Sistema Nervioso Explora los nervios …

Sistema Nervioso Explora los nervios ...

  • Los nervios de la cabeza y cuello

Los nervios de la cabeza y el cuello son los órganos más vitales e importantes del sistema nervioso – el cerebro y la médula espinal -, así como los órganos de los sentidos especiales. Además, en esta región también encontramos los principales nervios craneales y espinales que conectan el sistema nervioso central a los órganos, la piel y los músculos de la cabeza y el cuello. Estas estructuras todos trabajan juntos para controlar cada parte del cuerpo y recibir mensajes sensoriales del medio ambiente y las estructuras internas del cuerpo.

El cerebro es un órgano de color grisáceo, muy complicado encontrado dentro de la cavidad craneal del cráneo. El cerebro pesa alrededor de tres libras en promedio, lo que es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano. Alrededor de 100 mil millones de neuronas en la sustancia gris del cerebro controlan casi todas las actividades del cuerpo, incluyendo las actividades conscientes de la mente y las actividades subconscientes que controlan los órganos y procesos corporales más bajas. El interior del cerebro contiene.

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  • Los nervios del pecho y espalda superior

    El sistema nervioso del tórax es una parte vital del sistema nervioso en su conjunto, ya que incluye la médula espinal, los nervios periféricos y los ganglios autónomos que se comunican y controlan muchos órganos vitales. La información sensorial del cuerpo y las señales críticas que viajan desde y hacia las extremidades, el tronco y los órganos vitales pasan a lo largo de esta región en su camino hacia y desde el cerebro.

    Elementos de tanto el sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (PNS) se encuentran en el tórax y juegan un papel importante en esta región. La médula espinal representa el SNC en el tórax y sirve como el enlace vital entre el cerebro y el cuerpo. Si bien es sólo alrededor de un cuarto de una pulgada (1 cm) de diámetro, la médula espinal tanto lleva las señales nerviosas y procesa muchos reflejos para apoyar las estructuras del cuerpo. El exterior de la médula espinal está hecho de materia blanca que lleva a cabo rápidamente la información como un camino de dos vías entre el cerebro y los tejidos del cuerpo.

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    pecho y espalda superior

  • Los nervios del abdomen, espalda baja y la pelvis

    El sistema nervioso del abdomen, espalda baja y la pelvis contiene muchas importantes conductos nerviosos que dan servicio a esta región del cuerpo, así como las extremidades inferiores. Esta sección del sistema nervioso cuenta con la porción más inferior de la médula espinal junto con muchos nervios principales, plexos y ganglios que sirven a los órganos vitales de la cavidad abdominopélvica.

    Como la médula espinal desciende a través del canal vertebral de la zona lumbar, que se estrecha a un punto conocido como el cono medular alrededor de la vértebra L2. El punto real de estrechamiento depende de la edad y la estatura de una persona como la médula espinal completa su crecimiento longitudinal durante la infancia, mucho antes de que los brotes de crecimiento de la infancia y la adolescencia. A partir de las cono medular muchos nervios espinales individuales descienden a través del canal vertebral de la columna lumbar y sacra en una estructura conocida como la cola de caballo, que en latín significa “cola de caballo”. Cada par de nervios espinales en la cola de caballo sale de la.

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  • Los nervios del brazo y de la mano

    Comenzando en el tronco del cuerpo, los nervios del brazo y de la mano surgen de las regiones cervical y dorsal de la médula espinal, los nervios espinales. Estos nervios se unen para formar una red llamado plexo braquial antes de continuar en el brazo. Cinco grandes nervios se extienden desde el plexo braquial en el brazo: la axilar.

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  • Los nervios de la pierna y del pie

    Los nervios de la pierna y el pie sirven para propulsar el cuerpo a través de las acciones de las piernas, pies, dedos de los pies y manteniendo el equilibrio, tanto mientras que el cuerpo se mueve y cuando está en reposo. Los nervios sensoriales son, por supuesto, presente a lo largo de las extremidades inferiores; sin embargo, con la excepción de la parte inferior del pie, que desempeñan un papel menos importante aquí que en las extremidades superiores. En primer lugar, esta sección del sistema nervioso periférico envía y recibe señales en relación con la locomoción y equilibrio del cuerpo.

