Articulo de referencia

Tejido nervioso

El tejido nervioso , también llamado tejido neural , es el principal componente tisular del sistema nervioso . El sistema nervioso regula y controla las funciones y la actividad...

El tejido nervioso , también llamado tejido neural , es el principal componente tisular del sistema nervioso . El sistema nervioso regula y controla las funciones y la actividad del cuerpo. Consta de dos partes: el sistema nervioso central (SNC), que comprende el cerebro y la médula espinal , y el sistema nervioso periférico (SNP), que comprende los nervios periféricos ramificados . Está compuesto por neuronas , también conocidas como células nerviosas, que reciben y transmiten impulsos nerviosos, y neuroglia , también conocidas como células gliales o glía, que ayudan a la propagación del impulso nervioso y proporcionan nutrientes a las neuronas. [ 1 ]

El tejido nervioso está compuesto por diferentes tipos de neuronas, todas ellas con un axón . El axón es la parte alargada de la célula , similar a un tallo , que transmite potenciales de acción a la siguiente célula. Los haces de axones forman los nervios del sistema nervioso periférico (SNP) y los tractos del sistema nervioso central (SNC).

Las funciones del sistema nervioso son la entrada sensorial , la integración, el control de músculos y glándulas , la homeostasis y la actividad mental .

Estructura

Ejemplo histológico de tejido nervioso

El tejido nervioso está compuesto por neuronas , también llamadas células nerviosas, y células neurogliales . En el SNC se encuentran cuatro tipos de neuroglia: astrocitos , células microgliales , células ependimarias y oligodendrocitos . En el SNP se encuentran dos tipos de neuroglia: células gliales satélite y células de Schwann . En el sistema nervioso central (SNC), los tipos de tejido que se encuentran son la sustancia gris y la sustancia blanca . El tejido se clasifica según sus componentes neuronales y neurogliales. [ 2 ]

Componentes

Las neuronas son células con características especializadas que les permiten recibir y facilitar impulsos nerviosos, o potenciales de acción , a través de su membrana hacia la siguiente neurona. [ 3 ] Poseen un cuerpo celular grande ( soma ), con proyecciones celulares llamadas dendritas y un axón . Las dendritas son proyecciones delgadas y ramificadas que reciben señales electroquímicas ( neurotransmisores ) para crear un cambio de voltaje en la célula. Los axones son proyecciones largas que transportan el potencial de acción desde el cuerpo celular hacia la siguiente neurona. El extremo bulboso del axón, llamado terminal axónico , está separado de la dendrita de la siguiente neurona por un pequeño espacio llamado hendidura sináptica . Cuando el potencial de acción viaja al terminal axónico, los neurotransmisores se liberan a través de la sinapsis y se unen a los receptores postsinápticos , continuando el impulso nervioso. [ 4 ]

Las neuronas se clasifican tanto funcional como estructuralmente.

Clasificación funcional: [ 5 ]

Clasificación estructural: [ 5 ]

La neuroglia comprende las células no neuronales del tejido nervioso que proporcionan diversas funciones de soporte cruciales para las neuronas. Son más pequeñas que las neuronas y su estructura varía según su función. [ 4 ]

Las células neurogliales se clasifican de la siguiente manera: [ 6 ]

  • Células microgliales : Las microglías son células macrófagas que conforman el sistema inmunitario primario del SNC. [ 7 ] Son las células neurogliales más pequeñas.
  • Astrocitos : Células macrogliales con forma de estrella y numerosas prolongaciones que se encuentran en el SNC. Son el tipo celular más abundante en el cerebro y son esenciales para un SNC sano. [ 8 ]
  • Oligodendrocitos : células del SNC con muy pocas prolongaciones. Forman vainas de mielina en los axones de las neuronas, que son un aislamiento lipídico que aumenta la velocidad a la que el potencial de acción puede viajar a lo largo del axón. [ 5 ]
  • Glía NG2 : células del SNC que se distinguen de los astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Sirven como precursores del desarrollo de los oligodendrocitos. [ 6 ]
  • Células de Schwann : Equivalentes a los oligodendrocitos en el SNP, ayudan a mantener los axones y a formar las vainas de mielina en el SNP. [ 5 ]
  • Célula glial satélite : recubre la superficie de los cuerpos celulares de las neuronas en los ganglios (grupos de células del cuerpo nervioso agrupadas o conectadas entre sí en el SNP) [ 9 ].
  • Glía entérica: Se encuentra en el sistema nervioso entérico , dentro del tracto gastrointestinal. [ 10 ]

Clasificación de los tejidos

En el sistema nervioso central : [ 11 ]

  • La materia gris está compuesta por cuerpos celulares, dendritas, axones amielínicos, astrocitos protoplásmicos (subtipo de astrocito), oligodendrocitos satélite (subtipo de oligodendrocitos no mielinizantes), microglía y muy pocos axones mielinizados.
  • La sustancia blanca está compuesta por axones mielinizados, astrocitos fibrosos, oligodendrocitos mielinizantes y microglía.

