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Resumen 18 Sistema nervioso

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El sistema nervioso se forma a partir de la placa neural. La notocorda y la mesénquima paraxial inducen 
la diferenciación de la placa neural del ectodermo subyacente. El tubo neural se diferencia en el SNC, 
formado por el encéfalo y la médula espinal. la cresta neural proporciona que forman la mayor parte 
del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. 
 
 
DESARROLLO DE LA MÉDULA ESPINAL 
El tubo neural por debajo de las 4 somitas se forma la médula espinal, Se empieza a engrosar las 
paredes del tubo neural reduciendo de manera gradual el tamaño del conducto neural hasta llegar a 
un pequeño conducto central de la médula. Al principio la pared del tubo neural está formada por un 
neuroepitelio Columnar que se le conoce como zona ventricular de dónde proceden todas las células 
microgliales en la médula espinal. Las células macrogliales son los elementos de mayor tamaño de las 
células de la neuroglia lo cual se encuentran astrocitos y oligodendrocitos. Poco después se identifica 
una zona marginal formada por las porciones externas de las células neuroepiteliales. Esta zona se 
convierte en la zona blanca de la médula espinal y conforme crecen los axones en ella desde los 
cuerpos neuronales en la médula espinal, ganglios raquídeos y encéfalo. Los gioblastos proceden de 
las células neuroepiteliales dichas células emigran hacia las zonas intermedia y marginal. Algunos se 
convierten en astroblastos y posteriormente en astrocitos mientras otros se convierten en 
Oligodendroblastos y al final en oligodendrocitos cuando dejan de producir células se diferencian en 
células ependimarias, formando estas el epidídimo. 
Placas alares: Forman la sustancia gris dorsal en la columna que se extienden a lo largo de la médula 
espinal (astas grises dorsales). A medida que crecen las placas alares se forma el tabique dorsal y se 
reduce el tamaño del conducto central.
	
SISTEMA NERVIOSO 
Placas basales: Se forman las astas grises ventrales (columnas) y astas grises laterales (columnas). 
Los axones de las células de las astas ventrales salen de la medula espinal y forman haces grandes 
de nervios (raíces ventrales de los nervios raquídeos).
 
Cisura media ventral: Se forma en la superficie ventral de la médula espinal, al crecer las placas basales 
que producen un tabique medio ventral.
 
Ganglios raquídeos:
Las neuronas unipolares de los ganglios derivan de las células de la cresta neural. 
En un inicio los axones de las células de los ganglios son bipolares, luego se unen los dos procesos 
en forma de T en procesos central (penetran en la medula espinal y constituyen las raíces 
de los nervios raquídeos) y periférico (pasan los nervios raquídeos a terminaciones sensoriales 
especiales en estructuras somáticas o viscerales). 
 
 
MENINGES RAQUÍDEAS 
La mesénquima que rodea a el tubo neural se condesa para forma una membrana denominada 
meninge o meninges primitivas. La capa externa de esta membrana aumenta de grosor para formar la 
duramadre. La capa interna o pía-aracnoides, formada por la piamadre y la aracnoides, procede de 
células de la cresta neural. Aparecen espacios llenos de líquido dentro de las meninges que pronto se 
unen para formar el espacio subaracnoideo. 
 
DESARROLLO DEL ENCÉFALO 
El tubo neural craneal hasta el cuarto para de somitas da origen al encéfalo. La fusión de los pliegues 
neurales en la región craneal y el cierre del neuróporo se forman 3 vesículas encefálicas de la que se 
origina el encéfalo.
	
Las vesículas encefálicas primarias son: 
• Prosencéfalo. 
• Mesencéfalo. 
• Rombencéfalo. 
 
Durante la 5 semana el prosencéfalo se divide en dos vesículas encefálicas secundarias, telencéfalo y 
diencéfalo. El mesencéfalo no se divide y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo por 
lo que existen 5 vesículas secundarias. 
 
