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bulbo raquídeo
contiene varios centros responsables de funciones autonómicas vitales como la digestión, la respiración y control de la frecuencia cardíaca
vital
cerebelo
regula la fuerza y la amplitud del movimiento y participa en el aprendizaje motor, permite la coordinación, el equilibrio, modula el tono muscular, emocionalidad al tacto. Corrige el error motor.
son 8 funciones
función del tronco del encéfalo
recibe información sensitiva de la piel, los músculos de la cabeza y el control motor de estos músculos. Cuenta con los núcleos de los pares craneales que controlan diversas acciones.
está estructura transmite información de la médula espinal al encéfalo.
posee una función de actividad autonómica o vegetativa
transmite info
protuberancia
transmite información sobre el movimiento del hemisferio cerebral al cerebelo
transmisión de info
mesencefalo
controla muchas funciones sensitivas y motoras como el movimientos de los ojos y la coordinación de los reflejos visuales y auditivos
sensitiva y motora
diencefalo(estructuras)
contiene las estructuras
talamo
hipotálamo
epitalamo
subtalamo
compuesto por:
talamo
procesa la información que alcanza la corteza cerebral procedente del resto del sistema nervioso central.
Es el centro de relevo de la información neuronal
procesa
hipotálamo
regula la función autonómica, endocrina y visceral
regula
hemisferios cerebrales (estructuras)
consiste en una capa externa muy plegada( corteza cerebral) y 3 estructuras situadas en la profundidad
nucleos basales
hipocampo
núcleos amigdalianos
compuesto por las estructuras ...
ganglios basales
grupo de somas neuronales que regulan la realización de los movimientos (es del sistema nervioso periférico)
hipocampo
region neuroanatomica especializada en la memoria, aquí ocurre la neurogenesis
recuerdo
núcleos amigdalianos
coordinación de la respuesta autonómica y endocrina de los estados emocionales
división de la corteza cerebral
frontal
parietal
temporal
occipital
temporoccipital (insular)
lóbulos frontal
planificación de acciones futuras y del control del movimiento
planifica
parietal
da la sensación somática con la formación del esquema corporal y la relación del propio esquema con el espacio extrapersonal
lobulo temporal
con la audición, olfato y a través de sus estructuras profundas con aprendizaje, memoria y las emociones
lobulo occipital
reconocimiento visual (solo detecta que hay información visual)
función del sistema nervioso
captar la información sensitiva, realizar acciones motoras, integrar estímulos, funcionamiento reflejo y cognitivo
división del sistema nervioso periférico
sistema nervioso somático y sistema nervioso visceral
componentes del sistema somático
12 pares craneales
31 nervios espinales
-8 cervicales
-12 torácicos
-5 lumbares
-5 sacros
-1 cocciqueo

sistema nervioso visceral
relacionado con el sistema nervioso autónomo
dividido en :
sistema nervioso parasimpático
sistema nervioso simpático
sistema nervioso enterico
sistema nervioso parasimpático + sistema nervioso simpático
tubo neural
formación embriologica que da origen al sistema nervioso
sus capas:
endodermo
ectodermo
mesodermo
ectodermo
origina al sistema nervioso y posee dos capas superficial y profunda
capa profunda del ectodermo
da origen al sistema nervioso central (encéfalo, médula, retina, etc)
capa superficial del ectodermo
da origen al sistema nervioso periférico se une con el mesodermo para genera la coordinación músculo-nervio
metamera
región anatómica que está invernada (por raíces nerviosas) y que tiene acción en 5 estructuras distintas:
dermotoma
miotoma
angiotoma
viscerotoma
osteotoma
funcion ácido fólico
invaginación del tubo neural
regiones del tubo neural
región del cordón espinal: formación de la médula espinal
región cerebral: que da origen a las vesículas primarias y estás a su vez, generan al sistema nervioso central
vesículas primarias
prosencefalo
mesencefalo
romboencefalo
vesículas secundarias
prosencefalo--> telencefalo( corteza cerebral )
diencefalo (subcortical)
mesencefalo---> mesencefalo(da origen a la primera porcion del tronco del encéfalo)
romboencefalo---> mielencefalo (bulbo raquídeo )
metencefalo (cerebelo, puente, retina y núcleos basales)
mielomeningocele
cuando no se cierra el tubo neural impidiendo la formación del arco posterior de la médula y queda abierta
región pre-frontal
se encuentra la inhibición de conductas, tareas duales, memorias de trabajo y alteraciones conductuales.
