vias de conducciÓn de la energÍa nerviosa

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VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

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VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA. QUÉ ES UNA VÍA DE CONDUCCIÓN. Es el recorrido del impulso nervioso en la totalidad o en parte del sistema nervioso. SE CLASIFICAN EN:. ASCENDENTES, CENTRIPETAS O SENSITIVAS DESCENDENTES, CENTRIFUGAS O MOTORAS. LAS VÍAS ASCENDENTES COMPRENDEN. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

VIAS DE CONDUCCIÓNDE LA ENERGÍA NERVIOSA

Page 2: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

QUÉ ES UNA VÍA DE CONDUCCIÓN

Es el recorrido del impulso nervioso en la totalidad o en parte del sistema

nervioso.

Page 3: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

• ASCENDENTES, CENTRIPETAS O SENSITIVAS

• DESCENDENTES, CENTRIFUGAS O MOTORAS

SE CLASIFICAN EN:

Page 4: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

LAS VÍAS ASCENDENTES COMPRENDEN

• VÍAS DE LA SENSIBILIDAD CONSCIENTES

• VÍAS SENSORIALES

• VÍAS DE LA SENSIBILIDAD INCONSCIENTES

Page 5: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

LAS VÍAS DESCENDENTES COMPRENDEN

• VÍA PIRAMIDAL (ORIGINADA EN LAS CELULAS DE BETZ).

• VÍAS EXTRAPIRAMIDALES (CORTICALES Y SUBCORTICALES).

Page 6: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

VIAS SENSITIVAS

Page 7: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

VÍA DE LA SENSIBILIDAD TÁCTIL PROTOPATICA

Page 8: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil protopáticatacto grueso

Características generales:

• Se origina en receptores de tacto. Merckel y Meissner

• Es contralateral.

• Termina en corteza cerebral

Page 9: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil protopáticaPrimera neurona :

El cuerpo de esta primera neurona se encuentra en el gánglio anexo a la raíz posterior del nervio raquídeo y su prolongación termina en el núcleo de la cabeza del asta posterior de la médula

GANGLIO ESPINALNUCLEO DE LA CABEZA DEL ASTA POSTERIOR

Page 10: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil protopáticaSegunda neurona :

El cuerpo de la segunda neurona se encuentra en el núcleo de la cabeza del asta posterior de la médula, su prolongación cruza la línea media por delante del conducto del epéndimo y asciende por el cordón anterior

NUCLEO DE LA CABEZA DEL ASTA POSTERIOR

HAZ ESPINOTALAMICO ANTERIOR

Page 11: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil protopáticaSegunda neurona :

Asciende por la parte central de la substancia blanca del bulbo con el nombre de haz espinotalámico anterior.

HAZ ESPINOTALAMICO ANTERIOR

Page 12: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil protopáticaSegunda neurona :

Continúa por la protuberancia ubicándose por detrás de la cinta de Reil media.

HAZ ESPINOTALAMICO ANTERIOR

Page 13: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil protopáticaSegunda neurona :

En los pedúnculos cerebrales se ubica en la parte más externa de la calota peduncular, formando un solo haz junto con la sensibildad termoalgésica..

HAZ ESPINOTALAMICO

Page 14: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil protopáticaTercera neurona :

La segunda neurona termina en el tálamo óptico haciendo sinapsis con la tercera de esta vía que se dirige hacia el lóbulo parietal de la corteza cerebral.

TALAMO OPTICO

Page 15: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil protopáticaTercera neurona :

La tercera neurona termina haciendo sinapsis con neuronas corticales de la circunvolución parietal ascendente (áreas 3, 1 y 2 ), área sensitiva primaria

AREA SENSITIVA PRIMARIA

Page 16: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA
Page 17: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

VÍA DE LA SENSIBILIDAD TERMOALGÉSICA

Page 18: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Sensibilidad termoalgésicaDolor y temperatura

Características generales:

• Se origina en receptores de temperatura: Krause y Ruffini y terminaciones libres (dolor).

• Es contralateral.