 
FLEXURAS ENCEFÁLICAS 
Durante la 4 semana el encéfalo embrionario crece y se dobla hacia adelante con el pliegue de la 
cabeza se produce la flexión del mesencéfalo y la flexura cervical en la unión entre el rombencéfalo y 
la medula espinal posteriormente se forma la flexura protuberancial. El surco limitante se extiende en 
dirección craneal hasta la unión entre el mesencéfalo y prosencéfalo, y las placas alar y basal. 
Rombencéfalo: 
La flexura cervical separa el rombencéfalo de la medula espinal, posteriormente esta unión queda 
definida de forma arbitraria como la raíz del 1 nervio cervical. La flexura protuberancial, divide al 
rombencéfalo en una parte caudal (mielencéfalo) y otra rostral (metencéfalo). El mielencéfalo se 
convierte en el bulbo raquídeo y el metencéfalo se convierte en el puente y ene el cerebelo. La cavidad 
del rombencéfalo se convierte en el 4 ventrículo y el conducto central del bulbo raquídeo. 
Mielencéfalo: 
El conducto neural del tubo neural es un conducto central en el mielencéfalo. Los neuroblastos de las 
placas alares emigran a la zona marginal, núcleos de la sustancia gris (n gracilis y los n cuneiformes). 
La región ventral del bulbo contiene un par de haces de fibras, las pirámides formadas por las fibras 
corticoespinales que desciende desde la corteza cerebral. Los neuroblastos en las placas basales del 
bulbo originan neuronas motoras. 
En el bulbo los neuroblastos forman núcleos y se organizan en 3 columnas celulares a cada lado:
	
1. Eferente somática lateral representado por neuronas del nervio hipogloso. 
2. Eferente visceral especial representado por neuronas que inervan los músculos derivados de los 
arcos faríngeos.
	
3. Eferente visceral general representada por algunas neuronas de los nervios vagos y glosofaríngeo. 
Los neuroblastos de las placas alares del bulbo originan neuronas organizadas en 4 columnas:
	
1. Aferente visceral general, recibe los impulsos de las vísceras.
	
2. Aferente general especial, recibe fibras del gusto. 
3. Aferente somático general, que recibe impulsos desde la superficie de la cabeza. 
4. Aferente somática especial, recibe impulsos del oído. 
 
METENCÉFALO 
Las paredes del metencéfalo forman la protuberancia, el cerebelo y la cavidad del metencéfalo forman 
la parte superior del 4 ventrículo. El cerebelo se origina a partir de un engrosamiento en las porciones 
dorsales de las placas alares. Algunos neuroblastos de la zona intermedia de las placas alares emigran 
a la zona marginal y se diferencian en neuronas de la corteza cerebelosa, otros neuroblastos de estas 
placas dan origen a los núcleos centrales. La estructura del cerebelo refleja su desarrollo. El arqueo 
cerebelo (lóbulo floculonodular) tiene conexiones con el aparato vestibular. El paleocerebelo (vermis 
y lóbulo anterior) está relacionado con la información sensitiva de las extremidades. El neo cerebelo 
(lóbulo posterior) participa en el control selectivo de los movimientos de extremidades. Las fibras 
nerviosas que conectan la corteza cerebral y cerebelosa con la medula espinal están en la región 
anterior del metencéfalo, esta región del tronco encefálico se conoce como protuberancia. 
 
MESENCÉFALO 
El conducto neural se estrecha y se convierte en el conducto cerebral, un conducto que conecta a el 
3 y el 4 ventrículo. Los neuroblastos de las placas basales pueden originar grupos de neuronas en el 
segmento del mesencéfalo (núcleo rojo 3 y 4 pares craneales y los n reticulares). Las fibras que crecen 
en el cerebro forman los pedúnculos cerebrales. 
 
PROSENCÉFALO 
Mientras se produce el cierre del neuróporo anterior dos prominencias laterales, las vesículas ópticas, 
una cada lado del prosencéfalo; estas vesículas son los antecesores de la retina y nervios ópticos, 
posteriormente aparecen en una zona más posterior un segundo par de divertículos, las vesículas 
teleféricos siendo los procesos rudimentarios de los hemisferios cerebrales y sus cavidades se 
convierten en los ventrículos laterales. 
 
