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Autor:
Zerpa, Oliris
CI.-16.201.814
HPS-17300129V
SECCIÓN: ED02DOV 2018-1
Profesora: Xiomara, Rodríguez
UNIVERSIDAD YACAMBÚ
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
FUNDAMENTOS DE LA NEUROCIENCIA
Abril , 2018
 La conducción nerviosa se asocia con fenómenos electroquímicos porque
participan elementos y proteínas cargadas eléctricamente. El potencial eléctrico
de la membrana de la fibra nerviosa se mide con microelectrodos conectados a
un osciloscopio.
El proceso de despolarización y
repolarización de un sector de la
membrana puede acontecer en
menos de 1 milisegundo (mseg). A
medida que el potencial de acción
avanza, la parte de la membrana que
queda por detrás se repolariza.
o Es bidireccional, ya que se propaga desde cualquier punto de la neurona
hacia ambos extremos de la célula.
o Cumple la ley del todo o nada, ya que, la neurona siempre producirá un
potencial de acción con máxima intensidad cada vez que la energía del
estímulo le permita alcanzar el potencial de umbral.
o La velocidad de conducción del impulso nervioso es dependiente del
espesor de los axones y de la presencia de la vaina de mielina, ya que,
mientras más grueso el axón y si presenta vaina de mielina, mayor será la
velocidad de conducción,
 Conducción saltatoria: En
esta caso, el axón de la
neurona está recubierto por
mielina, aunque carece de esta
en sitios específicos
denominados Nodos de
Ranvier, lo cual lleva a que el
impulso salte y evite estos
espacios para garantizar una
mayor velocidad de
propagación.
Conducción continua: Este
caso se da en neuronas
amielinizadas, en donde la
transmisión del impulso será
mucho más lenta pero
continúa.
 La palabra glía significa ‘cola’ en griego. Así, el término neuroglia querría decir
“adhesivo de las neuronas”. Este nombre fue dado por Rudolf Virchow porque
pensaba que estas células servían de adhesivo para las neuronas, que las unían
para formar el tejido nervioso. Así, la principal función de las células gliales
sería estructural, es decir, proporcionar apoyo físico a las neuronas.
 Son células del sistema nervioso.
 Forman parte de un sistema de soporte
 Son aproximadamente tres veces más numerosas en el sistema nervioso.
 Son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema
nervioso
 No tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos.
 Son más pequeñas que las neuronas.
 Son más abundantes que las neuronas
 Células que tienen a su cargo ayudar a la neurona en diversas funciones (Ej.
eliminar desechos metabólicos).
 Las células glía ayudan a las neuronas a ser más eficientes.
 Mantenimiento de la homeostasis en el sistema nervioso.
 Soporte metabólico para las neuronas.
 Formación de mielina.
 Destrucción de patógenos.
 Retirada de neuronas muertas y soporte estructural para las neuronas, tanto en el
sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico.
 Participan en la transmisión nerviosa asistiendo a las neuronas para que
establezcan la conexiones sinápticas entre ellas, reciclando neurotransmisores y en
algunos procesos, como la respiración, parecen tener un papel regulador activo.
 Astrocitos
 Células ependimarias
 Microglia.
 Oligodendrocitos
El conjunto de células gliales recibe el nombre de neuroglia. Hay varios tipos de
células gliales presentes en el sistema nervioso central (SNC) y el sistema
nervioso periférico (SNP) de los humanos, entre estas encontramos:
Se encuentran en el cerebro y
la médula espinal. Son
neuroglia en forma de estrella
que reside en las células
endoteliales del SNC que
forman la barrera
hematoencefálica.
Los astrocitos protoplasmáticos se
encuentran en la sustancia gris de la
corteza cerebral, mientras que
Los astrocitos fibrosos se encuentran
en la sustancia blanca del cerebro.
 Las células ependimarias, al igual que las demás células de la neuroglia,
derivan de una capa de tejido embrionario conocido como
neuroectodermo.
Las microglia son células
extremadamente pequeñas del
sistema nervioso central que
eliminan los desechos celulares y
protegen contra microorganismos
(bacterias, virus, parásitos, etc.).
 Son estructuras del sistema nervioso central que envuelven algunos
axones neuronales para formar una capa aislante conocida como
vaina de mielina.
Conducción del Impulso nervioso, tipos y carateristicas. Capitulo 9
del sistema nervioso. Recuperado de:
http://www.genomasur.com/BCH/BCH_libro/capitulo_09.htm
Rodríguez Xiomara (2018), Las células gliales del sistema nervioso:
tipos y funciones. Material de apoyo Documento word.
