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WorksheetsTejido nervioso y oído
Total questions: 85
Worksheet time: 43mins
son de soporte, defensa, mielinización, nutrición a las neuronas, regulación de la composición del microambiente, protección, formar parte de la barrera hematoencefálica, revestimiento, formación de líquido cefalorraquídeo, reparación de daño cerebral, fagocitosis, etcétera
neuroglía
microglía
astrocitos
son células especializadas en recibir señales desde receptores sensoriales, que conducen y transmiten impulsos eléctricos que hacen cambios en la polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular.
neuronas
astrocitos
glía
partes de la neurona:
pericarion, axón y dendritas
cilio, soma y axón
dendritas, soma y cuerpo
prolongación más larga, delgada y es la que transmite el impulso hacia otras neuronas, el músculo, o hacia glándulas.
axón
dendrita
cilio
son prolongaciones que reciben los impulsos, por lo general múltiples y ramificadas
axón
dendritas
vellosidades
Una sola proyección que parte del cuerpo neuronal y son raras en los vertebrados, salvo durante el desarrollo embrionario
neuronas unipolares
neuronas pseudounipolares
neuronas multipolares
Derivan de neuroblastos bipolares, y durante el desarrollo las prolongaciones se fusionan en la parte proximal, por lo que la neurona presenta sólo una prolongación en forma de T que sale del cuerpo celular, esta proyección se bifurca a cierta distancia en una rama periférica y una rama central.
nueronas unipolares
seudounipolares
multipolares
Tienen dos proyecciones que salen del soma, una sola dendrita y un solo axón que se localizan en polos opuestos de la célula.
bipolares
unipolares
multipolares
Son las más abundantes en el sistema nervioso. Más de dos ramas dendríticas primarias que se originan del soma y se ramifican en secundarias, terciarias; les permite recibir aferencias de múltiples neuronas. Presentan un axón que transmite impulsos sensoriales y motores.
multipolares
bipolares
seudounipolares
Son las que reciben estimulación sensitiva a nivel de sus terminaciones dendríticas y conducen los impulsos desde los receptores hasta el SNC.
neuronas sensitivas
neuronas motoras
interneuronas
transmiten sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión de la superficie corporal, transmiten dolor y propiocepción desde órganos internos como músculos, tendones y articulaciones.
fibras aferentes somáticas
fibras aferentes viscerales
fibras eferentes somáticas
transmiten los impulsos de dolor y otras sensaciones desde las mucosas, las glándulas y los vasos sanguíneos.
fibras aferentes viscerales
fibras eferentes viscerales
fibras aferentes viscerales mixtas
Se originan en el SNC y conducen los impulsos nerviosos hacia las células efectoras
neuronas motoras
neuronas sensitivas
interneuronas
las motoneuronas de la médula espinal envían impulsos voluntarios a los músculos esqueléticos:
fibras eferentes somáticas
fibras aferentes somáticas
fibras eferentes somáticas mixtas
transmiten impulsos involuntarios al músculo liso y a las glándulas.
las fibras eferentes viscerales
las fibras aferentes viscerales
las fibras eferentes viscerales mixtas
Están localizadas dentro del SNC, y hacen
circuitos neuronales locales entre las neuronas:
interneuronas
motoras
sensitivas
Inclusiones de en pericarion:
lipofuscina, melanina, glucógeno, hierro y lípidos
lipofuscina, melanina, glucógeno, fósforo y lípidos
lipofuscina, melanina, glucógeno, fósforo, hierro, calcio y lípidos
Su función es acumular calcio. Formar sinapsis, aumentar el área receptiva y participar en la plasticidad neuronal; éstas aumentan con el aprendizaje y disminuyen con la edad, la desnutrición y las enfermedades neurodegenerativas.
espinas dendríticas del aparato espinoso
dendritas
axón
Axones largos hasta de un metro de largo. Se originan desde el pericarion y terminan lejos de su origen, en otra parte del sistema nervioso, o en otro tejido como la piel o los músculos.
neuronas Golgi tipo I
neuronas Golgi tipo II
neuronas Golgi tipo III
neuronas de asociación o interneuronas. Axones cortos que pueden dar origen a una ramificación recurrente que retorna hacia el soma neuronal y proyecta otras colaterales que realizan contacto con otras interneuronas o neuronas vecinas
neuronas Golgi tipo II
neuronas Golgi tipo III
neuronas Golgi tipo I
forman la parte funcional de las fibras nerviosas y se concentran en los haces de la sustancia blanca del SNC y en los nervios del SNP.