DIENCÉFALO 
En las paredes laterales del 3 ventrículo aparecen 3 prominencias que se convertirán en el tálamo 
hipotálamo. El tálamo se desarrollacon rapidez a cada lado y comprime la cavidad del 3 ventrículo, 
los talamos se fusionan formando un puente de sustancia gris a través del tercer ventrículo, adherencia 
intertalámica. El hipotálamo se forma por la proliferación de neuroblastos en la zona intermedia de las 
paredes di encefálicas por delante de los sucos hipotalámicos, más tarde algunos núcleos endocrinos 
forman prominencias en la superficie anterior del hipotálamo. 
La glándula pineal aparece como un divertículo medio en la porción caudal del techo del diencéfalo. 
La glándula pituitaria es de origen ectodérmico y tiene 2 orígenes. Una excrecencia hacia arriba en el 
techo ectodérmico del estomodeo, bolsa de Rathke. Una excrecencia hacia abajo desde el 
neuroectodermo del diencéfalo, el divertículo hipofisario. Alrededor de la 3 semana el divertículo 
hipofisario se proyecta desde el techo del estomodeo y se sitúa adyacente al diencéfalo hacia la 5 
semana este divertículo se ha extendido en su conexión con el epitelio oral, en este estadio ha centrado 
en contacto con el infundíbulo. La parte que deriva del ectodermo del estomodeo forma la 
adenohipófisis. Las células de la pared anterior del divertículo hipofisario proliferan y originan la 
porción anterior de la hipófisis. La porción derivada del neuroectodermo da lugar a la neurohipófisis. 
El infundíbulo origina la eminencia media, tallo infundibular y la porción nerviosa, empiezan a proliferar 
las células neuroepiteliales y más tarde se diferencian en pituicitos que son las células principales de 
la porque tiene una relación con las células neuro gliales. En la porción nerviosa crecen fibras desde 
la zona hipotalámica a la que está conectada el tallo infundibular. 
 
TELENCÉFALO 
Está formado por una porción media y 2 divertículos laterales, las vesículas cerebrales siendo los 
rudimentos de los hemisferios cerebrales. La cavidad de la porción media del telencéfalo forma la parte 
anterior del 3 ventrículo al inicio los hemisferios tienen una comunicación extensa con ventrículo a 
través de los agujeros interventriculares junto a la cisura coroidea en este lugar se forman más 
adelante el plexo coroideo del ventrículo lateral. Conforme los hemisferios crecen cubren de forma 
sucesiva el diencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo entrando en contacto entre sí en la línea media. 
La mesénquima atrapada en la cisura longitudinal da origen a la hoz del cerebro, un pliegue de la 
duramadre en la línea media, el cuerpo estriado aparece durante la 6 semana en forma de una 
prominencia voluminosa en el suelo de cada hemisferio. El crecimiento y el encorvamiento de los 
hemisferios afectan a los ventrículos laterales convirtiéndose en cavidades en forma de C que contiene 
LCR. El extremo caudal de cada hemisferio gira en dirección ventral formando el lóbulo temporal y 
arrastra a el ventrículo lateral y la fisura coroidea. Durante la diferenciación de la corteza cerebral las 
fibras que atraviesan el cuerpo estriado y los dividen en núcleo caudado y lenticular. 
 
COMISURAS CEREBRALES 
Durante la formación de la corteza cerebral algunos grupos de fibras nerviosas, comisuras conectan 
entre si zonas correspondientes de los hemisferios cerebrales. La más importante de estas comisuras 
cruzan la lámina terminal, el extremo anterior del prosencéfalo, la lámina es la vía natural desde un 
hemisferio a otro. La primera comisura en formarse es la comisura anterior y la hipocampica, la 
comisura anterior conecta el bulbo olfatorio y áreas relacionadas de un hemisferio con las del lado 
opuesto. La comisura hipocampica conecta las formaciones hipocampicas. La comisura mayor es el 
cuerpo calloso que conecta áreas neocorticales. Al nacer el cuerpo calloso se extiende sobre el techo 
del diencéfalo.
El quiasma óptico se forma en la porción ventral de la lámina terminal, consiste en 
fibras procedentes de las mitades mediales de las retinas que cruzan para unirse al tracto óptico del 
lado opuesto. 
Las paredes de los hemisferios en desarrollo al principio presentan 3 zonas características del tubo 
neural (ventricular, intermedia y marginal), más tarde aparece una cuarta zona, la subventricular; 
células de la zona intermedia emigran a la zona marginal y originan las capas corticales. Por esta 
razón la sustancia gris se encuentra en la periferia y sus axones forman la sustancia blanca. 
Al principio la superficie es lisa, pero al avanzar aparecen surcos y circunvoluciones. Las 
circunvoluciones aparecen por plegamientos hacia dentro de la corteza cerebral, los surcos y 
circunvoluciones permiten un aumento considerable de la superficie de la corteza cerebral sin 
necesidad de aumentar el tamaño craneal. Al crecer los hemisferios la corteza que cubre con lentitud 
y pronto se ve sobrepasada. Esta corteza oculta a la vista, en las profundidades del surco lateral del 
hemisferio es la ínsula. 
 