    Las regiones motoras del cerebro y de la médula espinal de control de la mayoría de los impulsos nerviosos que estimulan los músculos en esta región. Sin embargo, muchas vías reflejas también son activos en las piernas y los pies. Las señales nerviosas en estos reflejos provienen de los receptores de estiramiento situados en las articulaciones, los ligamentos, los tendones y hasta los propios músculos. Los reflejos ayudan a mantener el tono muscular adecuado, el equilibrio y la capacidad de respuesta de las piernas y los pies a estímulos como pisar un objeto afilado.

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    Sistema Nervioso Descripción completa

    [Continuación de la anterior]. condiciones dentro y fuera del cuerpo y enviar esta información al sistema nervioso central. nervios eferentes en el SNP llevan señales desde el centro de control de los músculos, glándulas y órganos para regular sus funciones.

    Sistema Nervioso Anatomía

    Tejido nervioso
    La mayor parte del sistema nervioso es un tejido formado por dos clases de células: las neuronas y neuroglia.

    • Las neuronas. Las neuronas, también conocidas como células nerviosas, se comunican dentro del cuerpo mediante la transmisión de señales electroquímicas. Las neuronas se ven muy diferente de otras células en el cuerpo debido a los muchos procesos celulares largos que se extienden desde el cuerpo celular central. El cuerpo de la célula es la parte más o menos redonda de una neurona que contiene el núcleo, las mitocondrias, y la mayoría de los orgánulos celulares. estructuras arbóreas pequeñas llamadas dendritas se extienden desde el cuerpo celular para recoger a los estímulos del medio ambiente, otras neuronas, o células receptoras sensoriales. procesos de transmisión largas llamadas axones se extienden desde el cuerpo celular para enviar señales hacia adelante a otras neuronas o células efectoras en el cuerpo.
      Hay 3 clases básicas de las neuronas: las neuronas aferentes, neuronas eferentes, y las interneuronas.
      1. neuronas aferentes. También conocido como neuronas sensoriales, neuronas aferentes sensoriales transmiten señales al sistema nervioso central de los receptores en el cuerpo.
      2. neuronas eferentes. También conocido como neuronas motoras, las neuronas eferentes transmiten señales desde el sistema nervioso central a los efectores en el cuerpo tales como los músculos y las glándulas.
      3. interneuronas. Las interneuronas forman redes complejas dentro del sistema nervioso central para integrar la información recibida de las neuronas aferentes y para dirigir la función del cuerpo a través de las neuronas eferentes.
      • neuroglia. Neuroglia, también conocidas como células gliales, actuar como las células “ayudantes” del sistema nervioso. Cada neurona en el cuerpo es rodeado por de 6 a 60 neuroglia que protegen, alimentación, y aislar la neurona. Debido a que las neuronas son células muy especializadas que son esenciales para la función del cuerpo y casi nunca se reproducen, neuroglia son vitales para mantener un sistema nervioso funcional.

      los cerebro . un órgano blando, arrugado que pesa alrededor de 3 libras, se encuentra dentro de la cavidad craneal, en el que el huesos del cráneo rodear y protegerlo. Los aproximadamente 100 mil millones de neuronas del cerebro forman el centro de control principal del cuerpo. El cerebro y la médula espinal juntos forman el sistema nervioso central (SNC), donde la información se procesa y se originan respuestas. El cerebro, el asiento de las funciones mentales superiores tales como la conciencia, la memoria, la planificación y las acciones voluntarias, también controla las funciones del cuerpo inferior, tales como el mantenimiento de la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la digestión.