presenta las funciones conductuales y cognitivas
meninges
---epidural---
duramadre
---subdural----
aracnoides
---subaracnoideo---
piamadre
--- supial---
espacio subaracnoideo
pasa el líquido encéfalo raquídeo que es un colchón hidráulico, se encuentra en el tercer y cuarto ventrí****
supial
aquí se encuentra la barrera hematoencefálica el cual es un dispositivo anatómico que obstaculiza el paso de ciertas sustancias químicas
plexos conoideos
producen el líquido encefálico raquídeo. son células gliales
conducto ependimario
formado por células ependimarias que forman líquido encéfalo raquídeo
¿dónde se reabsorbe el líquido encéfalo raquídeo?
en las granulaciones aracnoideas y llega al seno venoso
neocorteza
estructura anatómica filogeneticamente más nueva.
está dispuesta de forma paralela, posee las células piramidales de betz que son las principales de esta estructura
sustancia gris
representa a los somas neuronales, son los cuerpos de neuronas altamente vascularizado,posee cromátina.
en la médula la sustancia gris está por dentro y sirve para conectar áreas del cerebro
sustancia blanca
axones neuronales mielinicos
fibras de asociacion
conecta entre misma corteza vecinas del mismo hemisferio
fibras comisurales
conecta entre cortezas opuestas
fibras de proyección
conecta con otras regiones del neuroeje (ejemplo área de broca con médula)
núcleos basales
acumuló de somas neuronales que se encuentran en la base del cerebro, por tanto, son subcorticales y diencefalicos. (se ubican entre corteza y tronco.
caudado
putamen
globo pálido (dos porciones: interna y externa)
núcleo subtalamico
sustancia negra
núcleo accumbes
amígdalas cerebrales
amígdalas cerebrales
relacionado con el sistema limpico. Conductas asociadas con la ira
función de los núcleos basales
modula el tono muscular, suprimen los movimientos no deseados, facilitan el movimiento primario, se relacionan con funciones de aprendizaje motor y emocionalidad relacionada al acto motor
5 funciones
¿dónde ocurre la neurogenesis ?
en el bulbo olfatorio y en el hipocampo
núcleos cerebelosos profundos
núcleo dentado
núcleo emboliforme
núcleo fastigio
núcleo globoso
¿dónde se originan los nervios craneales?
III - IV --->mesencefalo
V- VI- VII - VIII ---> Puente
IX- X - XI - XII ---> Bulbo
sistema reticular activador o formación reticular
grupo de neuronas distribuidas en forma de red por el tronco del encéfalo y un poco en la médula. Su función es la regularización de los grupos sircadianos, centro de regulación del hambre, la sed,la vigilia de forma autonómica, actos de supervivencia, reproducción y con la modulación del tono como también en conductas anticipatorias
sustancia gris periacueductal
está alrededor del acueducto y son somas neuronales con función de modulación de estímulos nociceptivos. Son los analgésicos propios del cuerpo
colí***** superiores
(son dos)
grupo neuronal que están encargados en el control del movimiento asociado al seguimiento visual
colí***** inferiores
grupo neuronal que están encargados del control del movimiento asociado al seguimiento auditivo
sustancia negra
son somas con función de secretar dopamina, presenta dos porciones
-compacta (se daña en el Parkinson)
-reticulada
núcleo rojo
grupo de somas altamente vascularizados. encargado exclusivamente del control del movimiento de la extremidad superior. los axones llegan hasta el plexo braquial
núcleo de tracto solitario
unión de nervios (pares craneales) con la relación del gusto
núcleo grácil-cuneiforme
forma los núcleos de la raíz nerviosa dorsal. Es el punto de relevo de la información ascendente. Su función es pasar información del miembro superior ( por anterior) y llevar información sensitiva
polígono de wills
circulación cerebral anterior+ circulación cerebral posterior
circulación cerebral anterior
-arteria cerebral media
-arteria carótida interna
-arteria cerebral comunicante anterior
circulación cerebral posterior
- arteria cerebral posterior
- arteria basilar
- arteria cerebelares


extensión de la médula
desde el agujero magno hasta L2 y continúa como cola de caballo
organización somatotopica de la médula
músculos distales se encuentran hacia lateral y músculos axiales hacia medial
astas de la médula
anterior (más gorditas) son somas de motoneuronas
posteriores somas neuronales sensitivos
laterales: ubicados en la región torácica corresponde al sistema nervioso simpático
¿qué ocurre entre T4- T6?