Universidad Yacambú. Barquisimeto, Lara.

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Tarea 9 oliris

  • 1. Autor: Zerpa, Oliris CI.-16.201.814 HPS-17300129V SECCIÓN: ED02DOV 2018-1 Profesora: Xiomara, Rodríguez UNIVERSIDAD YACAMBÚ FACULTAD DE HUMANIDADES LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA FUNDAMENTOS DE LA NEUROCIENCIA Abril , 2018
  • 2.  La conducción nerviosa se asocia con fenómenos electroquímicos porque participan elementos y proteínas cargadas eléctricamente. El potencial eléctrico de la membrana de la fibra nerviosa se mide con microelectrodos conectados a un osciloscopio. El proceso de despolarización y repolarización de un sector de la membrana puede acontecer en menos de 1 milisegundo (mseg). A medida que el potencial de acción avanza, la parte de la membrana que queda por detrás se repolariza.
  • 3. o Es bidireccional, ya que se propaga desde cualquier punto de la neurona hacia ambos extremos de la célula. o Cumple la ley del todo o nada, ya que, la neurona siempre producirá un potencial de acción con máxima intensidad cada vez que la energía del estímulo le permita alcanzar el potencial de umbral. o La velocidad de conducción del impulso nervioso es dependiente del espesor de los axones y de la presencia de la vaina de mielina, ya que, mientras más grueso el axón y si presenta vaina de mielina, mayor será la velocidad de conducción,
  • 4.  Conducción saltatoria: En esta caso, el axón de la neurona está recubierto por mielina, aunque carece de esta en sitios específicos denominados Nodos de Ranvier, lo cual lleva a que el impulso salte y evite estos espacios para garantizar una mayor velocidad de propagación.
  • 5. Conducción continua: Este caso se da en neuronas amielinizadas, en donde la transmisión del impulso será mucho más lenta pero continúa.
  • 6.  La palabra glía significa ‘cola’ en griego. Así, el término neuroglia querría decir “adhesivo de las neuronas”. Este nombre fue dado por Rudolf Virchow porque pensaba que estas células servían de adhesivo para las neuronas, que las unían para formar el tejido nervioso. Así, la principal función de las células gliales sería estructural, es decir, proporcionar apoyo físico a las neuronas.
  • 7.  Son células del sistema nervioso.  Forman parte de un sistema de soporte  Son aproximadamente tres veces más numerosas en el sistema nervioso.  Son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso  No tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos.  Son más pequeñas que las neuronas.  Son más abundantes que las neuronas
  • 8.  Células que tienen a su cargo ayudar a la neurona en diversas funciones (Ej. eliminar desechos metabólicos).  Las células glía ayudan a las neuronas a ser más eficientes.  Mantenimiento de la homeostasis en el sistema nervioso.  Soporte metabólico para las neuronas.  Formación de mielina.  Destrucción de patógenos.  Retirada de neuronas muertas y soporte estructural para las neuronas, tanto en el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico.  Participan en la transmisión nerviosa asistiendo a las neuronas para que establezcan la conexiones sinápticas entre ellas, reciclando neurotransmisores y en algunos procesos, como la respiración, parecen tener un papel regulador activo.
  • 9.  Astrocitos  Células ependimarias  Microglia.  Oligodendrocitos El conjunto de células gliales recibe el nombre de neuroglia. Hay varios tipos de células gliales presentes en el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP) de los humanos, entre estas encontramos:
  • 10. Se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Son neuroglia en forma de estrella que reside en las células endoteliales del SNC que forman la barrera hematoencefálica. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral, mientras que Los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca del cerebro.
  • 11.  Las células ependimarias, al igual que las demás células de la neuroglia, derivan de una capa de tejido embrionario conocido como neuroectodermo.
  • 12. Las microglia son células extremadamente pequeñas del sistema nervioso central que eliminan los desechos celulares y protegen contra microorganismos (bacterias, virus, parásitos, etc.).
  • 13.  Son estructuras del sistema nervioso central que envuelven algunos axones neuronales para formar una capa aislante conocida como vaina de mielina.
  • 14. Conducción del Impulso nervioso, tipos y carateristicas. Capitulo 9 del sistema nervioso. Recuperado de: http://www.genomasur.com/BCH/BCH_libro/capitulo_09.htm Rodríguez Xiomara (2018), Las células gliales del sistema nervioso: tipos y funciones. Material de apoyo Documento word. Universidad Yacambú. Barquisimeto, Lara.