      Médula espinal
      los médula espinal es una masa larga y delgada de neuronas en paquete que transporta la información a través de la cavidad vertebral de la columna que comienza en el bulbo raquídeo del cerebro en su extremo superior y continua inferiormente a la región lumbar de la columna vertebral. En la región lumbar, de la médula espinal se separa en un haz de nervios individuales llamado cauda equina (Debido a su parecido con la cola de un caballo) que sigue a la parte inferior sacro y cóccix . La sustancia blanca de las funciones de la médula espinal como el conducto principal de las señales nerviosas en el cuerpo desde el cerebro. La materia gris de la médula espinal integra reflejos a los estímulos.

      nervios
      Los nervios son haces de axones en el sistema nervioso periférico (SNP) que actúan como autopistas de la información para llevar las señales entre el cerebro y la médula espinal y el resto del cuerpo. Cada axón está envuelto en una vaina de tejido conectivo llamado el endoneurium. axones del nervio individuales se agrupan en grupos de axones llamados fascículos, envueltas en una vaina de tejido conectivo llamado el perineuro. Por último, muchos fascículos se envuelven juntas en otra capa de tejido conectivo llamado el epineurio para formar todo un nervio. La envoltura de los nervios con tejido conectivo ayuda a proteger los axones y para aumentar la velocidad de su comunicación dentro del cuerpo.

      • Aferentes, eferentes, y nervios mixtos. Algunos de los nervios en el cuerpo están especializados para llevar información en una sola dirección, similar a una calle de sentido único. Los nervios que llevan la información desde los receptores sensoriales en el sistema nervioso central sólo se llaman nervios aferentes. Otras neuronas, conocidas como nervios eferentes, llevan señales solamente desde el sistema nervioso central a los efectores, tales como los músculos y glándulas. Por último, algunos nervios son nervios mixtos que contienen tanto aferentes y eferentes axones. Mezclado función de los nervios como las calles de 2 vías, donde los axones aferentes actúan como carriles en dirección hacia el sistema nervioso central y los axones eferentes actuar como carriles en dirección lejos del sistema nervioso central.
      • Nervios craneales. Que se extiende desde la parte inferior del cerebro son 12 pares de nervios craneales. Cada par de los nervios craneales se identifica por un número romano 1 a 12 en base a su ubicación a lo largo del eje anterior-posterior del cerebro. Cada nervio tiene también un nombre descriptivo (por ejemplo olfativo, óptica, etc.) que identifica su función o ubicación. Los nervios craneales proporcionan una conexión directa al cerebro para los órganos de los sentidos especiales, músculos de la cabeza . el cuello y los hombros, el corazón y el tracto gastrointestinal.
      • Nervios espinales. Que se extiende desde los lados izquierdo y derecho de la médula espinal son 31 pares de nervios espinales. los nervios espinales son mezclados nervios que llevan ambas señales sensoriales y de motor entre la médula espinal y regiones específicas del cuerpo. Los nervios espinales 31 se dividen en 5 grupos nombrados para las 5 regiones de la columna vertebral. Por lo tanto, hay 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos . 5 pares de nervios lumbares . 5 pares de nervios sacros . y 1 par de nervios coccígeos. Cada nervio espinal sale de la médula espinal a través del agujero intervertebral entre un par de vértebras o entre el C1 vértebra y la hueso occipital del cráneo.

      meninges
      Las meninges son las cubiertas de protección del sistema nervioso central (SNC). Se componen de tres capas: la duramadre, aracnoides y piamadre.