aquí se encuentra la inervación simpática del corazón y de los pulmones
¿qué ocurre si hay daño desde T4 hacia distal?
en esta región se controla la función vesical e intestinal si hay daño no se puede subir información para vaciar la vejiga
disreflexia autonómica
alteraciones los reflejos autónomos (ejemplo cambios de presión)
recorrido de las fibras aferentes
las fibras aferentes sensoriales llegan a la médula en las astas dorsales a través del nervio espinal y la raíz dorsal y su soma se encuentra en el ganglio espinal
recorrido de las fibras eferentes
las fibras motoras eferente salen de la médula por la raíz ventral hacia el nervio espinal y su soma se encuentra en la sustancia gris medular
tipos de información que lleva el sistema nervioso periférico
sensorial o aferente que lleva la información de los estímulos externos censados por los receptores al sistema nervioso central. estás fibras hacen sinapsis con otras llamadas motoras.
el motor o eferente lleva la respuesta hacia los efectores
nervio vago
principal componente de accion parasimpatica
sistema nervioso autónomo y división simpática
las neuronas preganglionares tienen sus cuerpos en las columnas intermediolateral de la médula espinal entre los segmentos t1 y L2
las fibras preganglionares salen por las correspondientes raíces anteriores y siguen por los Ramos comunicantes blancos hasta la cadena de ganglios simpáticos paravertebrales a partir de dónde Pueden seguir distintas vías
santiago ramón y cajal
el sistema nervioso central poseen orden y un organización especial nombró a la neurona como la vida funcional del sistema nervioso central
Camillo golgi
postular a qué la célula del cuerpo estaba en conectada en forma de red que llamó teoría reticular
composición del tejido nervioso
celulas gliales o neuroglias
neurona
astrocitos
tienen función de nutrición de neuronas al estar conectadas con ellas y los capilares sanguíneos,regulan el ambiente químico de las neuronas reciclan neurotransmisores y forman parte de la Barrera hematoencefálica Por otra parte, cuando se presenta un daño en el sistema nervioso central los astrocitos secretan factores tróficos y forman una malla extensa y gruesa de cicatriz de astrocitos proceso conocido como gliosis
oligodendrocitos
envuelven los axones de las neuronas del sistema nervioso central formando las vainas de mielina que facilitan la propagación del impulso nervioso estas neuroglias se unen a varios axones formando mielina en serie
división de las neuroglias
divididas en sistema nervioso central donde encontramos a los astrocitos, oligodendrocitos, microglias y celulas ependimarias Por otra parte encontramos a las del sistema nervioso periférico las cuales son células de schwann, celulas capsulares o satelitales
función de las neuroglias
favorecen el desarrollo y crecimiento neuronal, la sobrevivencia (ya que se llevan todos los desechos de la neurona), sinapsis (aportan en la comunicación de una neurona a otra) ,mielinización y regula la homeostasis
microglias
estilo de sistema inmune de las neuronas.