• Termina en la corteza cerebral

Page 19: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía termoalgésicaPrimera neurona :

El cuerpo de esta primera neurona se encuentra en el gánglio anexo a la raíz posterior del nervio raquídeo y su prolongación termina en la substancia gelatinosa de Rolando del asta posterior de la médula

GANGLIO ESPINAL

SUBSTANCIA GELATINOSA DE ROLANDO

Page 20: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía termoalgésicaSegunda neurona :

El cuerpo de la segunda neurona se encuentra en la substancia gelatinosa de Rolando del asta posterior de la médula, su prolongación cruza la línea media por detrás del conducto del epéndimo y asciende por el cordón lateral.

SUBSTANCIA GELATINOSA DE ROLANDO

HAZ ESPINOTALAMICO LATERAL

Page 21: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía termoalgésicaSegunda neurona :

Asciende por la parte lateral de la substancia blanca del bulbo con el nombre de haz espinotalámico lateral o dorsal.

HAZ ESPINOTALAMICO LATERAL

Page 22: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía termoalgésicaSegunda neurona :

Continúa por la protuberancia ubicándose por dentro del fascículo de Gowers

HAZ ESPINOTALAMICO LATERAL

Page 23: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía termoalgésicaSegunda neurona :

En los pedúnculos cerebrales se ubica en la parte más externa de la calota peduncular, formando un solo haz junto con la sensibildad táctil protopática.

HAZ ESPINOTALAMICO

Page 24: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía termoalgésicaTercera neurona :

La segunda neurona termina en el tálamo óptico haciendo sinapsis con la tercera de esta vía que se dirige hacia el lóbulo parietal de la corteza cerebral.

TALAMO OPTICO

Page 25: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía termoalgésicaTercera neurona :

La tercera neurona termina haciendo sinapsis con neuronas corticales de la circunvolución parietal ascendente (áreas 3, 1 y 2 ), área sensitiva primaria

AREA SENSITIVA PRIMARIA

Page 26: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA
Page 27: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

VÍA DE LA SENSIBILIDAD TÁCTIL EPICRÍTICA Y

PROFUNDA CONSCIENTE

Page 28: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Sensibilidad táctil epicríticaTacto discriminativo

Características generales:

• Se origina en receptores táctiles: Meissner y Merckel.

• Es directa.

• Cruza por encima de la segunda neurona.

• Termina en la corteza cerebral.

Page 29: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil epicríticaPrimera neurona :

El cuerpo de esta primera neurona se encuentra en el gánglio anexo a la raíz posterior del nervio raquídeo y su prolongación asciende por el cordón posterior de la médula formando los haces de Goll y de Burdach.

GANGLIO ESPINAL

HACES DE GOLL Y DE BURDACH

Page 30: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil epicríticaSegunda neurona :

En la mitad inferior del bulbo, la primera neurona que proviene del ganglio espinal termina haciendo sinapsis con la segunda de esta vía que se encuentra en los núcleos de Goll y Burdach, a partir de allí los axones de la segunda neurona se integran cruzando la línea media y forman la cinta de Reil media o lemnisco medio.

NUCLEOS DE GOLL Y BURDACH

Page 31: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil epicríticaSegunda neurona :

Una pequeña cantidad de fibras de los haces de Goll y Burdach se desvían haciendo sinapsis con una segunda neurona en el núcleo de Von Monacow que es más externo y desde allí el axón de esta neurona por el pedúnculo cerebeloso inferior penetra a los hemisferios cerebelosos para hacer sinapsis con neuronas del paleocerebelo .

NUCLEO DE VON MONACOW

Page 32: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil epicríticaSegunda neurona :

Luego de haber cruzado la línea media asciende por el tronco encefálico como cinta de Reil media o lemnisco medio.

CINTA DE REIL MEDIA

Page 33: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil epicríticaSegunda neurona :

Continúa por la protuberancia ubicándose por delante del haz espinotalámico anterior.

CINTA DE REIL MEDIA

Page 34: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil epicríticaSegunda neurona :

En los pedúnculos cerebrales se ubica en la parte más externa de la calota peduncular, por delante del haz espinotalámico..

CINTA DE REIL MEDIA

Page 35: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil epicríticaTercera neurona :

La segunda neurona termina en el tálamo óptico haciendo sinapsis con la tercera de esta vía que se dirige hacia el lóbulo parietal de la corteza cerebral.

TALAMO OPTICO

Page 36: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía táctil epicríticaTercera neurona :

La tercera neurona termina haciendo sinapsis con neuronas corticales de la circunvolución parietal ascendente (áreas 3, 1 y 2 ), área sensitiva primaria

AREA SENSITIVA PRIMARIA

Page 37: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA
Page 38: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Sensibilidad profunda conscientepropioceptiva

Características generales:

• Se origina en receptores de articulaciones, ligamentos, aponeurosis etc.

