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PRINCIPAL CENTRO DE COORDINACIÓN DEL SNA
hipotalamo
zonas funcionales del hipotálamo
zona periventricular
zona medial
zona lateral

funciones del sistema nervioso simpático
fight or flight response
aumento fuerza y frecuencia cardiaca
aumento presión arterial
desviación del flujo sanguineo de la piel y visceras hatsa los músculos esqueléticos
aumento glucemia
dilatación bronquial
respuesta al estres o ansiedad
funciones del sistema nervioso simpatico y parasimpatico comparadas

sistema nervioso parasimpático funciones
mantiene homeostasis
digestión, excreción.
se encarga de las secreciones del cuerpo
donde se originan las neuronas preganglionares
SNC
Donde se originan las neuronas postganglionares
SNP
neuronas preganglionares
Tanto en los ganglios simpáticos como parasimpáticos, la conexión sináptica entre la neurona preganglionar colinérgica y la neurona postganglionar está mediada por los receptores nicotínicos de la ACh.
agonistas colinergicos nicotinicos
estimulantes ganglionares
antagonistas colinérgicos nicotínicos
inhibidores ganglionares
neuronas simpáticas posganglionares
adrenérgicas. Afectan a la función del órgano diana a través de receptores sdrenérgicos a1,b1 y B2
neuronas parasimpaticas postganglionares
son colinérgicas y afectan a la funcion del organo por medio de receptores colinérgicos muscarínicos
celulas cromafínicas
elaboran la epinefrina y norepirefrina. Se encuentran en las glándulas suprarrenales. Se consideran una extensión del sistema nervioso simpático. son estimuladas por las neuronas colinérgicas qye actuan sobre receptores nicotínicos y segregan adrenalina a la circulación general
donde se encuentran las neuronas simpáticas preganglionares
en el asta intermediolateral de la médula espinal. Envian sus axones por las raices espinales anteriores.
innervan los ganglios simpáticos paravertebrales
donde hacen sinapsis los nervios simpaticos
hacen sinapsis en los ganglios paravertebrales antes de dirigirse a sus dianas
axones postganglionares
no están mielinizados y proporcionan inervación simpática a la mayor parte de los órgano
plexo carotideo
red de fibras postganglionares que sigue a las ramificaciones de las arterias caroteideas y proporciona la innervación simpática de toda la cabeza
innervación simpática del corazón y pulmones
viene de los gaglios simpáticos toracicos
ganglio nervioso
aglomeración de somas en el sistema nervioso autónomo, el cuál conecta el sistema nervioso central con los órganos sensoriales

visceras abdominales y pélvicas
innervadas por los nervios esplácnicos.
nervios esplácnicos lumbares
Los nervios esplácnicos lumbares llevan las fibras preganglionares hasta los ganglios mesentérico inferior e hipogástrico, desde los que fibras postganglionares alcanzan los órganos diana en la parte inferior del abdomen y la pelvis
funciones de sistema simparico y parasimpático

sistema de retroalimentación
estimulo llega al sensor
sale una señal AFERENTE hacia el centro de control
el centro de control toma una decisión
sale una señal eferente hacia el organo efector o diana
organo diana genera la respuesta

sistema de retroalimentacion negativo
es el mas abundante en el cuerpo
revierte o corrige un error en el cuerpo
ejemplo: luz con sensor
homeostasis
mantenimiento de las condiciones relativamente estables en el medio interno del organismo
el cuerpo se regula a si mismo para llegar a la homeostasis por medio de sistemas re regulacion negativa o negativa
sistema de retroalimentacion positivo
fortalece alguna accion
ejemplo: contracciones en el utero durante el trabajo de parto
funciones de las neuronas
recibir informacion del mesio externo, interno o de otras neuronas
integrar informacion y producir señal de respuesta (sinapsis)
conducir señal a su terminación
transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos
partes de la neurona
axon (conduce impulsos nerviosos)
cuerpos celulares (contienen al nucleo)