Son de origen mesodérmico que actúan como fagocitos. En reposo sensan el medio y al detectar sustancias nocivas se activan
celulas ependimarias
recubren los ventrí***** cerebrales y el conducto ependimario de las células espinales. secretan el líquido cerebro espinal y participan en su circulación (en canal del ependimo se concentran y en todos los lugares en donde se secreta el líquido encefalorraquídeo)
células de schwann
se enrollan en los axones de las neuronas periféricas generando la mielina a nivel del sistema nervioso periférico
¿Cuál es la diferencia entre los oligodendrocitos y las células de schwann?
los oligodendrocitos tienen producción de mielina en forma centrípeta (concéntrica) cuando se daña la mielina ésta no regenera es del sistema nervioso central y la mielina es en más de un axón
en cambio las células de schwann la producción de mielina es en forma centrífuga (hacia fuera) cuando se daña la mielina está si regenera la mielina es sólo en un axón
velocidad de conducción
la velocidad a la que viaja una señal nerviosa por una fibra nerviosa depende de dos factores
1) el diámetro de la fibra (las fibras largas tienen más áreas y conducen la señal con más rapidez que las pequeñas)
2) presencia o ausencia de mielina
células satélite
corresponden al sistema nervioso periférico y recubren los somas de las neuronas que forman los ganglios nerviosos (sensoriales o autonómicos) su función principal es la regulación del medio de estas neuronas
características de la neurona
polaridad,excitabilidad, secreción, mitosis, metabolismo
composición de las neuronas
compuestas por el soma neuronal,núcleo, nucleolo y dendritas que se dividen en espinas dendritas
donde se producen los neurotransmisores
se producen en el soma neuronal
nodo de ranvier
permite la conducción saltatoria del impulso nervioso
espinas dendritas
puertos donde la neurona presináptica puede sinaptar en múltiples condiciones.
es el aparato de recepción de neuronas tiene una alta concentración de ribosomas y proteínas específicas del citoesqueleto
microtúbulos
permite las transformaciones estructurales el axones. Es la vía de dirección en donde van a ir todos los productos de la zona del somas neuronales
vaina de mielina
formado por segmentos que mantienen la polaridad de la neurona, permitiendo que el flujo electroquímico se concentré y no se escape aumentando la velocidad de conducción
Cuál es el proceso de liberación de neurotransmisores
los propulsores de la materia o materia prima para los neurotransmisores se crean en los somas y viaja acumulandose en los botones sinapticos, ubicados en las ramificaciones axonicas y desde aquí se liberan vesículas con neurotransmisores al espacio sináptico para conectarse con receptores , que pueden generar una despolarización a otra neurona
Cuáles son las neuronas más complejas
las neuronas ubicadas en el cerebelo, en los núcleos basales entre el caudado y el putamen que se llama neuronas espinales medianas y también las células piramidales gigantes de betz
clasificación estructural de las neuronas
-unipolares: típicas de invertebrados
-Bipolar: es que son recurrentes en las células de la retina y su función es juntar una neurona con otra
-pseudopolares: tienen prolongaciones que se dividen en 2 uno va un órgano efector y el otro va a una neurona
-multipolares: son los más comunes en el sistema nervioso en donde el axón tiene múltiples ramificaciones dendritas ejemplo en el hipocampo, el cerebelo y en el hipotálamo
somas o cuerpos neuronales
centro metabólico de la célula contiene el núcleo y el retí**** endoplasmático si da origen a dos tipos de prolongaciones las dendritas y el axón
axón
prolongación que se extiende desde el soma y lleva la información a otra célula posee una región especializada en donde se inician los potenciales de acción
¿qué es una sinapsis?