      • dura madre. los dura madre . lo que significa “madre dura”, es la capa más gruesa, más dura y más superficial de las meninges. Hecho de tejido conectivo denso irregular, que contiene muchas fibras de colágeno y vasos sanguíneos difícil. Dura mater protege el CNS de daños externos, contiene el líquido cefalorraquídeo que rodea el sistema nervioso central, y proporciona sangre al tejido nervioso del SNC.
      • aracnoides. los aracnoides . lo que significa “araña madre,” es mucho más delgado y más delicada que la duramadre. Se alinea el interior de la duramadre y contiene muchas fibras finas que se conectan a la piamadre subyacente. Estas fibras se cruzan un espacio lleno de líquido llamado espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la piamadre.
      • piamadre. los piamadre . lo que significa “tierna madre”, es una capa fina y delicada de tejido que se apoya en el exterior del cerebro y la médula espinal. Que contiene muchos vasos sanguíneos que alimentan el tejido nervioso del sistema nervioso central, la piamadre penetra en los valles de los surcos y fisuras del cerebro, ya que cubre toda la superficie del SNC.

      CSF recién creado fluye a través del interior del cerebro en los espacios huecos, llamados ventrículos y a través de una pequeña cavidad en el medio de la médula espinal llamado el canal central. CSF también fluye a través del espacio subaracnoideo alrededor del exterior del cerebro y la médula espinal. Este líquido se produce constantemente en los plexos coroideos y se reabsorbe en el torrente sanguíneo en estructuras llamadas vellosidades aracnoideas.

      El líquido cefalorraquídeo ofrece varias funciones vitales en el sistema nervioso central:

      1. CSF absorbe los choques entre el cerebro y el cráneo y entre la médula espinal y las vértebras. Esta absorción de impactos protege el sistema nervioso central de los golpes o cambios bruscos de velocidad, por ejemplo durante un accidente de coche.
      2. El cerebro y la médula espinal flotador dentro de la LCR, la reducción de su peso aparente a través de la flotabilidad. El cerebro es un órgano muy grande pero suave que requiere un alto volumen de sangre para funcionar eficazmente. La reducción de peso en el líquido cefalorraquídeo permite que los vasos sanguíneos del cerebro que se mantengan abiertos y ayuda a proteger el tejido nervioso se convierta aplastado por su propio peso.
      3. CSF ayuda a mantener la homeostasis química dentro del sistema nervioso central. Contiene iones, nutrientes, oxígeno y albúminas que apoyan el equilibrio químico y osmótica del tejido nervioso. CSF también elimina los productos de desecho que se forman como subproductos del metabolismo celular en el tejido nervioso.

      Sistema nervioso Fisiología

      Funciones del Sistema Nervioso
      El sistema nervioso tiene 3 funciones principales: sensorial, la integración y el motor.

      • Sensorial. La función sensorial del sistema nervioso consiste en la recopilación de información desde los receptores sensoriales que monitorean las condiciones internas y externas del cuerpo. Estas señales se pasan al sistema nervioso central (CNS) para su posterior procesamiento por las neuronas aferentes (y nervios).
      • Integración. El proceso de integración es el procesamiento de las muchas señales sensoriales que se transmiten en el SNC en un momento dado. Estas señales se evalúan, en comparación, que se utiliza para la toma de decisiones, desechado o comprometidos con la memoria cuando se considere apropiado. La integración tiene lugar en la sustancia gris de la médula espinal y el cerebro y se lleva a cabo por interneuronas. Muchos interneuronas trabajan juntos para formar redes complejas que proporcionan esta capacidad de procesamiento.
      • Motor. Una vez que las redes de interneuronas en el SNC evaluar la información sensorial y decidir sobre una acción, que estimulan las neuronas eferentes. neuronas eferentes (también llamadas neuronas motoras) transportan las señales de la materia gris del sistema nervioso central a través de los nervios del sistema nervioso periférico a las células efectoras. El efector puede ser liso, cardíaco, o tejido de músculo esquelético o tejido glandular. El efector luego libera una hormona o mueve una parte del cuerpo para responder al estímulo.

      Divisiones del Sistema Nervioso

      Sistema nervioso periférico
      El sistema nervioso periférico (PNS) incluye todas las partes del sistema nervioso fuera del cerebro y la médula espinal. Estas partes incluyen todos los nervios craneales y espinales, ganglios, y los receptores sensoriales.