funciones liquidocefalorraquideo
proteccion
balance de electrolitos
circulacion de moleculas
nutricion y neurogenesis
buffer de presion
eliminacion de productos de desecho
transporte pasivo
osmosis
difusion simple
difusion facilitada
transporte activo
orimario
secundario
vesiculas
transporte activo por vesiculas
endocitosis
exocitosis
transcitosis
tipos de endocitosis
fagocitosis
pinocitosis
mediada por receptores
transporte pasivo definicion
sustancias se mueven a favor de su gradiente de concentracion o gradiente electrivo a expensas de su propia energia cinetica
carga de las proteinas
negativa
carga neta del interior de la celula
negativa
gradiente de concentracion
moleculas van hacia donde haya una menor concentracion.
difusion facilitada por canales
moleculas pasan a traves de proteinas, que tienen que ser activadas para que se abran
difusion facilitada por canales permeables
cuando el canal detecta concentraciones diferentes se abre para dejar pasar e igualar la concentracion
canales con compuerta
cuando hay un gradiente de concentracion se abre la compuerta
canales con compuerta de voltaje
se abre cuando se despolariza la celula y la corriente toca el canal
canales con ligando
ligando se une a la proteina y se abre (el ligando no entra)
difusion facilitada por transportadores
proteina atrapa ion. cierra la puerta, lo lleva al interior y lo lleva adentro. NO GASTA ENERGIA
osmosis
mediada por acuaporinas
paso de agua a traves de la membrana teniendo en cuenta la tonicidad y la osmolaridad.
Agua va en CONTRA del gradiente
va de menor a mayor (sigue a Na)
tonicidad
capacidad que tiene un liquido de retener o llenar agua en la celula
solucion isotonica
celula en medio de igual concentracion, se mantiene igual
solucion hipertonica
celula en medio de mayor concentracion. el liquido sale y la celula se encoge
solucion hipotonica
celula en medio de menor concentracion. El liquido entra y la celula se explota
bomba sodio potasio
entran 3 sodios y salen 2 potasios
transporte activo secundario
paso de dos moleculas (uno gasta energia y otro no)
se puede dar por simporte o antiporte
simporte
dos moleculas van en la misma direccion. uno gasta energia y otro no
antiporte
dos moleculas van en direcciones opuestas. el que va a favor del gradiente da energia, y el que va en contra toma esta energia para pasar.
pinocitosis
celula endocita una sustancia liquida por medio de una vesicula, esta se lleva a a los lisosomas que la degradan
fagocitosis
celula endocita una sustancia solida por medio de una vesicula, esta se lleva a a los lisosomas que la degradan
exocitosis
vesicula se fusiona con membrana celular y sale
trasncitosis
molecula es invaginada por la celula, sigue derecho por esta y sale por medio de exocitosis
via de señalización
molecula llega a receptor.
receptor activa una molecula de señalizacion intracelular
segundo mensajero llega a proteina diana
proteina diana da respuesta celular
medicamento agonista
cumple la molécula de señalización que la molecula señalizadora
medicamento antagonista
inhibe la funcion de la molecula señalizadora
fases de activavion de un receptor
reconocimiento: ligando se une a receptor
transduccion: se decodifica el mensaje y se entrega al 2 mensajero
respuesta funcional dada por la proteina efectora o diana
tipos de receptores de membrana
canales
acoplados a proteina g
enzimaticos
integrinas (dan respuesta intracelular)
CASCADA DE SEÑALIZACION DE LA FOSFOLIPASA C
ligando llega a receptor.
receptor traduce el mensaje a la proteina g
la subunidad alfa de la proteina g llega a la fosfolipasa c
fosfolipasa transforma el inositol2fosfato PIP2
el PIP2 se transforma en INOSITOL TRIFOSFATO IP3
y diacilglicerol
diacilglicerol viaja a la protein kinasa C y da respuesta celular
IP3 viaja a RE y abre canales de calcio, que dan una respuesta
o una parte del IP3 puede viajar a la proteina y activarla