es una conexión funcional entre dos células excitables una sinapsis puede ser excitatoria cuando la neurona postsináptica aumenta su actividad o inhibitoria cuando la neurona postsináptica disminuye su actividad. esta neurona blanco puede ser un músculo otra neurona o una glándula
tipos de espinas dendríticas
filopodium
thin
stubby
mushroom shaped
cup shaped
De qué depende el aprendizaje cognitivo
dependerá de la consolidación del circuito neuronal, y esto es alcanzado producto del tipo de espinas dendritas la mushroom shaped y cup shaped son más sólidas
Cómo genero más dendritas
las neuronas le dicen al soma neuronal que él ADN cree proteínas de membrana o material de proliferación neuronal para crear una nueva dendrita la actividad física aeróbica potencia la producción de dendritas
Cómo se genera un potencial de acción
para generar un potencial de acción se necesita un estímulo que genere una diferencia de potencial ,que provoca la diferencia de concentración de iones dentro y fuera de la célula. Esto provocará una diferencia de potencial eléctrico
potencial de membrana
es el potencial eléctrico que existe a través de una membrana biológica
potencial de reposo
potencial de membrana cuando la célula no está transmitiendo un impulso eléctrico. el flujo neto de iones hacia fuera y dentro de la célula es cero por tanto la neurona no está descargando
función del potasio
es un ion encargado de mantener el estado de reposo electroquímico y permite mantener la homeostasis
función del calcio
el calcio genera que las vesículas se liberan para la unión con los neurotransmisores
Cuál es el nivel electroquímico donde la membrana se mantiene en reposo
-70mv
umbral
nivel necesario que debe alcanzar la neurona para disparar el potencial de acción
-55mv
sumatoria espacial
aumento de la cantidad de neuronas que sinaptan produciendo un aumento del umbral
sumatoria temporal
es la sumatoria de frecuencia para que la neurona alcance el umbral
potencial postsináptico excitatorio
es un estímulo eléctrico que sitúa a la neurona en un potencial de membrana, pero sólo un estímulo no genera un cambio eléctrico necesario para llegar al umbrar, por eso, se genera la sumatoria y esto llevará a valores positivos
potencial sináptico inhibitorio
lleva a valores negativos más lejos del umbral genera la repolarizacion
propagación pasiva
es cuando cambios en el potencial de membrana a lo largo de una fibra no alcanzan el umbral y no produce un potencial de acción
Cuáles son las propiedades pasivas de la membrana
la constante de tiempo (qué tan rápido cambia el potencial de membrana en un punto específico)
la constante de espacio ( Qué tan lejos llega un cambio de potencial de membrana dado un estímulo en un punto)
Qué es la corriente de fuga
es la corriente de potasio intrínseca que determina el potencial de acción de una membrana en reposo
fases del potencial
1) células en reposo: canales de calcio abiertos crean el potencial en reposo
2) alcanza el umbral: algunos canales de sodio se abren despolarizando a la célula hasta el umbral
3) despolarización: se abre más canales de sodio dependientes del voltaje causan una rápida espiga de despolarización o sea un potencial de acción
4) repolarizacion: los canales de sodio se inactivan los canales de compuertas de potasio se abren realizando y aún hiperpolarizando la membrana
5) célula en reposo: todos los canales de compuertas se cierran y la célula regresa al potencial de reposo
período refractario
es el período durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción
período refractario absoluto
dónde es imposible estimular a la neurona por un nuevo potencial de acción
se inicia desde la llegada del umbral más toda la despolarización y el tercio de la repolarizacion
período refractario relativo
se inicia desde los 2/3 de la repolarizacion o en la hiperpolarizacion se debe al cierre tardío de los canales de potasio
Cuál es el rol de la bomba sodio potasio
mantiene el potencial de membrana pero no tiene la funcion en la repolarizacion de la membrana luego de un potencial de acción
¿cómo la membrana detecta los cambios de concentración?
lo detecta gracias a la presencia de los sensores de voltaje
ligando
cualquier sustancia o molécula que abra o cierre un canal iónico y que sea la llave de este.
tiene la capacidad de amplificar la respuesta, integrar a otras cascadas y posee la capacidad de regular.
¿qué se requiere para excitar a una neurona?
requiere un gradiente electroquímico que depende de las moléculas existentes dentro y fuera de la membrana, en donde su ingreso dependerá de los canales iónicos
formas de abrir o cerrar un canal iónico
-Qué canal se una un ligando
-por receptores acoplados a proteína G
-a través de receptores tirosin quinasa
receptores acoplados a proteína G
existe un primer mensajero que activa a un receptor y éste que está asociado a proteína G activa diferentes movimientos de las subunidades Alfa y Beta de esta proteína y este movimiento genera la apertura del canal
¿Cómo se activan los receptores tirosin quinasa?
ubicando la señal molecular adecuada y está señal pueden ser neutrofinas Qué son moléculas de naturaleza proteica y que se encargan de la proliferación neuronal y la más conocida es BDNF
vías de señalización
permite la generación de la respuesta intracelular la respuesta depende del receptor no del neurotransmisor y este receptor es el que determina si la sinapsis es excitatoria o inhibidoras.