AXÓN
DENDRITAS
SOMA
anillo sin mielina en cada límite intercelular, que tiene una concentración de los canales de Na+ sensibles a voltaje, lo que da a una conducción saltatoria.
nodo de Ranvier
células de schwann
axones mielínicos
Transporte desde el soma neuronal hacia el teledendron.
retrógrado
anterógrado
axonal rápido
Transporte desde los botones terminales hacia el pericarion.
Retrogrado
anterogrado
axonal rápido
Transporte por la interacción molecular entre microtúbulos y las dos moléculas (dineína y cinesina) (se desplazan a lo largo de los microtúbulos)
Axonal rapido
retrogrado
anterogrado
Significa “conjunción” o “conexión”. Se refiere al sitio especializado funcional y estructural en que las neuronas se comunican entre sí
SINAPSIS
CONEXIÓN NEURONAL
UNIÓN NEURONAL
Los elementos que la forman son una neurona presináptica, que es la neurona que envía la información, y una neurona postsináptica, que la recibe.
SINAPSIS
CONEXIÓN NEURONAL
UNIÓN NEURONAL
no presenta neurotransmisor, corresponde a uniones de hendidura (gap junction) entre las membranas plasmáticas de las terminales presináptica y postsináptica las cuales al adoptar la configuración abierta permiten el libre flujo de iones desde el citoplasma de la terminal presináptica hacia el cito- plasma de la terminal postsináptica
SINAPSIS ELÉCTRICA
SINAPSIS QUÍMICA
Es necesaria la participación de un neurotransmisor para que pueda ocurrir la comunicación interneuronal. En una sinapsis química las neuronas presináptica y postsináptica no están en contacto directo, las membranas de ambas neuronas se encuentran separadas por un espacio que se denomina hendidura sináptica
SINAPSIS QUÍMICA
SINAPSIS ELÉCTRICA
vESÍCULAS SINÁPTICAS QUE suelen estar más cercanas a la zona activa, contienen neurotransmisores (Principalmente Aa y acetilcolina)
Tienen un tamaño más pequeño y regular, se forman y reciclan (junto con su neurotransmisor) en la terminal axonal y están involucradas en la neurotransmisión rápida.
CLARAS
DENSAS
NEGRAS
VESICULAS SINAPTICAS QUE contienen neuropéptidos y/o aminas, son más grandes e irregulares, se originan en el soma neuronal y son transportadas desde ahí a la terminal y están involucradas en la modulación a largo plazo de la neurotransmisión.
Al transmitirse el potencial de acción hasta la terminal axonal se fusionan con la membrana presináptica y descargan los neurotransmisores a la hendidura sináptica por un proceso de exocitosis.
densas
claras
negras
sus funciones son mielinización en el SNC y SNP, protección, sostén, además forman parte de la barrera hematoencefálica, regulan las concentraciones de iones en el microambiente intercelular, revestimiento, producen líquido cefalorraquídeo, mantenimiento del medio iónico de las neuronas, modulación de la velocidad de propagación de la señal, modulación de la sinapsis al captar parte de los neurotransmisores y recuperación de las lesiones nerviosas
NEUROGLÍA
GLIOBLASTOMAS
CELULAS MIELINICAS
Las células de neuroglia son:
astrocitos, oligodendroglia, células de Schwann, microglia, células ependimarias y células satélite.
astrocitos, oligodendroglia, células de Schwann, macroglia, células ependimarias y células satélite.
astrocitos, oligodendroglia, células de Schwann perfifericas, macroglia, células ependimarias y células satélite.