 
 
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
El SNP está formado por nervios craneales, raquídeos y viscerales, así como ganglios craneales, 
raquídeos y autónomos. Teniendo un origen diverso principalmente de la cresta neural.
Todas las 
células sensitivas derivan de la cresta neural, los cuerpos celulares de estas células sensitivas están 
localizadas fuera del SNC, todas las células sensitivas periféricas son bipolares al principio, más tarde, 
las proyecciones se unen para formar una proyección individual con componentes periféricos y central 
que da lugar a una neurona tipo unipolar. La proyección periférica acaba en una terminación sensitiva, 
mientras que la proyección central entra en la medula espinal o en el encéfalo. 
Las células sensitivas en el ganglio del par craneal VIII permanecen bipolares. El cuerpo celular de 
cada neurona aferente está cubierto por una capsula de células de Schwann que derivan de la cresta 
neural. Las células de la cresta neural en el encéfalo en desarrollo emigran para formar ganglios 
sensitivos de los nervios trigémino, facial, vestibulococlear, glosofaríngeo y vago (V, VII, VIII, IX y X). 
Células de la cresta neural se diferencia en neurona multipolares de los ganglios autónomos, así como 
los ganglios de los troncos simpáticos, ganglios colaterales en plexos torácicos y abdominales y 
ganglios parasimpáticos. 
 
NERVIOS RAQUÍDEOS 
Las fibras nerviosas motoras que nacen de la medula espinal comienzan aparecer hacia el final de la 
4 semana. Las fibras nerviosas nacen de celular en las placas basales de la medula espinal y emergen 
como una serie continua de raíces junto con a su superficie antero- lateral. Las fibras destinadas a un 
grupo muscular se organizan en fascículos formando una raíz anterior. Las fibras de la raíz posterior 
están formadas por axones derivados de células de la cresta neural que emigran a la cara dorso-
lateral de la medula espinal donde se diferencia en células del ganglio raquídeo. 
 
PARES CRANEALES 
Los pares craneales tienen un origen aparente que es el lugar donde el mismo sale o entra en el 
encéfalo. El origen real es distinto de acuerdo a la función que cumplan. Las fibras de los pares 
craneales con función motora (eferente) se originan de grupos celulares que se encuentran en la 
profundidad del tallo encefálico (núcleos motores) y son homologas de las células de la asta anterior 
de la medula espinal. 
Las fibras de los pares craneales con función sensitiva o sensorial (aferente) tienen sus células de 
origen (núcleos de primer orden) fuera del tallo encefálico, por lo general en ganglios que son 
homólogos de los de la raíz dorsal de los nervios raquídeos.
Los núcleos sensitivos de segundo orden 
se encentran en el tallo encefálico. 
Los pares craneales se forman durante la 5 y 6 semana y se clasifican en 3 grupos según su origen: 
• Eferentes somáticos 
• De los arcos faríngeos. 
• Sensitivos. 
 
 
PARES CRANEALES EFERENTES SOMÁTICOS 
• El nervio hipogloso (XII):
Se forma por la fusión de fibras de la raíz anterior de 3 o 4 nervios 
occipitales. Las fibras motoras somáticas se originan en el núcleo hipoglosoformadas por células 
motoras parecidas a la asta anterior de la medula.
Estas fibras salen de la pared antero-lateral del 
bulbo raquídeo en varios grupos las raíces nerviosas hipoglosas que convergen para formar el tronco 
común del nervio hipogloso. 
	