• Receptores: Golgi, Huso, Paccini.

• Es directa.

Page 39: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA
Page 40: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

VÍA DE LA SENSIBILIDAD PROFUNDA INCONSCIENTE

Page 41: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Sensibilidad profunda inconsciente.propioceptiva

Características generales:

• Se origina en receptores en los músculos, articulaciones, etc.

• Receptores: Golgi y Huso

• Es homolateral.

• Termina en corteza cerebelosa

Page 42: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

• El espino-cerebeloso directo ( o de Flechsig)

• El espino-cerebeloso cruzado (o de Gowers)

Comprende dos haces:

Page 43: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Espino-cerebeloso directoPrimera neurona :

Proviene de la mitad inferior del cuerpo y el cuerpo neuronal se encuentra en el gánglio raquídeo, su axón termina en la columna de Clarke

GANGLIO ESPINAL

COLUMNA DE CLARKE

Page 44: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Espino-cerebeloso directoSegunda neurona :

El cuerpo de esta neurona se encuentra en la columna de Clarke y su axón asciende desde la médula hasta el bulbo por el cordón lateral del mismo lado, formando el haz espino-cerebeloso directo (Flechsig)

HAZ DE FLECHSIG

COLUMNA DE CLARKE

Page 45: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Espino-cerebeloso directoSegunda neurona :

Abandona el bulbo por el pendúnculo cerebeloso inferior para terminar haciendo sinapsis con las neuronas de la corteza del paleocerebelo

HAZ DE FLECHSIG

Page 46: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Espino-cerebeloso cruzadoPrimera neurona :

Proviene de la mitad superior del cuerpo y el cuerpo neuronal se encuentra en el gánglio raquídeo, su axón termina en el núcleo de Betcherew en la base del asta posterior .

GANGLIO ESPINAL

NUCLEO DE BETCHEREW

Page 47: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Espino-cerebeloso cruzadoSegunda neurona :

El cuerpo de esta neurona se encuentra en el núcleo de Betcherew y su axón cruza la linea media y asciende por el cordón lateral del lado opuesto, formando el haz espino-cerebeloso cruzado (Gowers)HAZ DE GOWERS

NUCLEO DE BETCHEREW

Page 48: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Espino-cerebeloso cruzadoSegunda neurona :

Asciende por la parte más externa del bulbo por delante del fascículo de Flechsig.

HAZ DE GOWERS

Page 49: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Espino-cerebeloso cruzadoSegunda neurona :

En la protuberancia se ubica este haz en la parte más externa de la substancia blanca y asciende por ella hasta el límite con los pedúnculos cerebrales.

HAZ DE GOWERS

Page 50: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Espino-cerebeloso cruzadoSegunda neurona :

Al llegar al límite entre la protuberancia y los pedúnculos cerebrales, cruza la línea media y por el pedúnculo cerebeloso superior llega a hacer sinapsis con las neuronas de la corteza del paleocerebelo

HAZ DE GOWERS

Page 51: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA
Page 52: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

VÍAS MOTORAS

Page 53: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA
Page 54: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

VÍAS MOTORAS

• Piramidal directo o córtico-espinal

• Córtico-nuclear o geniculado

• Cortico-pontocerebeloso o motor indirecto

• Extrapiramidal

Page 55: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía Piramidal

Características generales:

• Se origina en la corteza cerebral (área 4), en las células gigantes de Betz.

• Es contralateral.

• Su última neurona es la vía motora final común.

Page 56: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vía piramidal

Comprende los haces:

• Córtico-espinal (directo y cruzado)

• Córtico-nuclear

Page 57: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinalPrimera neurona:

La primera neurona de la vía motora voluntaria , se encuentra en la circunvolución frontal ascendente (Prerrolándica), en las células piramidales o gigantes de Betz . Aquí se originan todos los hace de la vía piramidal. .