      Sistema nervioso somático
      El sistema nervioso somático (SNS) es una división del PNS que incluye todas las neuronas eferentes voluntarias. El SNS es la única parte conscientemente controlada del PNS y es responsable de la estimulación de los músculos esqueléticos en el cuerpo.

      Sistema nervioso autónomo
      El sistema nervioso autónomo (ANS) es una división de la PNS que incluye todas las neuronas eferentes involuntarios. El ANS controla efectores subconscientes tales como el tejido visceral músculo, el tejido muscular cardíaco, y el tejido glandular.

      Hay 2 divisiones del sistema nervioso autónomo en el cuerpo: las divisiones simpático y parasimpático.

      • Simpático. La división simpática forma de respuesta “lucha o huida” del cuerpo al estrés, peligro, emoción, ejercicio, emociones, y la vergüenza. La división simpática aumenta la respiración y el ritmo cardíaco, libera adrenalina y otras hormonas del estrés, y disminuye la digestión para hacer frente a estas situaciones.
      • Parasimpático. La división parasimpática forma de descanso, o la alimentación “descansar y digerir” respuesta cuando el cuerpo está relajado, del cuerpo. Las obras parasimpático para deshacer el trabajo de la división simpática después de una situación estresante. Entre otras funciones, la división parasimpática trabaja para disminuir la respiración y el ritmo cardíaco, aumentar la digestión, y permitir la eliminación de los desechos.

      Sistema nervioso entérico
      El sistema nervioso entérico (ENS) es la división de la ANS que es responsable de la regulación de la digestión y la función de los órganos digestivos. La ENS recibe señales del sistema nervioso central a través de ambas divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo para ayudar a regular sus funciones. Sin embargo, la ENS sobre todo funciona independientemente del sistema nervioso central y sigue funcionando sin ninguna intervención exterior. Por esta razón, la ENS es a menudo llamado el “cerebro de la tripa” o del cuerpo “segundo cerebro”. La ENS es un inmenso sistema, casi como existen muchas neuronas en la ENS como en la médula espinal.

      • Potencial de reposo. En reposo, las neuronas mantener una concentración de iones de sodio fuera de los iones de células y potasio en el interior de la célula. Esta concentración es mantenida por la bomba de sodio-potasio de la membrana celular que bombea 3 iones de sodio fuera de la célula por cada 2 iones de potasio que son bombeados en la célula. Los resultados de concentración de iones en un potencial eléctrico de reposo de -70 milivoltios (mV), lo que significa que el interior de la célula tiene una carga negativa en comparación con su entorno.
    • umbral Potentia l. Si un estímulo permite suficientes iones positivos para entrar en una región de la célula para provocar que alcance -55 mV, que región de la célula abrirá sus canales de sodio dependientes de voltaje y permiten que los iones de sodio se difundan en la célula. -55 MV es el potencial umbral para las neuronas, ya que es la tensión “disparador” que tienen que llegar a cruzar el umbral hacia la formación de un potencial de acción.
    • Despolarización. De sodio lleva una carga positiva que hace que la célula se convierta en despolarizada (con carga positiva) en comparación con su carga negativa normal. El voltaje para despolarización de todas las neuronas es 30 mV. La despolarización de la célula es la AP que se transmite por la neurona como una señal nerviosa. Los iones positivos se extienden a las regiones vecinas de la célula, la iniciación de un nuevo AP en estas regiones como de que lleguen a -55 mV. El AP continúa extendiéndose hacia abajo de la membrana celular de la neurona hasta que llega al final de un axón.
    • repolarización. Después de la tensión de despolarización de 30 mV se alcanza, canales de iones de potasio dependientes de voltaje abiertas, permitiendo que los iones de potasio positivos se difundan fuera de la célula. La pérdida de potasio junto con el bombeo de iones de sodio hacia atrás fuera de la célula a través de la bomba de sodio-potasio restaura la célula para el potencial de reposo -55 mV. En este punto la neurona está listo para comenzar un nuevo potencial de acción.
    • sinapsis
      Una sinapsis es la unión entre una neurona y otra célula. Las sinapsis pueden formar entre 2 neuronas o entre una neurona y una célula efectora. Hay dos tipos de sinapsis que se encuentran en el cuerpo: sinapsis químicas y sinapsis eléctricas.

