El encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo.
  • 33. Tronco del Encéfalo  El TE se ubica sobre la médula espinal y lo componen el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente y el mesencéfalo. Desde él emergen diez de los doce pares de nervio craneales, a través de los cuales recibe información sensorial del gusto, oído y equilibrio, además de la que proviene de la articulaciones y la piel de la cabeza. Algunos nervios craneales también transmiten información motora a lo músculos del cuello y de la cabeza.
  • 34.
  • 35. CEREBRO  En la anatomía de los animales vertebrados, el cerebro (parte del encéfalo) es el centro supervisor del sistema nervioso, aunque también suele usarse el mismo término para referirse al sistema nervioso central de los invertebrados.  En muchos animales, el cerebro se localiza en la cabeza.
  • 36.  El cerebro se divide en dos partes llamadas hemisferios cerebrales, separadas por una ranura, hallándose, no obstante, unidas en el fondo de la ranura por una masa de fibras blancas llamadas cuerpos callosos.
  • 37.  La superficie del cerebro ofrece repliegues irregulares llamados circunvalaciones cerebrales, mas acentuados en el hombre que en cualquier animal.
  • 38.  La sustancia gris es la parte del cuerpo mas noble, porque en ella se halla el asiento de los movimientos voluntarios y de las funciones intelectuales mas elevadas. Esta constituida por celdillas nerviosas llamadas neuronas, provistas de prolongaciones;  parte de las prolongaciones de estas células agrupadas forman sustancia blanca. Otras sirven para comunicar las prolongaciones de una célula con las de otra
  • 40.  El cerebro:  controla y coordina el movimiento,  el comportamiento  las funciones corporales homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal.  El cerebro es responsable:  cognición,  las emociones,  la memoria y  el aprendizaje.
  • 41.  El cerebro es la principal estructura del encéfalo, tanto por su tamaño como por la complejidad de sus funciones. Lo integran el diencéfalo o cerebro medio y los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Diencéfalo Hemisferios cerebrales Hipotálamo Sustancia gris Tálamo Sustancia blanca Epitálamo
  • 42. DIENCEFALO  El Diencéfalo consiste en dos masas esféricas de tejido gris, situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales.  El tálamo  El hipotálamo
  • 43. Tálamo  Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral.  Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales (grupos de células nerviosas) del tálamo.
  • 44. Hipotálamo:  Está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos encargados de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno de organismo (homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura)  El hipotálamo también está implicado en la elaboración de las emociones y en las sensaciones de dolor y placer. En la mujer, controla el ciclo menstrual.
  • 45. Hemisferios cerebrales Sustancia gris  En la superficie forma la corteza, que participa de los procesos más complejos, como el lenguaje, la memoria y la resolución de problemas. Inmersa en la sustancia blanca de los hemisferios, hay tres agrupaciones nucleares: los núcleos de la base, la amígdala y el hipocampo. Estas se relacionan con funcione motoras la memoria y las emociones, entre otras.
  • 46. Sustancia blanca  Está formada por millones de axones mielinizados, que conectan a los distintos elementos del sistema nervioso central. Destaca el cuerpo calloso, un conjunto de axones que conecta ambos hemisferios, lo que permite que trabajen asociadamente en la coordinación de funciones.
  • 47. Funciones de la corteza  A pesar de su aspecto semejante, los hemisferios se diferencian en su especialización funcional. Del hemisferio izquierdo dependen los movimientos y sensaciones del lado derecho del cuerpo, la habilidad numérica, el razonamiento lógico y los lenguajes escrito y hablado.  Del hemisferio derecho dependen los movimientos y las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo, la percepción tridimensional, el sentido artístico y la imaginación
  • 48.
  • 49.  En la corteza de cada hemisferio se identifican cuatro lóbulos. En ellos se encuentran las áreas sensitivas, que reciben impulsos sensoriales; las áreas motoras, que controlan los movimientos voluntarios; y las áreas de asociación, que intervienen en procesos de memoria, razonamiento, lenguaje y emociones
  • 50. Organización del sistema nervioso periférico (SNP)  El sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo.
  • 51. Sistema nervioso somático 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.  Nervios craneales, 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.
  • 52. Sistema nervioso autónomo  El sistema nervioso autónomo(también conocido como sistema nervioso vegetativo), a diferencia del sistema nervioso somático, recibe la información de las vísceras y del medio interno, para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos.
  • 53.  El sistema nervioso es involuntario, activándose principalmente por centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También, algunas porciones de la corteza cerebral como la corteza límbica, pueden transmitir impulsos a los centros inferiores y así, influir en el control autónomo.
  • 54.  El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente e involuntario que transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia órganos periféricos. Estas acciones incluyen: el control de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño pupilar y secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, regulando funciones tan importantes como la digestión, circulación sanguínea, respiración y metabolismo.