Son las células más grandes de la neuroglia, de forma estrellada y forman parte de la barrera hematoencefálica
astrocitos
microglia
oligodendrocitos
Son los que se asocian de preferencia a las fibras nerviosas de la sustancia blanca y presentan pocas, finas, largas y rectas prolongaciones sin ramificar
astrocitos fibrosos
astrocitos protoplasmaticos
astrocitos plasmaticos
Se concentran en la sustancia gris, asociados a los pericariones, dendritas, terminaciones axónicas y sus prolongaciones son más cortas, gruesas y ramificadas
ASTROCITOS FIBROSOS
ASTROCITOS PROTOPLASMÁTICOS
ASTROCITOS PLASMÁTICOS
Son células gliales que participan en el proceso de mielinización de los axones en el SNC, son más pequeños y con menos prolongaciones
OLIGODENDROCITOS
ASTROCITOS
ENPEDIMARIAS
TIPOS DE OLIGODENDROCITOS:
SATÉLITE, INTERFASCICULARES Y PERIVASCULARES
FIBROSOS Y PROTEOPLASMÁTICOS
FASCICULARES Y VASCULARES
están estrechamente en contacto con el pericarion de las neuronas o a las dendritas en la sustancia gris
OLIGODENDROCITOS SATELITE
OLIGODENDROCITOS INTERFASCICULARES
OLIGODENDROCITOS PERIVASCULARES
Forman la vaina de mielina que cubre un segmento de un axón de forma individual de las fibras del SNP
células de schwann
células de la glía
células de ranvier
Vainas de mielina presentan hendiduras oblicuas en forma de cono que corresponden al citoplasma de la célula de Schwann atrapado en las láminas de mielina
hendiduras de Schmidt-Lanterman
hendiduras de Smith-Langerhans
hendiduras de Schwann-Siverman
Son los macrófagos del sistema nervioso.
Se encuentran distribuidos en mayor número en la sustancia gris.
Su origen es en la médula ósea y funcionan como fagocitos para eliminar los desechos
microglia
neuroglia
glía neuronal
Forman un tipo de epitelio cúbico o cilíndrico simple. Son células con cilios y microvellosidades.
Forman parte de los plexos coroideos y revisten los ventrículos cerebrales.
Producen el líquido cefalorraquídeo y los cilios de las células ependimarias permiten la circulación de dicho líquido.
celulas ependimarias
neuroglia
astrocitos
Son células cúbicas pequeñas de sostén que rodean a los somas de las neuronas seudounipolares, los ganglios raquídeos y simpáticos. Están rodeadas por lámina basal y separan a las células nerviosas del estroma fibrocolagenoso presente en el tejido del SNP
celulas satelite
celulas ependimarias
neuroglia
Se encargan de transmitir el impulso desde el soma hasta los órganos efectores como músculos y glándulas. Los nervios periféricos están formados por fibras nerviosas.
Nervios periféricos
Nervios periféricos mixtos
Nervios sensoriales
Tejido conjuntivo laxo que rodea una fibra nerviosa (axón), formando una capa delgada de fibras reticulares, fibroblastos, macrófagos, capilares y células cebadas perivasculares.
ENDONEURO
PERINEURO
EPINEURO
Tejido conjuntivo denso que rodea cada fascículo de fibras nerviosas, está compuesto por fibras elásticas y de colágeno
ENDONEURO
PERINEURO
EPINEURO
Cubierta externa del nervio que rodea y une los fascículos en un tronco nervioso.
Es una capa fuerte y gruesa formada por tejido conjuntivo denso típico, formado principalmente por fibras de colágeno.
ENDONEURO
PERINEURO
EPINEURO
Son grupos de cuerpos neuronales con axones aferentes, eferentes que se encuentran en el SNP.
Ganglios
Ganglios perifericos
Ganglios sensitivos
Están ubicados en las raíces dorsales de los nervios espinales, por lo que se denominan ganglios de la raíz dorsal y se relacionan con los nervios craneanos V, VII, VIII, IX y X.
Ganglios sensitivos
Ganglios autónomos del sistema nervioso autónomo parasimpático
Ganglios autónomos del sistema nervioso autónomo simpático
Son de menor tamaño, no son capsulados y se localizan en las paredes de las vísceras (plexos de Meissner y Auerbach).