• Nervio abductor o motor ocular externo (VI):
Nace de células nerviosas en las placas basales del 
metencéfalo. 
	
• Nervio troclear o patético (IV):
Nace de células nerviosas en la columna eferente somática en la 
región posterior del mesencéfalo. 
	
• Nervio óculo motor o motor ocular común (III): Es derivado de los primeros miotomas preópticos. 
	
PARES CRANEALES DE LOS ARCOS FARÍNGEOS
	
• Trigémino (V):
Es el nervio del 1 arco faríngeo, pero tienen una rama oftálmica que no es 
componente del arco faríngeo, es un nervio principalmente sensitivo. El ganglio trigémino esta junto al 
extremo central de la protuberancia y sus células derivan de la porción más posterior de la cresta 
neural. Las fibras motoras nacen de células de la porción más anterior de la columna eferente en el 
metencéfalo. 
	
• Nervio facial (VII): Es el nervio del 2 arco faríngeo, está formado principalmente por fibras motoras 
que nacen en su mayoría de un grupo nuclear en la columna eferente visceral en la zona caudal de la 
protuberancia. 
• Nervio glosofaríngeo (IX):
Es el nervio del 3 par faríngeo, sus fibras motoras nacen en la columna 
eferente visceral y en menor medida en la porción del mielencéfalo. 
• Nervio vago (X):
Está formado por la fusión del 4 y 6 arco faríngeo, tiene componentes aferentes y 
eferentes viscerales que se distribuyen por el corazón, intestino anterior, y el intestino medio, el nervio 
del 4 arco faríngeo superior, el nervio del 6 arco faríngeo se convierte en el nervio laríngeo recurrente. 
 
PARES CRANEALES SENSITIVOS. 
• Nervio olfatorio (I):
Nace en el órgano olfatorio, las neuronas receptoras olfatorias se diferencian a 
partir de células en el revestimiento epitelial del saco nasal primitivo siendo neuronas bipolares. 
• Nervio óptico (II):
Está formado por más de un millón de fibras nerviosas que crecen en el encéfalo 
desde los neuroblastos en la retina primitiva. 
• Nervio vestibulococlear (VII):
Contiene dos tipos de fibras sensitivas en 2 fascículos denominándose 
n vestibular y n coclear. El nervio vestibular origina en los conductos semicirculares. El nervio coclear 
procede del conducto colear en el que se forma el órgano de Corti. 
 
SEGÚN SE ASPECTO FUNCIONAL, SE AGRUPAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
• Los pares I, II y VII están dedicados a aferencias sensitivas.
	
• Los pares III, IV y VI controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación.
	
• Los pares XI y XII son nerviosmotores puros (XI para el esternocleidomastoideo y el trapecio; y XII 
para los músculos de la lengua).
	
• Los pares V, VII, IX, y X son mixtos.
	
• Los pares III, VII, IX y X llevan fibras parasimpáticas. 
 
 
 
DESARROLLO DEL SNA 
Durante la 5 semana células de la cresta neural en la región torácica emigran a cada lado de la medula 
espinal donde forman masas celulares (ganglios). Todos estos ganglios están conectados en una 
cadena bilateral mediante fibras nerviosas siendo localizados a cada lado de los cuerpos vertebrales. 
Algunas células de la cresta neural emigran por delante de la aorta y forman neuronas en los ganglios 
pre aórticos como los ganglios celiacos y mesentéricos. Otras células del a cresta neural emigran a la 
región del corazón, pulmones y tubo digestivo donde forman ganglios terminales en plexos simpáticos. 
S.N.P. Las fibras nerviosas parasimpáticas proceden de neuronas en núcleos del tronco encefálico y 
en la región sacra de la medula espinal. Las fibras procedentes del tronco encefálico salen con los 
nervios óculo motor, facial, glosofaríngeo y vago (III, VII, IX, X). Las neuronas postsinápticas están 
localizadas en ganglios periféricos o en plexos cerca o dentro de la estructura inervada.

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