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6. neurona

  1. 1. neurona<br />Lilizbeth Zavala Cardenas<br />Grupo 7<br />
  2. 2. DEFINICION<br />Células excitables especializadas en la recepción de estímulos y en la conducción del impulso nervioso. <br />Se encuentran en el encéfalo, la medula espinal y los ganglios. <br />En el individuo maduro las neuronas no se dividen ni se reproducen<br />
  3. 3. Su tamaño y forma varian, pero cada una posee: <br /><ul><li> Un cuerpo celular.
  4. 4. Una o mas prolongaciones denominadas neuritas.</li></li></ul><li>VARIEDADES DE NEURONAS<br />El numero, la longitud y la forma de ramificación de las neuritas brindan un método morfológico para la clasificación de mas neuronas. <br /><ul><li>Neuronas unipolares
  5. 5. Neuronas bipolares
  6. 6. Neuronas multipolares</li></ul>Tambien se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño:<br /><ul><li>Neuronas de Golgi de tipo I.
  7. 7. Neuronas de Golgi de tipo II.</li></li></ul><li>NEURONAS UNIPOLARES<br />El cuerpo celular tiene una sola neurita que se divide a corta distancia en dos ramas, una se dirige hacia una estructura periferia y la otra ingresa al SNC.<br />Las ramas de esta neurita única tienen características funcionales y estructurales de un axón.<br />
  8. 8. NEURONAS BIPOLARES<br />Poseen un cuerpo celular alargado y de cada uno de sus extremos parte una neurita única .<br />Por ej. Las células bipolares de la retina y las células de los ganglios sensitivos coclear y vestubular.<br />
  9. 9. NEURONA MULTIPOLAR<br />Tienen numerosas dendritas que surgen del cuerpo celular, con excepción de la larga prolongación que corresponde al axón, el resto de las neuritas son dendritas.<br />La mayoría de las neuronas del encéfalo y la medula espinal son de esta tipo.<br />
  10. 10. NEURONAS DE GOLGI TIPO I<br />Tienen un axón que puede llegar a medir un metro de longitud. Los axones de estas neuronas forman largos trayectos de fibras del encéfalo y la medula espinal, y las fibras nerviosas de los nervios periféricos. <br />Las células piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje de la corteza cerebelosa y las células motoras de la medula espinal son ejemplos.<br />
  11. 11. NEURONAS DE GOLGI TIPO II<br />Tienen un axón corto que termina en la vecindad del cuerpo celular. <br />Son muy abundantes en la corteza cerebral y cerebelosa y su función a menudo es inhibidora.<br />
  12. 12. ESTRUCTURA DE LA NEURONA<br />
  13. 13. CUERPO DE LA CELULA<br />. consiste en una masa de citoplasma en la cual esta incluido el núcleo; Esta limitado externamente por una membrana plasmática.<br />
  14. 14. NUCLEO<br />Almacena los genes, en la neurona madura los cromosomas ya no se duplican y solo funcionan como expresión genética.<br /> El núcleo único esta relacionado con la sintesis de RNAr y la unión de las subunidades de los ribosomas. <br /> Su gran tamaño es por la alta tasa de síntesis proteica que se requiere para el requerimiento citoplasmático de las neuritas largas.<br />En la mujer uno de los cromosomas X se encuentra compacto y se conoce como cuerpo de Barr. <br />
  15. 15. La envoltura nuclear tiene dos capas y presenta poros nucleares, atreves de los cuales difunden sustancias hacia el interior o exterior del núcleo. <br />
  16. 16. CITOPLASMA. <br />Rico en retículo endoplasmatico granular y agranular y contiene los siguientes organelos e inclusiones: <br /><ul><li>Sustancia de Nissl.
  17. 17. Aparato de Golgi.
  18. 18. Mitocondrias.
  19. 19. Microfilamentos.
  20. 20. Microtubulos.
  21. 21. Lisosomas.
  22. 22. Centriolos.
  23. 23. Lipofuscina.
  24. 24. Melanina.
  25. 25. Glucógeno.
  26. 26. Lípidos.</li></li></ul><li>SUSTANCIA DE NILLS. <br />Consiste en gránulos distribuidos en la totalidad del cuerpo celular, excepto en la región del cono axonico. <br />La sustancia de Nills esta compuesta por retículo endoplasmatico rugoso dispuesto en forma de cisternas.<br />Su función es sintetizar las proteínas que fluyen a lo largo de las dendritas y del axón y reemplazan las proteínas que son degradadas durante la actividad celular.<br />APARATO DE GOLGI.<br />Las proteínas producidas por la sustancia de Nills son transformadas en glucoproteínas. <br />Cada cisterna del aparato de Golgi se especializa en diferentes reacciones enzimáticas. Al final las proteínas son empaquetadas en vesículas para su transporte a las terminaciones nerviosas. <br />El aparato de Golgi también es activo para la producción de lisosomas y en la síntesis de membranas celulares. <br />
  27. 27. MITOCONDRIAS<br />Dispersas en todo e cuerpo celular, dendritas y axones. Poseen enzimas que participan en las cadenas de respiración celular, son útiles para la formación de energía. <br />NEUROFIBRILLAS<br />Discurren paralelas entre si, compuestas de micro filamentos, desde las dendritas, atreves de cuerpo y hasta el axón. Determinan la forma de la neurona.<br />MICROFILAMENTOS<br />Forman una red densa por debajo de la membrana plasmática. Desempeñan un papel en la formación y retracción de las prolongaciones celulares y el transporte celular.<br />
  28. 28. MICROTUBULOS<br />Discurren entre las neurofibrillas, desde las dendritas, el cuerpo celular y el axón, funcionan como transporte celular.<br />
  29. 29. EXITACION DE LA MEMBRANA PLASMATICA DEL CUERPO NEURONAL<br />
  30. 30. Cuando la célula nerviosa es estimulada por medios eléctricos, mecánicos o químicos se produce un cambio rápido de la permeabilidad de la membrana a los iones de Na. Esto provoca la despolarización de la membrana y se produce el potencial de acción. <br />
  31. 31.
  32. 32. SINAPSIS<br />Hay dos tipos principales de sinapsis:<br />Química<br />Eléctrica<br />
  33. 33. SINAPSIS QUIMICA<br />Siempre conduce las sinapsis en un solo sentido.<br />Es decir desde la neurona que segrega la sustancia transmisora que es la presinaptica hasta la neurona en la que actúa el trasmisor que es la postsinaptica.<br />
  34. 34. Las terminaciones presinapticas poseen vesículas presinapticas pequeñas, que contienen neurotransmisores<br />Las vesículas se fusionan con la membrana presinaptica y descargan neurotransmisores. <br />Los neurotransmisores son liberados por la llegada de un potencial de acción. <br />Se difunden a través del espacio sináptico hasta la membrana postsinaptica, donde se unen y sufren cambios en su conformación de inmediato<br />abren el canal iónico, generando un potencial postsinaptico excitador (efecto despolarizador) o uno inhibidor (efecto de hiperpolarizacion). <br />
  35. 35. SINAPSIS ELECTRICA<br />uniones en hendidura con canales que se extienden desde el citoplasma de la neurona presinaptica hasta el de la neurona postsinaptica.<br />Los canales forman puentes que permiten el flujo de corriente iónica. <br />Esta rápida propagación de la actividad de una neurona a otra asegura que un grupo de neuronas que realizan una función idéntica actúen juntas.<br />

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