Ganglios autónomos del sistema nervioso autónomo parasimpático
Ganglios autónomos del sistema nervioso autónomo simpático
Ganglios sensitivos
Contiene somas neuronales, axones, dendritas y células de la neuroglia como astrocitos protoplásmicos, microglia y es el sitio donde se realizan las sinapsis.
sustancia gris
sustancia blanca
Contiene sólo axones de neuronas, células gliales como los oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y vasos sanguíneos asociados.
sustancia gris
sustancia blanca
Capa más superficial, formada por fibras tangenciales, dendritas apicales de las neuronas piramidales, neuronas horizontales de Cajal, neuronas tipo Golgi II y células gliales.
CAPA I: MOLECULAR O PLEXIFORME
CAPA II: GRANULAR EXTERNA
CAPA III: GRANULAR INTERNA
Corresponde a células granulares densamente agrupadas. Distribución de la información dentro de la misma capa.
CAPA II: GRANULAR EXTERNA
CAPA II: GRANULAR INTERNA
CAPA I: MOLECULAR O PLEXIFORME
Está constituida por neuronas piramidales de pequeño y mediano tamaños. Los axones forman fibras comisurales, por tanto comunican una región equivalente en el hemisferio contralateral.
CAPA III: PIRAMIDAL EXTERNA
CAPA IV: GRANULAR INTERNA
CAPA I: MOLECULAR O PLEXIFORME
La integran neuronas estrelladas de axón corto y largo. En esta capa se reciben las aferencias corticales provenientes del tálamo
CAPA III: PIRAMIDAL EXTERNA
CAPA IV: GRANULAR INTERNA
CAPA II: GRANULAR INTERNA
Constituida por células piramidales grandes y medianas cuyas dendritas se orientan hacia la molecular y los axones hacia la sustancia blanca, formando parte de las fibras de proyección, que en la zona motora presenta células de Betz cuyos axones son parte de los fascículos corticoespinales.
CAPA V: PIRAMIDAL INTERNA
CAPA VI: MULTIFORME O POLIMORFA
CAPA VI: MULTIFORME O MORFA
Contiene sobre todo células fusiformes cuyos axones forman parte de fibras de proyección. También encontramos células de Martinotti cuyo axón se orienta hacia la molecular.
CAPA VI: MULTIFORME O POLIMORFA
CAPA V: PIRAMIDAL INTERNA
CAPA V: PIRAMIDAL EXTERNA
La corteza cerebelosa presenta tres capas:
capa molecular, capa media y capa profunda o granulosa
capa piramidal, capa media y capa profunda o granulosa
capa molecular, capa intermedia y capa profunda o multiforme
Es una red de fibras reticulares y elásticas finas que se adhieren al tejido nervioso, aunque está separada de él por una capa de prolongaciones de astrocitos.
piamadre
aracnoides
duramadre
Está constituida por una capa simple de células endoteliales unidas estrechamente por zonulae occludens formando un epitelio continuo, asociadas a una membrana basal, pericitos y una capa casi continua de astrocitos.
Barrera hematoencefálica
Barrera hematoencefálica mixta
Barrera hematoencefálica astrocitica
Está formado por cartílago elástico y se encuentra revestido por piel delgada, que presenta folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.
oreja
bermellón
naríz
Está revestido por piel delgada, con folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas (glándulas sudoríparas modificadas), que secretan
cerumen
CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
PABELLÓN AURICULAR
OREJA
En la porción orientada hacia el conducto auditivo externo, está recubierta por piel delgada (sin ningún tipo de anexo cutáneo).
Está formada por dos capas de fibras de colágena: una capa circular y la otra radial.
MEMBRANA TIMPÁNICA
TROMPA DE EUSTAQUIO
PABELLÓN AURICULAR
CONFORMAN AL OÍDO EXTERNO:
OREJA, CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO Y MEMBRANA TIMPÁNICA
PABELLÓN AURICULAR, LOBULO AURICULAR Y TUBA FARINGOTIMPÁNICA
OREJA Y TUBA FARINGOTIMPÁNICA
Es un espacio lleno de aire, el cual se comunica en la parte posterior con las celdillas aéreas mastoideas, y en la anterior con la faringe a través de la tuba faringotimpánica (trompa de Eustaquio).
