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TEJIDOS EXITABLES: NERVIOSO
LA NEURONA
La neurona es la célula principal del sistema nervioso. Tiene la capacidad de responder a los estímulos generando un impulso nervioso que se transmite a otra neurona, a un músculo o a una glándula.
El cerebro humano contiene más de 100.000.000.000 neuronas 
TEJIDOS EXITABLES: NERVIOSO
El soma contiene el núcleo y los nucléolos de la neurona. También se encuentran: los cuerpos de Nissl, que son aglomeraciones de retículo endoplasmático rugoso (responsable de la  síntesis proteica); un aparato de Golgi prominente (empaqueta material en vesículas para su transporte a  distintos lugares de la célula); numerosas mitocondrias y elementos citoesqueléticos (microtúbulos y microfilamentos).
Las dendritas son extensiones del soma. Las que se encuentran cerca al soma pueden contener el aparato deNissl y parte del aparato de Golgi, siendo los organelos más importantes de las dendritas los microtúbulos y losmicrofilamentos.
El axón es una prolongación que se origina en una región especializada llamada eminencia axónica a partir delsoma, o a veces de una dendrita.  
ESTRUCTURA DE LA NEURONA
TEJIDOS EXITABLES: NERVIOSO
LAS FUNCIONES BÁSICAS DE UNA NEURONA
Si piensas en los papeles de los tres tipos de neuronas, puedes hacer la generalización que todas las neuronas tienen tres funciones básicas. 
Estas son:
Recibir señales (o información).
Integrar las señales recibidas (para determinar si la información debe o no ser transmitida).
Comunicar señales a células blanco (músculos, glándulas u otras neuronas).
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CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE NEURONAS
Por la transmisión del impulso
Una clasificación principal que vamos a encontrar de forma muy frecuente para comprender ciertos procesos neuronales es distinguir entre la neurona presináptica y la postsináptica:
Neurona presináptica: es la que emite el impulso nervioso.
Neurona postsináptica: la que recibe dicho impulso.
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Por su función
Neuronas sensoriales: son las que manejan información proveniente de los órganos sensoriales: la piel, los ojos, los oídos, la nariz, etc.
Neuronas motoras o motoneuronas: su tarea consiste en emitir señales desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos. Se encargan principalmente de controlar el movimiento.
Interneuronas: hacen de puente de unión entre dos neuronas. Pueden presentar axones más largos o más cortos, según lo lejanas que se encuentren dichas neuronas entre sí.
Neurosecretoras (Gould, 2009): liberan hormonas y otras sustancias, algunas de estas neuronas se encuentran en el hipotálamo.
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 Por su dirección
Neuronas aferentes: también llamadas células receptoras, serían las neuronas sensoriales que hemos nombrado antes. En esta clasificación se quiere destacar que estas neuronas reciben información de otros órganos y tejidos, de forma que transmiten la información desde estas áreas hacia el sistema nervioso central.
Neuronas eferentes: es otra forma de llamar a las neuronas motoras, señalando que la dirección de la transmisión de información es opuesta a las aferentes (envían los datos desde el sistema nervioso hacia las células efectoras).
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Por acción sobre otras neuronas
Una neurona influye sobre las otras liberando distintos tipos de neurotransmisores que se unen a receptores químicos especializados. Para hacer esto más comprensible, podemos decir que en neurotransmisor 
funciona como si fuera una llave y el receptor sería como una puerta que bloquea el paso.
Neuronas excitatorias: son las que liberan glutamato. Se llaman así porque, cuando esta sustancia es captada por los receptores, se produce un incremento en la tasa de disparo de la neurona que lo recibe.
Neuronas inhibitorias o GABAérgicas: éstas liberan GABA, un tipo de neurotransmisor que tiene efectos inhibitorios. Esto se debe ya que reduce la tasa de disparo de la neurona que lo capta.
Moduladoras: no tienen un efecto directo, sino que cambian a largo plazo pequeños aspectos estructurales de las células nerviosas.
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Aproximadamente el 90% de las neuronas liberan glutamato o GABA, por lo que esta clasificación incluye a la gran mayoría de las neuronas. El resto, tiene funciones específicas según los objetivos que presente.
Por ejemplo, algunas neuronas secretan glicina ejerciendo un efecto inhibidor. A su vez, existen motoneuronas en la médula espinal que liberan acetilcolina y aportan un resultado excitador.
Inhibición presináptica 
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EL POTENCIAL DE REPOSO
Se llama así al estado en que se encuentra una neurona que no está transmitiendo un mensaje o impulso nervioso.
En su estado de reposo la neurona está en un estado de tensión o cargada, lista para disparar, o sea, para iniciar un mensaje.
Ese estado de tensión se debe a un desbalance en las cargas eléctricas dentro y fuera de la neurona, en particular entre el interior y el exterior del axón.
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El desbalance eléctrico es provocado por concentraciones desiguales de iones de K+, Na+, Cl-- y proteínas con carga negativa en el interior y el exterior del axón.  Particularmente, hay una mayor concentración de Na+ en el exterior del axón a la vez que las proteínas con carga negativa no pueden salir.  El resultado neto de ese desbalance químico es que el interior de la neurona está cargado negativamente respecto al exterior.  La carga es de aproximadamente -70 milivoltios.
 
