Tronco encefálico: Bulbo raquídeo
En la zona anterior están las Piramides, zona en donde se cruzan el 80% de las fibras descendentes. Esto determina que el movimiento derecho del cuerpo sea controlado por el hemisferio Izquierdo y viceversa.
En el bulbo raquideo se controla la Presión arterial, el diametro de los vasos sanguíneos, las pausas entre espiración e inspiración, la frecuencia cardiaca y la fuerza del latido cardiaco. Existen centros o grupos respiratorios dorsal (controla la inspiración) y ventral (controla la inspiración y la espiración solo cuando se requiere gran ventilación). Estos centros también reciben señales desde el pulmón (stretch receptors) a través del nervio vago, que detienen la inspiración (Reflejo protector de Hering-Brewer).
miércoles, 8 de diciembre de 2010
TRONCO ENCEFALICO BULBO RAQUIDEO
RESPIRACION CONTROLADA POR EL OXIGENO
Respiración controlada por Oxígeno
Si en un momento baja la concentración de Oxígeno disuelto en la sangre, los quimioreceptores de los cuerpos carotideos y cuerpo aórtico envían señales via el nervio glosofaringeo y nervio vago respectivamente. Estas señales aferentes llegan al grupo respiratorio dorsal del bulbo raquídeo y estos envian señales eferente a los musculos intercostales y diafragma para incrementar la frecuencia inspiratoria y así aumentar la concentración de Oxígeno.
RESPIRACION CONTROLADA POR LA H+
Respiración controlada por la [H+]
Cuando se realiza un ejercicio físico, se incrementan los niveles de CO2 en la sangre por acción de la respiración celular de las celulas musculares. Este CO2 en el plasma sanguíneo es tomado por la enzima Anhidrasa Carbonica (A.C.) y junto con el H2O es convertido a H2CO3 (acido carbónico), el cual por ser un ácido débil, se disocia en el agua a H+ y HCO3-. Los protones viajan via sanguínea hasta el área quimiosensitiva en la parte anterior del bulbo raquídeo, este envía señales al grupo respiratorio dorsal y este último envía señales a los musculos respiratorios para incrementar la frecuencia respiratoria y disminuir el CO2 sanguíneo.
Cuando se realiza un ejercicio físico, se incrementan los niveles de CO2 en la sangre por acción de la respiración celular de las celulas musculares. Este CO2 en el plasma sanguíneo es tomado por la enzima Anhidrasa Carbonica (A.C.) y junto con el H2O es convertido a H2CO3 (acido carbónico), el cual por ser un ácido débil, se disocia en el agua a H+ y HCO3-. Los protones viajan via sanguínea hasta el área quimiosensitiva en la parte anterior del bulbo raquídeo, este envía señales al grupo respiratorio dorsal y este último envía señales a los musculos respiratorios para incrementar la frecuencia respiratoria y disminuir el CO2 sanguíneo.
CEREBELO
Controla los movimientos finos (escribir), de precisión (enhebrar una aguja) y coordinación (andar en bicicleta). Mantiene la tonicidad muscular y la postura corporal. Además mantiene el equilibrio, integrando la información del aparato vestibular. Se une al tronco encefalico por el pedunculo cerebeloso, formando dos hemisferios cerebelosos y ambos hemisferios se conectan por el vermis.
La corteza del cerebelo esta formada por sustancia gris y posee celulas de Purkinje que son neuronas gigantes, que integran información motora y nos informa sobre la posición del cuerpo permanentemente.
El Cerebelo utiliza el mecanismo de retroalimentación: Compara el movimiento que desea hacer con la postura del cuerpo y así corrige contínuamente la dirección y precisión de los movimientos (recibe información de musculos y articulaciones).
REGULACION NERVIOSA PRESION ARTERIAL
Si en un momento determinado la presión sanguínea se incrementa por sobre ciertos niveles, los baroreceptores aórticos y del seno carotídeo son distendidos y envían señales aferentes a través del nervio vago y de Hering (que se une con el glosofaringeo) respectivamente. Las señales entran al grupo respiratorio dorsal del bulbo raquídeo y desde allí se envían señales a dos centros nerviosos:
a) Se inhibe al centro vasocontrictor, produciendo vasodilatación y
b) Activa el centro vagal, el cual disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza sistólica.
En ambos casos, la acción restaura la condición normal disminuyendo la presión sanguínea.
Esta situación ocurre de manera inversa si ocurre una baja en la presión sanguínea.
a) Se inhibe al centro vasocontrictor, produciendo vasodilatación y
b) Activa el centro vagal, el cual disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza sistólica.
En ambos casos, la acción restaura la condición normal disminuyendo la presión sanguínea.
Esta situación ocurre de manera inversa si ocurre una baja en la presión sanguínea.
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO
Medula espinal y vertebras
Los nervios espinales se subdividen en pares (bilateral). 8 nervios cervicales, 12 nervios toraxicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y 1 nervio coxigeo. En total 31 pares de nervios. Cada nervio tiene dos puntos de contacto con la medula espinal: la raiz dorsal y la raiz ventral.
Recordemos que un nervio es un fasciculo grueso de axones con vasos sanguíneos
Los nervios espinales se subdividen en pares (bilateral). 8 nervios cervicales, 12 nervios toraxicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y 1 nervio coxigeo. En total 31 pares de nervios. Cada nervio tiene dos puntos de contacto con la medula espinal: la raiz dorsal y la raiz ventral.