En el sistema nervioso periférico : [ 12 ]

Las tres capas de tejido conectivo que rodean cada nervio son: [ 11 ]

  • Endoneuro . Cada axón o fibra nerviosa está rodeado por el endoneuro , también llamado tubo, canal o vaina endoneural. Se trata de una capa delgada, delicada y protectora de tejido conectivo.
  • Perineuro . Cada fascículo nervioso , que contiene uno o más axones, está rodeado por el perineuro, un tejido conectivo con una disposición laminar en siete u ocho capas concéntricas. Este tejido desempeña un papel fundamental en la protección y el soporte de las fibras nerviosas, y también impide el paso de moléculas grandes desde el epineuro hacia el interior del fascículo.
  • Epineuro . El epineuro es la capa más externa de tejido conectivo denso que envuelve el nervio (periférico).

Función

Los axones mielinizados (derecha) conducen los impulsos más rápido que los axones no mielinizados.

La función del tejido nervioso es formar la red de comunicación del sistema nervioso mediante la conducción de señales eléctricas a través del tejido. [ 13 ] En el SNC, la sustancia gris, que contiene las sinapsis , es importante para el procesamiento de la información . La sustancia blanca, que contiene axones mielinizados, conecta y facilita el impulso nervioso entre las áreas de sustancia gris en el SNC. [ 14 ] En el SNP, el tejido ganglionar, que contiene los cuerpos celulares y las dendritas, contiene puntos de relevo para los impulsos del tejido nervioso . El tejido nervioso, que contiene haces de axones mielinizados, transporta impulsos nerviosos de potencial de acción. [ 11 ]

Importancia clínica

Tumores

Las neoplasias (tumores) en el tejido nervioso incluyen:

Oligoastrocitoma , papiloma del plexo coroideo , ependimoma , astrocitoma ( astrocitoma pilocítico , glioblastoma multiforme ), tumor neuroepitelial disembrioplásico , oligodendroglioma , meduloblastoma , tumor neuroectodérmico primitivo
Ganglioneuroma , Neuroblastoma , Tumor rabdoide teratoide atípico , Retinoblastoma , Estesioneuroblastoma
Neurofibroma ( neurofibrosarcoma , neurofibromatosis ), schwannoma , neurinoma , neuroma acústico , neuroma

Referencias

  1. "Tejido nervioso | Capacitación SEER" . training.seer.cancer.gov . Consultado el 5 de febrero de 2020 .
  2. "Sistema nervioso periférico" . Recurso de aprendizaje de histología y microscopía virtual . Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Archivado del original el 31 de octubre de 2018. Consultado el 29 de enero de 2015 .
  3. Byrne, John; Roberts, James (2004). De las moléculas a las redes . California: Academic Press. pág. 1. 
  4. 1 2 Swenson, Rand. "Revisión de neurociencia clínica y funcional" . Facultad de Medicina de Dartmouth. Archivado del original el 3 de febrero de 2015. Recuperado el 30 de enero de 2015 .
  5. 1 2 3 4 Waymire, Jack. "Organización de los tipos celulares" . Neuroscience Online . Facultad de Medicina de la Universidad de Texas. Archivado del original el 9 de febrero de 2015. Recuperado el 27 de enero de 2015 .
  6. 1 2 Verkhratsky, Alexi; Butt, Arthur (2013). Fisiología y fisiopatología glial (PDF) (Primera ed.). Chinchester, Reino Unido: John Wiley & Sons. pág. 76. Recuperado el 27 de enero de 2015 .  
  7. Brodal, Per (1 de marzo de 2010). El sistema nervioso central: estructura y función (cuarta ed.). Oxford University Press. pág. 19. ISBN   9780199701049Consultado el 27 de enero de 2015 .
  8. Sofroniew, Michael; Vinters, Harry (2009). "Astrocitos: biología y patología" . Acta Neuropathol . 119 (1): 7–35 . doi : 10.1007/ s00401-009-0619-8 . PMC 2799634. PMID 20012068 .  
  9. M, Hanani (2010). " Células gliales satélite en ganglios simpáticos y parasimpáticos: en busca de la función". Brain Research Reviews . 64 (2): 304– 27. doi : 10.1016/j.brainresrev.2010.04.009 . PMID 20441777. S2CID 11833205 .  
  10. Gershon, Michael; Rothman, Taube (1991). "Glia entérica". Glia . 4 (2): 195– 204. doi : 10.1002 / glia.440040211 . PMID 1827778. S2CID 25988353 .  
  11. 1 2 3 "Neuronas y células de soporte" . SIU Med . Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois . Consultado el 31 de enero de 2015 .
  12. Hof, Patrick R.; Kidd, Grahame; Defelipe, Javier; De Vellis, Jean; Gama Sosa, Miguel A.; Elder, Gregory A.; Trapp, Bruce D. (2013). Componentes celulares del tejido nervioso (PDF) . Randolph-Macon College. págs. 41–59 . doi : 10.1016/b978-0-12-385870-2.00003-2 . ISBN  9780123858702. S2CID 14442865 . Archivado del original (PDF) el 1 de agosto de 2017 . Recuperado el 20 de enero de 2015 . {{cite book}}: |website=ignorado ( ayuda )
  13. "Tejido nervioso" . Escuela Sidwell . Archivado del original el 12 de junio de 2016. Consultado el 27 de enero de 2015 .
  14. Robertson, Sally (noviembre de 2010). "¿Qué es la materia gris?" . Noticias médicas . Red AZo . Consultado el 30 de enero de 2015 .
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervous_tissue&oldid=1356106076 "