Ese desbalance es mantenido a la fuerza por un sistema de bombas ubicados en los puntos de intercambio (o sea, en los nódulos de Ranvier).  Es esta carga negativa que tiene la neurona en su estado de reposo (o sea, cuando no está transmitiendo el impulso nervioso) lo que se conoce como el potencial de reposo, o sea, su fuerza (potencial) para iniciar una acción (o sea, un impulso nervioso).
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EL POTENCIAL DE ACCIÓN
 
Es el nombre con el que se designa un cambio drástico en la carga, Electroquímica de la neurona, en particular del axón.
 
El cambio se suscita cuando la neurona recibe algún tipo de estimulación externa.  Esa estimulación se inicia en los mensajes que las dendritas de la neurona recogen de su alrededor.  Tales mensajes se van concentrando en el soma, en particular en el punto donde comienza el axón.
 
Si esas estimulaciones son lo suficientemente intensas, van generar un disturbio en la base del axón que va a tener como consecuencia que en el punto de intercambio más cercano a la base del axón se abran ciertos canales que permiten el libre flujo del  Na+ al interior del axón. Esto tendría como consecuencia un cambio drástico en las cargas eléctricas Dentro y fuera del axón.
 
Ese cambio en la carga eléctrica es lo que se le conoce como el potencial de acción , Propagación del potencial de acción a lo largo del axón.
 
 
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El primer potencial de acción generar a su vez nuevos disturbios en las áreas adyacentes en el interior del axón.
Esos disturbios (que no son sino desbalances en las cargas eléctricas adyacentes) van a afectar el próximo punto de intercambio (o sea, el próximo nódulo de Ranvier) donde los canales se abrirán y dejaran entrar el Na+, produciéndose en ese punto un nuevo potencial de acción.
 
Ese potencial de acción afectar el próximo punto de intercambio donde se generar otro potencial de acción.Esa secuencia de potenciales de acciones desde la base del axón hasta su final es lo que se conoce como un impulso nervioso.
 
Una vez se inicia el primer potencial de acción en la base del axón, este continuar propagándose a lo largo del axón. No importa cuán intenso sea la estimulación inicial, si esta supera el umbral (o intensidad mínima necesaria) el impulso nervioso debe ser siempre de igual magnitud.  A esto se le conoce como el principio del todo o nada.
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 EL PERÍODO REFRACTARIO
 