AREA (4) MOTORA PRIMARIA

Page 58: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinalPrimera neurona:

El axón de esta neurona desciende por la cápsula interna de la substancia blanca hacia el pedúnculo cerebral.CAPSULA INTERNA

Page 59: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinalPrimera neurona:

Desciende por el pie peduncular por fuera del haz córtico nuclear (geniculado) .HAZ PIRAMIDAL

Page 60: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinalPrimera neurona:

Fragmentado por las fibras que cruzan a través del puente de un hemisferio cerebeloso al otro, atraviesan la protuberancia, determinando en su cara anterior los rodetes piramidales .

HAZ PIRAMIDAL

Page 61: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinal (cruzado)Primera neurona:

Nuevamante reunido corre por la parte más anterior del bulbo determinando las pirámides anteriores.

HAZ PIRAMIDAL

El 80% de las fibras cruzan la línea media determinando la decusación de las pirámides y formando en el cordón lateral de la médula el haz piramidal cruzado

Page 62: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinal (directo)Primera neurona:

Nuevamante reunido corre por la parte más anterior del bulbo determinando las pirámides anteriores.

HAZ PIRAMIDAL

El resto de las fibras sin cruzar la línea media, siguen por el cordón anterior de la médula formando el haz piramidal directo

Page 63: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinal Segunda neurona:

El cuerpo de la segunda neurona de estas vías se encuentra en uno de los núcleos del asta anterior (según el grupo muscular que inerva) esta neurona es común a todas las vías motoras (vía motora final común )

VIA MOTORA FINAL COMUN

Los haces se diferencian en la foma de llegar a esta vía motora final común

Page 64: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinal (cruzado) Segunda neurona:

El axón de la primera neurona que corre por el cordón lateral hace sinapsis con la segunda neurona (vía motora final común) en el asta anterior. Esta neurona termina en el órgano efector .(músculo)

HAZ PIRAMIDAL CRUZADO

Page 65: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-espinal (directo) Segunda neurona:

El axón de la primera neurona que corre por el cordón anterior cruza la línea media por la substancia blanca y hace sinapsis con la segunda neurona (vía motora final común ) en el asta anterior. Esta neurona termina en el órgano efector .(músculo)

HAZ PIRAMIDAL DIRECTO

Page 66: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA
Page 67: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA
Page 68: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-nuclear

( geniculado )

Page 69: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-nuclearPrimera neurona:

La primera neurona de la vía motora voluntaria para los pares craneales se encuentra en la circunvolución frontal ascendente (Prerrolándica), en las células piramidales o gigantes de Betz. Se localiza en la parte más inferior (pie) de esta circunvolución.

AREA (4) MOTORA PRIMARIA

Page 70: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-nuclearPrimera neurona:

El axón de esta neurona desciende por la cápsula interna de la substancia blanca hacia el pedúnculo cerebral.CAPSULA INTERNA

Page 71: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-nuclearPrimera neurona:

El axón de esta neurona desciende por la parte media (rodilla) de la cápsula interna.

CAPSULA INTERNA

BRAZOS POSTERIOR Y ANTERIOR

Page 72: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-nuclearSegunda neurona:

Se ubica por dentro del resto de la vía y a partir del los pedúnculos cerebrales, grupos de fibras cruzan la línea media para hacer sinapsis en la segunda neurona que se encuentra en los núcleos motores de los pares craneales comenzando en el tercer par craneal.

HAZ CORTICO MEDULAR

MOTOR OCULAR COMÚN

Page 73: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-nuclearSegunda neurona:

Sigue descendiendo y emitiendo haces que cruzan la línea media llegando a los núcleos del IV, V, VI, IX, X, XI y XII pares craneales .

HAZ CORTICO NUCLEAR

Page 74: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Haz córtico-nuclearSegunda neurona :

Se agota en la mitad inferior del bulbo en el núcleo del hipogloso mayor, XII par craneal .

NERVIO HIPOGLOSO MAYOR XII PAR

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Vías Extrapiramidales

Page 77: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vías Extrapiramidales

Características generales:

• Son vías motoras.

• Se complementan con las piramidales.

• Terminan en vía final común.

Page 78: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vías Extrapiramidales

Características particulares:

• Se originan en tres niveles:– Cortical– Núcleos grises de la base– Tronco mesencefálico

Page 79: VIAS DE CONDUCCIÓN DE LA ENERGÍA NERVIOSA

Vías Extrapiramidales

Funciones:

• Piramidal y Extrapiramidal se complementan.

– Piramidal: estimula a los músculos responsables del movimiento.

– Extrapiramidal: movimientos asociados.

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