Recordemos que un nervio es un fasciculo grueso de axones con vasos sanguíneos
VIAS ESPINAL Y VIAS CONDUCTORAS
Nervios perifericos: Los Nervios Craneales
Los nervios somaticos se dividen en nervios raquideos y nervios craneales. Los nervios craneales son 12 pares y salen desde el encefalo y realizan diferentes funciones en este segmento del sistema nervioso. Los nervios suelen denominarse con números romanos. Hay nervios sensoriales, motores y mixtos.
I. Nervio olfatorio (sensorial): transmite información desde la mucosa olfatoria al cerebro
II. Nervio Óptico (sensorial): transmite información desde la retina a los centros visuales
III. Nervio oculomotor (motor): Movimientos del ojo, cristalino y pupila
IV. Nervio Troclear (motor): movimientos del ojo
V. Trigémino (mixto): sensaciones faciales de dolor y masticación
VI. Abductor (motor): Movimientos del ojo
VII. Facial (mixto): Expresión facial, salivación y gusto
VIII. Vestibulococlear (sensorial): Equilibrio y audición
IX. Glosofaringeo (mixto): Deglusión, salivación y gusto
X. Vago (mixto): sensación y control visceral. Vigila presión sanguínea, tos y deglusión
XI. Espinal (motor): Movimientos de la cabeza y hombros
XII. Hipogloso (motor): Movimientos de la lengua
Medula espinal y vías conductoras y elaboradoras
Muchas de las respuestas reflejas tienen su origen en la medula espinal. Las funciones de la medula espinal son principalmente dos:
a) Función conductora: Conduce información sensitiva y motora de cada lado de la medula. Actualmente la medula esta casi completamente mapeada y se conocen muchas vías o tractos que conducen axones mielinicos aferentes y eferentes a través de la sustancia blanca.
Algunas de las vías son:
1. Vía espinotalamica: conduce información de dolor y temperatura desde los receptores perifericos hacia el cerebro.
2. Vías corticoespinales: Conduce información motora desde cerebro a los nervios raquideos.
3. Vías Espinocerebelar: Conduce información desde músculos y tendones hacia la corteza cerebelosa.
4. Vías de Goll y Burdach: Conducen información sensitiva relacionada con tacto y presión.
b) Función elaboradora: Aquí se elaboran conductas simples como los reflejos. Ej. el reflejo rotuliano, reflejo de parpadeo y otros.
Las vías elaboradoras son:
1. Vías de Goll
2. Vías de Burdach
3. Vías Corticoespinal lateral o espinocerebeloso dorsal
4. Vías Espinatalamico lateral o sistema antero lateral
5. Vías Espinotalamico anterior o espinocerebeloso ventral
6. Vías Corticoespinal anterior.
Si una lesión ocurre en la 5ta vertebra cdervical, la parálisis afecta a todo el organismo (Cuadraplejia o Tetraplejia). Si la lesión afecta solo a la región lumbar, la parálisis ocurrirá en las extremidades inferiores (Paraplejia).
SISTEMA SIMPATICO
El sistema simpatico se caracteriza por:
1. Esta formado por neuronas preganglionares que nacen en las porciones toraxicas y lumbar
2. Los axones preganglionares son cortos
3. Los axones postganglionares son largos
4. Los axones preganglionares hacen sinápsis en ganglios paravertebrales, prevertebrales y terminales.
5. Sus ganglios están cerca del sistema nervioso central y lejos de los efectores
6. Los axones preganglionares son colinergicos (usa Acetilcolina en las sinápsis)
7. Los axones postganglionares son adrenergicos en su mayor parte (usan Noradrenalina en las sinápsis). Ej. glándulas sudoriparas, vasos sanguíneos en músculos, piel y órganos genitales.
8. Responde a situaciones de emergencia, preferenciando la actividad de ciertos órganos en desmedro de otros. Por ejemplo: En una situación de asalto, la sangre llega en mayor proporción al cerebro y a los músculos en lugar de irrigar el sistema digestivo y renal.
1. Esta formado por neuronas preganglionares que nacen en las porciones toraxicas y lumbar
2. Los axones preganglionares son cortos
3. Los axones postganglionares son largos
4. Los axones preganglionares hacen sinápsis en ganglios paravertebrales, prevertebrales y terminales.
5. Sus ganglios están cerca del sistema nervioso central y lejos de los efectores
6. Los axones preganglionares son colinergicos (usa Acetilcolina en las sinápsis)
7. Los axones postganglionares son adrenergicos en su mayor parte (usan Noradrenalina en las sinápsis). Ej. glándulas sudoriparas, vasos sanguíneos en músculos, piel y órganos genitales.
8. Responde a situaciones de emergencia, preferenciando la actividad de ciertos órganos en desmedro de otros. Por ejemplo: En una situación de asalto, la sangre llega en mayor proporción al cerebro y a los músculos en lugar de irrigar el sistema digestivo y renal.
SISTEMA PARASIMPATICO
El sistema parasimpatico se caracteriza por:
1. Las neuronas preganglionares se originan en el tronco encefálico y la región sacra.
2. Los axones preganglionares son largos
3. Los axones postganglionares son cortos
4. Los axones preganglionares hacen sinápsis en ganglios terminales.
5. Los axones preganglionares y postganglionares son colinergicos (usan Acetilcolina como neurotransmisor).
6. El sistema se encarga de reestablecer las condiciones funcionales de equilibrio en el organismo.
1. Las neuronas preganglionares se originan en el tronco encefálico y la región sacra.
2. Los axones preganglionares son largos
3. Los axones postganglionares son cortos
4. Los axones preganglionares hacen sinápsis en ganglios terminales.
5. Los axones preganglionares y postganglionares son colinergicos (usan Acetilcolina como neurotransmisor).
6. El sistema se encarga de reestablecer las condiciones funcionales de equilibrio en el organismo.
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