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Control Nerviosodelsistemamotor[1]

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Control Nerviosodelsistemamotor[1]

  1. 1. Función del Sistema Nervioso y control motor Dr. John Araneda Gálvez Escuela Educación Física Universidad Austral de Chile
  2. 2. El sistema nervioso es órgano de: <ul><li>La información: la recibe, la procesa y la genera. </li></ul><ul><li>La conducta: que depende de las llamadas funciones superiores de ese sistema. </li></ul><ul><li>Formado por células muy especializadas: </li></ul><ul><ul><li>Neuronas </li></ul></ul><ul><ul><li>Células gliales </li></ul></ul><ul><ul><li>Organización </li></ul></ul><ul><ul><li>Vías nerviosas: nervios y tractos </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructuras nerviosas: Núcleos y ganglios o capas o láminas de células nerviosas, formados acumulación de neuronas . </li></ul></ul>
  3. 3. Estructura y función del sistema nervioso: Neuronas y células gliales
  4. 4. Estructura y función del sistema nervioso: Neuronas
  5. 5. Impulso Nervioso <ul><li>Carga eléctrica que pasa de una neurona a otra y de ahí al órgano efector. </li></ul><ul><li>Potencial de Membrana en reposo: -70 mV </li></ul>
  6. 6. Potencial de membrana. Potencial de difusión del potasio Mb permeable al K+ Difusión K al exterior por ( ). Crea potencial (-) interior lo que bloquea la > difusión. F. Nerviosas: –94 mV Interior Exterior
  7. 7. Potencial de membrana. Potencial de difusión del sodio. <ul><li>Mb permeable al Na++ </li></ul><ul><li>Difusión de Na+ al interior por ( ). </li></ul><ul><li>Crea un potencial (+) interior lo </li></ul><ul><li>que bloquea la mayor difusión. </li></ul><ul><li>F.Nerviosas –61 mvolt </li></ul>Interior Exterior
  8. 8. Potencial de membrana de reposo -70 mV <ul><li>Potencial de difusión k+. 35-1 (–94 mV) </li></ul><ul><li>Potencial de difusión Na+ 0.1 (+61 mV) </li></ul><ul><li>Permeabilidad de la membrana. </li></ul><ul><ul><li>Fibra Nerviosa (K+ >100 veces Na+) </li></ul></ul><ul><li>Naturaleza electrógena bomba Na-K </li></ul><ul><ul><li>3 Na+ al exterior– 2K+ interior pérdida continua de cargas + </li></ul></ul><ul><ul><li>desde el interior genera carga (-) 4 mV al interior de la mb </li></ul></ul>
  9. 9. Potenciales Graduados Cambios localizados en potencial de membrana Despolarización: Aumento de la permeabilidad al sodio. El interior se hace menos negativo Hiperpolarización: Cuando la diferencia de potencial crece y se hace más negativo
  10. 10. Potencial de acción Transmisión del Impulso Nervioso Las señales nerviosas se transmiten por potenciales de acción que son cambios rápidos de potencial de membrana.
  11. 11. Despolarización Tiempo: 1 ms -------------------------  Periodo refractario
  12. 12. Propagación del Potencial de acción <ul><li>Vaina de Mielina: </li></ul><ul><ul><li>Nódulos de Ranvier </li></ul></ul><ul><ul><li>Conducción saltatoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Mielinización 1ºs años de vida </li></ul></ul><ul><li>Diámetro de la neurona </li></ul><ul><ul><li>> diámetro < resistencia al flujo local de corriente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Velocidad de transmisión fibras grandes mielinizadas 100m/s </li></ul></ul>
  13. 13. Sinapsis Lugar de transmisión del impulso nervioso Química Eléctrica Neurotransmisor Gap Juntion
  14. 14. Tipos de Sinapsis (Gray) <ul><li>Sinapsis tipo I </li></ul><ul><li>Excitadora. </li></ul><ul><li>Glutamatérgica. </li></ul><ul><li>Vesículas sinápticas circulares </li></ul><ul><li>>Nº de cuerpos densos </li></ul><ul><li>(sinapsis asimétrica). </li></ul><ul><li>Sinapsis tipo II </li></ul><ul><li>Inhibidoras. </li></ul><ul><li>Gabaérgicas, </li></ul><ul><li>Vesículas sinápticas aplanadas. </li></ul><ul><li>< Nº de densidades presinápticas </li></ul><ul><li>(sinapsis simétrica). </li></ul>  Densidad post-sináptica Vesículas sinápticas Proyecciones o cuerpos densos presinápticos Espacio sináptico Espacio sináptico Zona activa
  15. 15. Estructura de sinapsis química <ul><li>1.         Terminal nervioso </li></ul><ul><li>2.         Terminal GABA-érgico </li></ul><ul><li>3.         Terminal excitador </li></ul><ul><li>4.         Membrana presináptica </li></ul><ul><li>5.         Segundos mensajeros </li></ul><ul><li>6.         Receptor GABA-érgico </li></ul><ul><li>(canal de Cl - ) </li></ul><ul><li>7.         Vesículas sinápticas </li></ul><ul><li>incorporadas al terminal </li></ul><ul><li>8.         Mitocondria </li></ul><ul><li>9.         Vesícula reincorporada </li></ul><ul><li>10.      Receptor presináptico </li></ul><ul><li>11.      Canal de Ca 2+ </li></ul>
  16. 16. Sinapsis eléctrica <ul><li>Organización funcional de la sinapsis eléctrica </li></ul><ul><li>1. Citoplasma presináptico </li></ul><ul><li>2. Espacio intercelular </li></ul><ul><li>3. Citoplasma post-sináptico </li></ul><ul><li>4. Conexón </li></ul><ul><li>5. Canal formado por la unión </li></ul><ul><li>de dos hemiconexiones </li></ul><ul><li>6. Conexinas </li></ul><ul><li>7. Membrana plasmática </li></ul>
  17. 17. Interacciones entre receptores
  18. 18. Neurotransmisión eléctrica
  19. 19. Organización Funcional médula espinal
  20. 20. Médula espinal
  21. 21. Médula espinal
  22. 22. Receptores 1. Terminales nerviosos libres (dolor) 2. Corpúsculo de Krause 3. Corpúsculo de Meissner 4. Corpúsculo de Pacini
  23. 23. Sistema sensorial Receptores Químicos <ul><li>1.   Célula sensorial del corpúsculo carótideo sensible a estímulos químicos </li></ul><ul><li>2.   Célula gustativa a moléculas presentes en los alimentos </li></ul><ul><li>3.    Neurona olfativa sensible a odógenos </li></ul>
  24. 24. Receptores
  25. 25. Vía sensitiva Ascendente Dolor y Tº : Tracto Espino Talámico Lateral Tacto , presión y vibración: TET Ventral Propiocepción y posición: Núcleo Cuneate y Gracile
  26. 26. Vía Motora Descendente
  27. 28. Propiocepción y vía refleja I
  28. 30. Propiocepción
  29. 31. Resumen

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