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18 INTRODUCCIÓN A LAS NEUROCIENCIAS DE LA CONDUCTA - PRESENTACIÓN DE UNA NEURONA - E S (1)

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Módulo: 0102 Introducción a las Neurociencias de la Conducta
Grupo: 9152
Fecha: 13 de septiembre del 2017 
Actividad 4. 
Presentación de una neurona
La neurona
En el sistema nervioso, la neurona, o célula nerviosa, es la unidad funcional básica del procesamiento y transmisión de información. 
Todas las neuronas contienen un cuerpo celular o también llamado soma que contiene el núcleo, y a partir de su superficie, se proyectan una o más prolongaciones denominadas neuritas.
Las neuritas pueden ser de dos tipos, dendritas, que son responsables de recibir la información; o axones, que son una neurita tubular larga, única, que conduce los impulsos hacia otra célula.
Las dendritas y los axones se conocen con frecuencia como fibras nerviosas. 
 Componentes esenciales de la neurona
-El cuerpo de la célula nerviosa consiste esencialmente en una masa de citoplasma en la cual está incluido el núcleo. 
-El volumen del citoplasma dentro de la célula nerviosa a menudo es mucho menor que el volumen del citoplasma total de las dendritas. 
-El núcleo comúnmente se ubica en el centro del cuerpo celular y típicamente es grande y redondeado. 
-En las neuronas maduras, los cromosomas ya no se duplican y sólo funcionan en la expresión genética.
Cuerpo de la neurona (soma)
 Componentes esenciales de la neurona
La membrana celular de la neurona es el límite externo del cuerpo celular y sus prolongaciones. Este es el sitio de inicio y conducción del impulso nervioso, este proceso depende del tránsito de ciertos iones a través de los canales de la membrana.
Membrana celular
  Prolongaciones de la neurona 
-Las dendritas, con número y estructura variable según el tipo de neurona, y que transmiten los potenciales de acción desde las neuronas adyacentes hacia el cuerpo celular o soma. 
-En la superficie de las dendritas se observan pequeñas proyecciones que se denominan espinas dendríticas y que le confieren un aspecto espinoso. 
-En ellas se realiza el contacto sináptico con otras neuronas y ocurre cierto grado de control de entrada de señales.
Dentritas
  Prolongaciones de la neurona 
-Por aquí transitan los impulsos nerviosos o potenciales de acción desde el cuerpo celular hacia la siguiente célula. 
-Los axones pueden agruparse y formar lo que comúnmente llamamos fibra nerviosa. 
-La terminación axonal tiene forma abultada y se llama botón presináptico, el cuál contiene las vesículas sinápticas incluyendo en su interior a los neurotransmisores, que son sustancias químicas responsables de transmitir los mensajes a la neurona que le sucede.
Axones
  Clasificación de los distintos tipos de neuronas 
Tienen una sola neurita que se divide en dos direcciones muy cerca del cuerpo celular. Las características funcionales y estructurales de las ramas de estas neuritas coinciden con las de un axón, sin embargo, las ramas terminales del extremo periférico del axón en el sitio receptor reciben con frecuencia la denominación de dendritas 
Neuronas Unipolares 
según número, longitud y tipo de ramificaciones de las neuritas 
Neuronas bipolares
Las neuronas bipolares tienen un cuerpo celular alargado y surge una única neurita de cada una de las extremidades de este cuerpo. Las células bipolares de la retina y las células de los ganglios sensitivos coclear y vestibular son ejemplos de este tipo de neurona
Neuronas multipolares 
La neurona que presenta más de dos neuritas se denomina neurona multipolar. La mayoría de las neuronas del cerebro y de la médula espinal son multipolares. Las neuritas de estas neuronas se dirigen en varios sentidos, lo que aumenta en la neurona la capacidad de recibir estímulos nerviosos de varias fuentes 
  Clasificación de los distintos tipos de neuronas 
Presentan un axón largo (hasta de 1 metro o más). Los axones de estas neuronas forman los largos tractos de fibras del cerebro y de la médula espinal y las fibras nerviosas de los nervios periféricos. Algunos ejemplos son las células piramidales de la corteza cerebelosa y las células motoras de la médula espinal.