¿Cómo se regulan las vías de señalización?
a través de los mecanismos de feedback que permiten su propia regulación
tipos de sinapsis
-axodendríticas Axomatica: unión con una dendrita
-axodendrítica con espina dendritica
-axoaxonica
sinapsis eléctricas
sinapsis donde la transmisión nerviosa se realiza a través del paso directo de ion es por los iones Gap y son más rápidos
sinapsis química
donde la transmisión nerviosa utiliza neurotransmisores que son liberados por la neurona presináptica hacia la hendidura sináptica por dónde viaja al blanco postsinaptico
miastenia gravis
enfermedad autoinmune en donde los anticuerpos bloquean o destruye los receptores de acetilcolina en el músculo
proteínas snare
fusión a las vesículas para que se liberan los neurotransmisores se ubican en los botones sinapticos
clasificación de los neurotransmisores
peptídicos y no peptídicos o moléculas pequeñas
tipos de peptídicos
opioides
neuro hipofisiarias
taquicininas
otros
tipos de opioides
b-endorfina
dinorfina
metionina
tipos de neurohipofisiario
vasopresina
oxitocina
tipos de taquicina
sustancia P
casinina
neurocinina
otros tipos de péptidos
secretina
peptido intestinal vasoactivo glucagón
neuropeptido y
somatostatina
colestoquinina
angiotensina
tipos de molécula pequeña
aminoácidos
aminas bioquímicas
nucleótidos y otros
tipos de aminoácidos
glicina
glutamato
aspartato
taurina
gaba
tipos de aminas bioquímicas
acetilcolina
dopamina
noradrenalina
adrenalina
serotonina
histamina
tipos de nucleotidos
adenosina
ATP
otros tipos de molécula pequeña
óxido nítrico y monóxido de carbono
síntesis de neurotransmisores
los neurotransmisores no peptídicos se sintetizan en el botón sináptico en ocasiones con ayuda de las crías y con reciclaje de productos de la degradación de los mismos neurotransmisores
gracias a quien se liberan las vesículas
la función de las vesículas a la membrana ocurre gracias a las proteínas vsnare y tsnare más el calcio
tipos de receptores
ionotrópicos y metabotrópicos
receptores ionotropicos
ionotropicos son canales de ion habitualmente son más rápidos y se activan gracias al ligando que abre y cierra el canal
receptores metabotrópicos
están acoplados a proteína G y habitualmente necesitan ATP por lo tanto media en conductas más complejas suelen ser más lentos
acetilcolina
-los receptores ionotrópicos son nicotínicos y los metabotrópicos son muscarinicos.
-son abundantes en el ganglio del sistema motor visceral sistema nervioso central nervio vago y músculos cardíacos
-organofosforados inhiben la acetilcolina

glutamato
es el más abundante en el encéfalo si no está en equilibrio genera citotoxicidad excitotoxicidad.
todos los receptores del glutamato generar una respuesta excitatoria
receptores del glutamato
GABA
neurotransmisor que media la mayoría de la sinapsis inhibitoria
inhibe la capacidad de disparar potencial de acción ya que aleja las diferencias de potencial hacia niveles más negativos se haya en más neuronas de circuitos locales
los circuitos de los núcleos basales y los circuitos inter cerebelosos aportan al cerebro función inhibitoria
enzimas del Gaba
posee naturaleza primaria ya que con una enzima ( GAD) transforma glutamato en GABA Mientras que el (gat) es una enzima que degrada el gaba para que las neuroglías lo metan a los neurotransmisores nuevamente
tipos de agonistas del gaba
benzodiazepina y barbitúricos
receptores del gaba
ionotropicos generan una corriente de cloruro.