OÍDO MEDIO
OÍDO EXTERNO
OÍDO INTERNO
Está adherido a la membrana timpánica.
ESTRIBO
YUNQUE
MARTILLO
Encaja su base en la ventana oval.
MARTILLO
YUNQUE
ESTRIBO
Responsables de percibir el equilibrio y la audición, están dentro del laberinto membranoso.
Son mecanorreceptores
CÉLULAS PILOSAS
CÉLULAS SEBADAS
CÉLULAS CILÍNDRICAS CILIADAS
SOSTIENEN A LAS CÉLULAS PILOSAS EN EL ÓRGANO DE CORTI:
CÉLULAS FALÁNGICAS
CÉLULAS SUSTENTACULARES
CÉLULAS VELLOSAS
SOSTIENEN A LAAS CÉLULAS PILOSAS EN LAS MÁCULAS Y CRESTAS AMPOLLARES:
CÉLULAS SUSTENTACULARES
CÉLULAS FALÁNGICAS
CÉLULAS VELLOSAS
En las máculas y en las crestas ampollares, las células pilosas se clasifican en:
TIPO I Y TIPO II
TIPO II Y TIPO III
TIPO III Y TIPO IV
Circula entre la pared del laberinto óseo y la del laberinto membranoso. Es alto en sodio y bajo en potasio.
PERILINFA
ENDOLINFA
MESOLINFA
Se encuentra solamente dentro del laberinto membranoso.
Bajo en sodio, alto en potasio y pequeñas concentraciones de calcio.
PERLINFA
ENDOLINFA
MESOLINFA
En su pared externa se encuentran dos perforaciones: ventana oval (fenestra vestibular) y ventana redonda (fenestra coclear)
vestíbulo
cóclea
membrana timpánica
Su función es detectar los movimientos circulares (rotatorios) de la cabeza.
crestas ampollares
mácula
conductos semicirculares
Esta dentro del eje óseo o modiolo y es un conjunto de neuronas cuyas dendritas inervan al órgano de Corti, mientras que sus axones viajan hacia el SNC:
GANGLIO ESPIRAL
GANGLIO ÓSEO O DE CORTI
GANGLIO DEL MODIOLO
SU FUNCIÓN ES PRODUCIR ENDOLINFA
ESTRÍA VASCULAR
VENTANA OVAL
CÉLULAS PILOSAS
El piso de la rampa vestibular está formado por la:
MEMBRANA VESTIBULAR O DE REISSNER
MEMBRANA TECTORIA
MEMBRANA BASILAR
El piso de la rampa media es la:
MEMBRANA BASILAR
MEMBRANA DE REISSNER
MEMBRANA TECTORIA
El órgano de Corti está cubierto por la:
MEMBRANA TECTORIA
MEMBRANA BASILAR
MEMBRANA DE REISSNER
El órgano de Corti se localiza en el piso del conducto coclear o rampa media; está formado por:
Células pilosas internas y externas:
Células pilosas tipo I y tipo III:
Células pilosas tipo II y tipo I:
El órgano de Corti se localiza en el piso del conducto coclear o rampa media; está formado por:
Células pilosas internas y externas, falángicas internas y externas, de los pilares internas y externas, e interdentales
Células pilosas tipo I y tipo II, falángicas internas y externas, de los pilares internas y externas, e interdentales
Células pilosas tipo II y tipo III, falángicas internas y externas, de los pilares internas y externas, e interdentales
El conducto coclear (laberinto membranoso) divide al espacio del laberinto óseo en tres regiones, que reciben el nombre de rampas o escalas:
Vestibular (fluye perilinfa).
Media (fluye endolinfa).
Timpánica (fluye perilinfa).
Vestibular (fluye perilinfa).
Intermedia (fluye mesolinfa).
Timpánica (fluye perilinfa).
Vestibular (fluye perilinfa).
Intermedia (fluye mesolinfa).
Timpánica (fluye endolinfa).