CASCADA DE SEÑALIZACION DE LA ADENILATO CICLASA
Ligando se une a receptor
receptor traduce el mensaje a la proteina g
la subunidad alfa de la proteina g llega a la
adenilato ciclasa
adenilato ciclasa activa segundo mensajero (AMPc)
AMPc activa proteina diana PROTEINA KINASA A
se genera la respuesta celular
funciones del sistema nervioso
transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos.
sistema nervioso central
encefalo y medula espinal
sistema nervioso periferico
autonomo y somatico
sistema nervioso somatico
formado por parte de nervios que se pueden controlar de forma voluntaria
sistema nervioso autonomo
controla lo que no es voluntario en el cuerpo
sistema nervioso parasimpatico y simpatico
tallo cerebral
conformado por bulbo raquideo
diencefalo (hipotalamo y talamo)
y protuberancia

celulas del sn
neuronas y neuroglia
neuroglia
astrocitos
oligodendrocitos
microglia
celulas ependimarias o ependimocitos
como funciona el sn ante un estimulo como quemarse
por medio de un sistema de retroalimentacion negativo.
estimulo(quemadura) es recibido por la piel
receptores mandan señales aferentes hacia la medula y el encefalo
la señal llega a la medula, donde sube hacia el talamo
el cerebro porcesa la señal aferente y manda una señal EFERENTE hacia la periferia
señal eferente es recibida y la persona quita la mano del fuego
neurona de primer orden
sensitiva
manda la señal AFERENTE a la médula, donde otra neurona (por medio de sinapsis )la lleva hasta el talamo
neurona de segundo orden
manda señal desde la medula hasta el talamo
neurona de tercer orden
lleva señal hasta la corteza cerebral
neurona motora superior
neurona coge la informacion y la manda desde la corteza cerebral y la lleva hasta la medula
neurona motora inferior
sale señal desde la medula hasta la periferia
neurona que va hacia la periferia
motora
neurona que va hacia el cerebro
sensitiva
corriente
flujo de iones a traves de la membrana celular
electricidad
presencia y flujo de cargas eléctricas
principal iones intracelular es
K+,
principales iones extracelulares
Na+. Cl- y Ca+
celula en reposo
su carga es predominantemente negativa gracias a las proteinas que hay en su interior que tienen carga negativa
potencial de membrana en reposo
-70mV
hiperpolarización
voltaje se hace más negativo de lo normal. hace que la celula se inhiba
despolarización
se hace mas positiva. hace que la celula se active
repolarizacion
celula vuelve a la normalidad
sinapis
impulso viaja a traves del axon de la neurona, despolarizandolo.
carga llega al botón sináptico
se activan los canales de calcio activados por voltaje
el calcio entra y transporta las vesiculas para que salgan a la hendidura sinaptica
vesiculas se abren y liberan neurotransmisores a la hendidura sinaptica
la neurona pos sinaptica recibe los neurotransmisores a traves de receptores
se repite proceso
dependiendo del neurotransmisor, va a haber inhibición o excitacion ya que este abre o cierra los canales de iones en la neurona. si se abre cloro se inhibe si se abre sodio se activa

neurotransmisor
sustancia quimica encargada de transmitir señales nerviosas
receptores ionotropicos
canales activados por ligando
receptores metabotropicos
dependientes de proteina g
tipos de neurotransmisores
moleculas pequeñas y neuropéptidos
neuropéptidos
sustancias p
moleculas pequeñas
gaba
acetilcolina
aminoacidos
aminas biologicas
que pasa con la acetil colina despues de cumplir su accion
la enzima acetilcolinesterasa la degrada
sintesis de acetilcolina
acetil transferasa une la colina al acetato y lo empaca en vesiculas
receptores colinergicos
reciben acetilcolina
muscarinicos
nicotinicos
receptores nicotinicos
ionotropinos
N1
N2
abren los canales de Na+/K+
siempre excitan
receptores muscarinicos
son metabotropicos
m1
m2
m3
m4
m5
los impares excitan
los pares inhiben