Es el tiempo que tarda la neurona en retornar al potencial de reposo.Durante ese período de recuperación, la neurona es incapaz de emitir otro impulso nervioso.
El Sistema Nervioso no sólo está formado de neuronas. Junto con las neuronas, que son la unidad funcional del SN, encontramos las células gliales (neuroglia o glía).
Las neuroglias, también llamadas células gliales, son células del sistema nervioso. Forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. A diferencia de las neuronas, las células gliales no tienen axones, dendritas ni conductos nerviosos. Las neuroglias son más pequeñas que las neuronas y son aproximadamente tres veces más numerosas en el sistema nervioso.
Así, la principal función de las células gliales sería estructural, es decir, proporcionar apoyo físico a las neuronas.
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Las células de glía se encuentran alrededor de las neuronas y desarrollan funciones muy importantes como, por ejemplo, proporcionar soporte estructural y metabólico a las neuronas.El conjunto de células gliales recibe el nombre de neuroglia.
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TRANSMISIÓN DE LOS IMPULSOS NERVIOSOS
INTRODUCCIÓN
El SN está formado por tejido Nervioso, su función es recibir estímulos procedentes del ambiente interior y exterior, para analizarlos, integrarlos y producir Respuestas adecuadas y coordinadas en varios órganos efectores.
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TRANSMISION DEL IMPULSO NERVIOSO SINAPSIS.
En el SNC la información. Se transmite principalmente bajo la forma de potenciales de acción nerviosos “impulsos
nerviosos”, estos pasan 1 tras otro por una serie de neuronas.
Sin embargo, cada impulso puede además:
Ser bloqueado al transmitirse de una neurona a otra
Cambiar, en vez de ser único, sean impulsos repetidos
Integrarse con los impulsos de otras neuronas para dar lugar a modelos muy complejos de impulsos en las neuronas sucesivas.
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Es el sitio de interacción funcional entre neuronas.
Cada neurona recibe información de otras neuronas o receptores sensoriales y transmite información a otras neuronas o músculos.
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 La sinapsis o articulación interneuronal corresponde a las estructuras que permiten el paso del impulso nervioso desde una célula nerviosa a otra.
 La sinapsis es la comunicación funcional entre las neuronas
 Conducen el impulso nervioso sólo en una dirección.
 Existen dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas que difieren en su estructura y en la forma en que transmiten el impulso nervioso.
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La parte de una neurona que transmite los impulsos en la sinapsis se llama terminal presináptica, y la que lo recibe terminal postsináptica.
La terminal presináptica de una sinapsis por lo común es una terminal axónica, en la que la rama del axón se expande en un bulbo terminal.
Postsináptica.
Presináptica
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COMPONENTES DE LA SINAPSIS
 Superficie presináptica (botón sináptico)
 Espacio sináptico
 Superficie Postsináptica
NEUROTRANSMISORES
Son sustancias químicas sintetizadas en el soma (cuerpo) y almacenadas en los terminales nerviosos en Vesículas Sinápticas. que permiten la transmisión	de impulsos nerviosos a nivel de las sinapsis.
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Sinapsis según
el lugar de contacto.
Axodendríticas.
Se establecen entre el botón terminal de la neurona presináptica y una dendrita o una espina dendrítica de la neurona postsináptica.
Axosomáticas. Se establecen entre el botón terminal de la
neurona presináptica y el soma de la neurona postsináptica.
Axoaxónicas. Se establecen entre el botón terminal de la
neurona presináptica y la terminal axónica de la neurona postsináptica.
TIPOS DE SINAPSIS 
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Sinapsis según el efecto Postináptico.
Excitatoria.
Siempre que se transmite información a través de ella se produce una despolarización de la membrana en la neurona postsináptica. Si esta despolarización es suficientemente
intensa, se producirá un potencial de acción. (Axodendritica)
Inhibitoria.
Siempre que se transmite información a través de ella se produce una hiperpolarización en la membrana de la neurona postsináptica. Mientras dure la hiperpolarización la neurona
estará inhibida, le será más difícil emitir un potencial de acción (necesitará un valor umbral más alto). (Axosomatica)
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Según la forma de transmisión de la información.
Sinapsis Química.
Una sustancia, el neurotransmisor hace de puente entre las dos neuronas, se difunde a través del
estrecho espacio y se adhiere a los receptores, que son moléculas especiales de proteínas que se encuentran en la
membrana postsináptica.
Sinapsis Eléctrica.
Es una sinapsis en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda es por el paso de iones de una célula a otra a través de «uniones gap» (canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos, basados en proteínas llamadas conexinas) Son más rápidas que las sinapsis químicas
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TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR O
PLACA MIONEURAL
Para que haya contracción necesitamos estimulo del SNC
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La PLACA MIONEURAL, también conocida como unión neuromuscular, es la sinapsis entre una neurona motora y un músculo. Gracias a los impulsos transmitidos, el músculo puede contraerse o relajarse.
En concreto, es la conexión entre el botón terminal de una neurona y la membrana de una fibra muscular. Los botones terminales de las neuronas se conectan con las placas terminales motoras. Éstas últimas se refieren a la membrana que recibe los impulsos nerviosos de una placa neuromuscular.
TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR 
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COMPONENTES DE LAPLACA MIONEURAL