Golgi de tipo I 
según tamaño de la neurona 
Golgi de tipo II 
Las neuronas de Golgi de tipo II pueden tener un axón corto que acaba muy cerca del cuerpo celular o no tener ningún axón. Hay mayor número de neuronas de este tipo que de Golgi de tipo I. Estas neuronas tienen un aspecto estrellado, debido a que poseen una gran cantidad de dendritas cortas. Estas neuronas son numerosas en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa y, frecuentemente tiene una función inhibidora.
  Clasificación de los distintos tipos de neuronas 
Envían su axón a un músculo o a una glándula, con la finalidad de lograr que el músculo se contraiga o que cambie la actividad de la glándula 
Moto-neuronas 
según función de la neurona 
Neuronas sensoriales 
Responden a cambios en el entorno como por ejemplo, cambios de luz, de presión o calor en la piel, cambios químicos en el aire que corresponden a un olor concreto, etc. 
Interneuronas
Agrupan a la mayoría de las neuronas, reciben la información de unas neuronas y reenvían esta información a otras 
  Células gliales 
Contrariamente a las neuronas las células gliales no son excitables, no tienen axones y las terminales axónicas de las neuronas no establecen sinapsis en ellas. 
Son el sostén de las neuronas, pero también desempeñan un papel nutritivo, ya que proporcionan una vía desde el sistema vascular a las células nerviosas para distribuir materias primas que las neuronas sintetizan; también tienen la función de absorber las células muertas y otros desechos.
  Diferentes tipos de células glíales
 Tienen forma de estrella.
• Proporcionan soporte físico a las neuronas y limpian los desechos del cerebro.
• Producen algunas sustancias químicas que las neuronas necesitan para llevar a cabo sus funciones.
• Ayudan a controlar la composición química del fluido que rodea a las neuronas, captando o liberando activamente sustancias cuya concentración debe mantenerse dentro de unos niveles críticos.
• También rodean y aíslan la sinapsis.  
Astrocitos 
  Diferentes tipos de células glíales
Los oligodendrocitos son otro tipo de células gliales. Tienen cuerpos celulares pequeños y unas pocas prolongaciones delicadas. Se ubican en filas a lo largo de las fibras nerviosas mielínicas del sistema nervioso central y rodean los cuerpos celulares nervioso.
Son los encargados de formar y mantener la vaina de mielina de las fibras nerviosas en el sistema nervioso central.
Oligodendrocitos
  Diferentes tipos de células glíales
Las células de la microglía o células microgliales son las células gliales más pequeñas. Estas células son similares a los macrófagos del tejido conjuntivo.
Se localizan inactivas en el sistema nervioso central, y pueden recibir el nombre de células microgliales en reposo. Sin embargo, estas células tienen la capacidad de convertirse en fagocitos.
Cuando el tejido nervioso es dañado en alguna región, las células microgliales emigran a la zona dañada, en donde aumentan en número (proliferan) y fagocitan los residuos celulares. Esto ocurre tanto en el daño por traumatismo o lesión isquémica, como en presencia de enfermedades; tal es el caso de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple y el SIDA
Microglía
  Diferentes tipos de células glíales
Mientras que en el SNC son los oligodendrocitos los que dan soporte a los axones y producen mielina, en el SNP las células de Schwann las que cumplen esta función.
La mayoría de los axones del SNP son mielínicos. La vaina de mielina está también dividida en segmentos y cada segmento consiste en una única célula de Schwann, enrollada múltiples veces sobre el axón. Además toda la célula de Schwann rodea al axón.
Mientras que la oligodendrocito puede formar hasta 50 segmentos internodales, mientras que cada célula Schwann constituye un sólo segmento de mielina. Así que son necesarias muchas células de Schwann para mielinizar la longitud total de un axón individual. Otra diferencia importante es quelas células de Schwann son capaces de guiar el proceso de regeneración axonal tras alguna lesión, mientras que los oligodendrocitos no.
Células de Schwann
Bibliografía
Reynoso-Alcántara, V. (Inedito). División microscópica del sistema nervioso. En Antología del Claustro de Neurociencias

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