      • sinapsis químicas. Al final del axón de una neurona es una región ampliada del axón conocido como el terminal del axón. El terminal del axón está separada de la siguiente celda por un pequeño espacio conocido como la hendidura sináptica. Cuando un AP llega a la terminal del axón, que abre los canales de iones de calcio dependientes de voltaje. Los iones de calcio causan vesículas que contienen sustancias químicas conocidas como neurotransmisores (NT) para liberar su contenido por exocitosis en la hendidura sináptica. Las moléculas de NT cruzan la hendidura sináptica y se unen a moléculas de receptor en la célula, formando una sinapsis con la neurona. Estos canales iónicos abiertos moléculas receptoras que pueden o bien estimular la célula receptora para formar un nuevo potencial de acción o pueden inhibir la célula de la formación de un potencial de acción cuando son estimuladas por otra neurona.
    • sinapsis eléctricas. sinapsis eléctricas se forman cuando 2 neuronas están conectadas por pequeños orificios llamados uniones comunicantes. Las uniones comunicantes permiten que la corriente eléctrica pase desde una neurona a otra, de modo que un punto de acceso en una célula se pasa directamente a la otra célula a través de la sinapsis.
    • Funciones de los nervios craneales
      Cada uno de los 12 nervios craneales tiene una función específica dentro del sistema nervioso.

      • El nervio olfatorio (I) lleva la información aroma al cerebro desde el epitelio olfativo en el techo de la cavidad nasal.
    • los nervio óptico (II) lleva la información visual de los ojos al cerebro.
    • Oculomotor, troclear y motor ocular externo nervios (III, IV y VI) trabajan en conjunto para permitir el cerebro para controlar el movimiento y el enfoque de los ojos. los nervio trigémino (V) lleva sensaciones de la cara y inerva los músculos de la masticación.
    • El nervio facial (VII) inerva los músculos de la cara para hacer expresiones faciales y lleva el sabor de la información 2/3 anteriores de la lengua.
    • El nervio vestíbulo coclear (VIII) lleva a cabo auditivo y equilibrar la información de los oídos al cerebro.
    • El nervio glosofaríngeo (IX) lleva degustar información de la posterior tercera de la lengua y ayuda en la deglución.
    • El nervio vago (X), a veces llamado el nervio errante debido al hecho de que inerva muchas áreas diferentes, “vaga” a través de la cabeza, el cuello y el torso. Se lleva la información sobre la condición de los órganos vitales en el cerebro, envía señales de motor para controlar el habla y envía señales parasimpático a muchos órganos.
    • El nervio accesorio (XI) controla los movimientos de los hombros y el cuello.
    • El nervio hipogloso (XII) se mueve la lengua para hablar y tragar.
    • Funcionalmente, hay 6 clases principales de receptores: mecanorreceptores, los nociceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores, osmorreceptores, y thermoreceptors.

      • mecanorreceptores. Mecanorreceptores son sensibles a estímulos mecánicos como el tacto, la presión, la vibración y la presión arterial.
      • Los nociceptores. Los nociceptores responden a estímulos como el calor o frío extremos, o daños en los tejidos mediante el envío de señales de dolor al sistema nervioso central.
      • fotorreceptores. Fotorreceptores en la retina detectan la luz para proporcionar el sentido de la visión.
      • quimiorreceptores. Quimiorreceptores detectan sustancias químicas en el torrente sanguíneo y se proporcionan los sentidos del gusto y el olfato.
    • osmorreceptores. Osmorreceptores monitorear la osmolaridad de la sangre para determinar los niveles de hidratación del cuerpo.
    • termorreceptores. Termorreceptores detectan temperaturas en el interior del cuerpo y en sus alrededores.
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