si una neurona gabaergica libera glutamato y este glutamato se une a una neurona permitiendo que se libera en canales de cloro para que las neuronas que den menos despolarizable
glicina
genera una respuesta inhibitoria
la distribución de la glicina es más localizada en el sistema nervioso central
es sintetizada a partir de la serina
sus receptores imitan alos gaba productos la apertura de los canales de cloro
aproximadamente el 50% de la sinapsis inhibitoria de la médula espinal utilizan glicina y el resto gaba
aminas biogenas
regula muchas funciones encefalicas y también bastante activas en el sistema nervioso periférico
están implicadas en la mayoría en los trastornos psiquiátricos y se subdivide en
catecolaminas
histamina
serotonina
catecolaminas
se divide en dopamina noradrenalina (norepinefrina) adrenalina (epinefrina) y tienen en común que derivan de la tirosina
dopamina
actúan exclusivamente los receptores acoplados a proteína G se encarga de la funcion en la motivación la recompensa y el esfuerzo el placer la Euforia la afinación de la función motora las compulsiones y la perseveración.
MAO y la COMT son enzimas encargadas del catabolismo (producir) la dopamina
inhibe los vomitos en el bulbo raquídeo
receptores de la dopamina
noradrenalina
se sintetiza a partir de la dopamina ( B hidroxilasa)
utiliza como neurotransmisor en el locus coerelus (estructura subcortical y es de recompensa)
se encarga de la atención de alerta la conducta alimentaria influye en el sueño y en la vigilia
sus receptores son los Alfa y Beta adrenérgicos los cuales son acoplados a proteína G
adrenalina
se haya niveles mucho menos que las otras catecolaminas y se encuentra presente en el sistema nervioso simpático en especial en el Tegmento lateral (capa que se encuentra en el tronco del encéfalo y el cerebelo) y el bulbo raquídeo y se proyectan hacia el tálamo e hipotálamo por tanto tienen que ver con la modulación autonómica sus receptores son Alfa y Beta adrenérgicos acoplados a proteína G
histamina
marcador específico de la atención por orientación procede de la histidina (histidina descarboxilasa)
reacciones alérgicas O daño tisular provoca la liberación desde los mastocitos al torrente sanguíneo vaso de natación y mediador de dolor tiene reactividad en el sistema vestibular
son neuronas del hipotálamo que se proyectan hacia todas las regiones del encéfalo y de la médula espinal
serotonina
se encuentran en el tronco del encéfalo Por ende tienen relación con el sistema autónomo
se sintetizan a partir del triptófano (triptofano hidroxilasa)
se encuentran en neuronas de la protuberancia y tronco del encéfalo Superior que tienen amplias conexiones con el cerebro anterior
regula el sueño y la vigilia junto con los estados de ánimo
la fluoxetina es un antidepresivo que inhibe los transportadores de serotonina
tienen que ver con los ritmos circadianos conducta motora y alerta mental media la saciedad y el menor consumo de alimentos
transportador
sintetizan
receptores opioides
mu y gapa
analgésicos opioides
están los fuertes: morfina fernanazocina metadona diamorfina (heroína) fentanila buprenorfina
y los moderados: codeína dihidrocodeína dexiropropoxifona
bulbo olfatorio
en la zona subventricular las celulas pluripotenciales dan origen a las progenitoras que van a migrar a traves de la cadena rostro-migratorias [ hacia delante] para llegar al bulbo olfatorio donde se diferencian formando interneuronas inhibitorias funcionales de dos tipos: celulas granulares y perioglomerulares que establecen contacto para modular el proceso de la informacion sensorial
giro dentado del hipocampo
la zona subgranular del giro dentado en el hipocampo [ en donde maduran las celulas progenitoras] enviando sus proyecciones axonales hacia el area conocida como cuerno de amon y las arborizaciones dendriticas hacia la capa granular
factores que modulan la neurogenesis
aprendizaje
el nicho [ lugar donde viven las neuronas]
neutrotransmisores
factores de crecimiento y neurotroficos
hormonas
actividad fisica
neuroplasticidad
reestructuracion del cerebro, en donde este se adapta ante cualquier dano
formacion de nuevos circuitos neuronales de forma permanente que pueden ser del desenmascaramiento de neuronal de neuronas silente o por el rebrote de dentritas o sprowting
sistema nervioso espejo
permite reconocer secuencias motoras que otros realizan y preprograman dichas secuencias para ser realizadas por el observador.
estaria prensente en:
region premotora
lobulo temporal posterior y superior
insula