Pasos como se trasmite este impulso
Llega PA al botón sináptico
Permite despolarice la membrana 
Permite abrir canales de calcio Ca+ dependientes de voltaje, el Ca+ entra
Liberando Ach de las vesículas en la Hendidura sináptica.
Ach que esta en el Hendidura sináptica se une a los receptores nicotínicos.
Permite ingreso Sodio Na+ y sale Potasio K+
Al tener mayor concentración de Na+ dentro de la membrana esto provoca un PA propagándose a todas las demás células.
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PROCESO DEL POTENCIAL DE ACCION (PA)
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DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIA BLANCA Y GRIS
En el encéfalo la sustancia blanca está distribuida en el interior, mientras que la corteza encefálica y los núcleos de las células del exterior se componen de sustancia gris. Esta distribución cambia en la médula espinal, en donde la sustancia gris se halla en el centro y la blanca en el exterior o periferia.
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LA SUSTANCIA BLANCA
La sustancia blanca, también conocida como materia blanca, está compuesta por las fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas. Se encuentra en las estructuras centrales del cerebro, como el tálamo y el hipotálamo, y entre el tronco encefálico y el cerebelo.
Los axones están protegidos por la vaina de mielina, que les proporciona aislamiento de los procesos eléctricos y les permite transmitir las señales nerviosas más rápidamente. La mielina también es responsable de la apariencia blanca de esta sustancia.
El 60% del cerebro está compuesto de materia blanca.
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FUNCIÓN DE LA SUSTANCIA BLANCA
La sustancia blanca permite la comunicación entre la materia gris y las otras partes del cuerpo. Transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. También controla las funciones de las que el cuerpo no es consciente, como la temperatura, la sangre de presión y el ritmo cardíaco. Se encarga de liberar las hormonas y gestiona el control del hambre y la sed, y también de las emociones.
Recientemente se ha descubierto que la sustancia blanca tienemás funciones que las que se creía en un principio, como por ejemplo la construcción de redes neuronales veloces que ayudan en el proceso de la memoria, el aprendizaje y en general nuestros recursos cognitivos en el desarrollo de la inteligencia.
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 La Sustancia blanca medular está formada por 3 cordones que se nombran según su localización:
Cordón Anterior: Se ubica entre la fisura mediana ventral y surcos ventrolaterales. Posee tractos motores que también controlan movimientos asociados a los voluntarios.
Cordón Lateral: Se ubica entre surcos ventrolaterales y dorsolaterales. Contiene fascículos relacionados con los movimientos voluntarios, tracto corticoespinal lateral (de la médula) así como fascículos relacionados con la sensibilidad.
Cordón Posterior: Se ubica entre surco mediano dorsal y surcos dorsolaterales. En la región cervical y torácica alta, gracias a la presencia del surco intermedio dorsal, queda subdividido en dos fascículos o tractos: Fascículo Grácil (medial) y Fascículo Cuneiforme (lateral), los cuales contienen fibras ascendentes pertenecientes al tacto epicrítico, propiocepción consciente y sensibilidad vibratoria. 
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SUSTANCIA  GRIS
La sustancia gris (o materia gris) es un componente esencial del Sistema Nervioso Central, y está formada por los cuerpos neuronales y los neuropilos (región comprendida entre varios cuerpos celulares o somas. Se compone de terminales axónicos, dendritas y células gliales. Lo que diferencia a la materia gris de la blanca es que la primera no tiene ninguna capa de mielina.
La materia gris se distingue de la sustancia blanca en que contiene numerosos cuerpos celulares y relativamente pocos axones mielinizados, mientras que la sustancia blanca contiene relativamente muy pocos cuerpos celulares y se compone principalmente de largo alcance tractos de axones mielinizados. La diferencia de color surge principalmente del color blanco que posee la mielina. La sustancia gris debe su color a los núcleos grises que componen las células
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Función de la sustancia gris
Como ya hemos dicho, la materia gris contiene la mayor parte de los cuerpos neuronales del cerebro. Se encuentra en las regiones del cerebro implicadas en el control muscular y la percepción sensorial como ver y oír, la memoria, las emociones, el habla, la toma de decisiones y el autocontrol.
La materia gris en el de la médula espinal se divide en tres columnas:
La columna gris anterior: contiene neuronas motoras. Estas células son responsables del movimiento de los músculos.
La columna gris posterior: contiene los puntos de sinapsis de las neuronas sensoriales. Estos recibe la información sensorial del cuerpo, incluyendo el tacto fino, la propiocepción y la vibración
La columna gris lateral: es la tercera columna de la médula espinal.
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COMPARATIVA ENTRE SUSTANCIA BLANCA Y SUSTANCIA GRIS
La sustancia gris se compone de los cuerpos de las células nerviosas, y la sustancia blanca está compuesta por sus fibras.
A diferencia de la sustancia blanca, las neuronas de la sustancia gris no tienen axones extendidos.
La sustancia gris ocupa 40% del cerebro, mientras que la sustancia blanca ocupa el 60% del cerebro.
La sustancia gris tiene un color gris debido a los núcleos grises de las células. La mielina es responsable de la apariencia blanca de la sustancia blanca.
El procesamiento de la información se realiza en la materia gris, mientras que la materia blanca permite la comunicación entre las distintas zonas de la materia gris, y entre la materia gris y las otras partes del cuerpo.
La sustancia gris no tiene vainas de mielina, mientras que la sustancia blanca está mielinizada.

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