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ANATOMIA Y FISIOLOGÍA-479

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CAPÍTULO 12 Tejido nervioso 451
muestra degeneración continua de su axón y sus células 
de Schwann. Las fibras musculares privadas de su irriga-
ción nerviosa presentan un encogimiento al que se deno-
mina atrofia por desnervación.
 4 Cerca de la lesión, las células de Schwann, la lámina basal 
y el neurilema forman un conducto de regeneración. Las 
células de Schwann producen moléculas de adhesión 
celular y factores de crecimiento nervioso que permiten 
que una neurona vuelva a crecer hasta su destino original. 
Cuando una extensión de crecimiento encuentra su cami-
no en el conducto, crece con rapidez (3 a 5 mm al día), y 
las demás extensiones de crecimiento se retraen.
 5 El conducto de regeneración guía el brote de crecimiento 
de regreso a las células originales de destino, restable-
ciendo el contacto sináptico.
 6 Cuando se establece el contacto, el soma se encoge y 
retoma su aspecto original, y vuelven a crecer las fibras 
musculares reinervadas.
La regeneración no es perfecta; algunas fi bras nerviosas se 
conectan a las fi bras musculares equivocadas o nunca encuen-
tran una fi bra muscular, y algunas motoneuronas dañadas 
mueren. Por lo tanto, a la lesión nerviosa suele seguir cierto 
grado de défi cit funcional. Aunque la regeneración se logre, la 
lenta velocidad de recrecimiento signifi ca que algunas funcio-
nes nerviosas pueden tardar hasta dos años en restablecerse. 
Las fi bras nerviosas dañadas en el SNC no pueden regenerarse 
en absoluto, pero como el SNC está cubierto por hueso, sufre 
menos traumatismo que el SNP.
 Antes de proseguir
Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de 
la sección anterior:
 8. ¿Cuál es la diferencia entre un neurogliocito y una neuro-
na? Elabore un listado de seis tipos de neurogliocitos y 
explique sus funciones.
 9. ¿Cómo se produce la mielina? ¿Cuál es la diferencia en el 
modo de producción de la mielina entre el SNC y el SNP?
10. ¿Cómo encuentra una fibra nerviosa periférica cortada su 
camino de regreso a las células que inervaba antes del corte?
 12.4 Electrofisiología de las neuronas
Resultados esperados del aprendizaje
Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:
 a) Explicar por qué una célula tiene una diferencia de carga 
eléctrica (voltaje) a través de su membrana.
 b) Explicar de qué manera la estimulación de una neurona 
causa una respuesta eléctrica local en su membrana.
 c) Explicar cómo las respuestas locales generan una señal 
nerviosa.
 d) Explicar de qué manera la señal nerviosa es conducida 
hacia el axón.
Endoneurio Vaina de mielina
Traumatismo local 
Unión 
neuromuscular
Fibra muscular
Macrófagos Terminal 
en degeneración
Proceso de crecimiento
Axón en degeneración
Células de Schwann
Extensiones en
crecimiento
Crecimiento de nuevas 
fibras musculares
Retracción de extensiones 
en crecimiento
Células de Schwann 
en degeneración 
Conducto 
en regeneración
1 Fibra nerviosa normal
2 Fibra lesionada
3 Degeneración de la fibra cortada
4 Regeneración temprana
5 Regeneración tardía
6 Fibra regenerada
Atrofia de fibras 
musculares 
FIGURA 12.9 Regeneración de una fibra nerviosa 
dañada. Consúltese la explicación en el texto.

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