He creado este Blog como trabajo para la asignatura de Informática Sanitaria I, pero también con un pequeño propósito que a simple vista parece sencillo pero si profundizamos.... ¡ Es muy complejo ! Mi propósito es que conozcamos y comprendamos un poquito mejor la anatomía y el funcionamiento de nuestro "Ordenador central", el SISTEMA NERVIOSO (SN).
Espero cumplir mi objetivo y para esto, intentaré ser lo más concisa posible en mis contenidos para facilitar su entendimiento.
El ICTUS es una Enfermedad CerebroVascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro.
Ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro:
•Rompe.
•Es taponado por un coágulo u otra partícula.
Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre que necesita.
La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro afectada no reciben oxígeno ni glucosa, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos, se produce una muerte tisular.
Ahora, que ya conocemos un poquito mejor la Anatomia del Sistema Nervioso, vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes y que tiene un elevado índice de mortalidad:
El ICTUS CEREBRAL
Millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de un ICTUS cerebral, es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres, después del infarto de corazón.
La actuación durante las tres primeras horas es fundamental, reduciendo sus secuelas en un 80% y pudiendo evitar la muerte. Por lo tanto, la rapidez a la hora de detectar un ICTUS es de vital importancia.
¡ A PESAR DE TODO ESTO, SOLO ES CONOCIDA POR UNADE CADA DIEZ PERSONAS !
En este blog iré introduciendo información acerca de esta enfermedad, y os mostraré como de forma sencilla podemos detectar si alguién está sufriendo un ictus!!
Un NEUROTRANSMISORes una sustancia química, sintetizada generalmente por las neuronas y que transmite información entre una neurona y otra, atravesando el espacio que la separa (Espacio sináptico).
Para que una sustancia sea considerada como un neurotransmisor debe cumplir una serie de criterios, como es que se encuentre en el área presináptica de la terminal de un axón y las enzimas necesarias para su síntesis también se encuentran presentes en el área presináptica. Además, en condiciones fisiológicas, la estimulación de la neurona ocasiona su liberación en cantidades suficientes para ejercer un efecto fisiológico.
Se conocen numerosas sustancias neurotransmisoras, en su mayoría aminoácidos o derivados de aminoácidos. También se sospecha que algunos metabolitos celulares como el ATP puedan funcionar en algunas células como neurotransmisores y se ha comprobado que algunos péptidos pequeños actúan igualmente como neurotransmisores.
Los neurotransmisores se pueden clasificar en tres grande grupos:
El Impulso Nervioso (Importancia de la bomba Sodio/Potasio)
La informaciónse transmite a través de las neuronas y por tanto por todo el SN en forma del llamadoIMPULSO NERVIOSO. Esta información se transmite mediante cambios de polaridad en las membranas de las células originados por distintos estímulos.
En el interior de la neurona existen proteínas e iones con carga negativa. Esta diferencia de concentración de iones produce también una diferencia de potencial entre el exterior de la membrana y el interior celular. La variación entre el exterior y el interior se alcanza por el funcionamiento de la bomba de sodio/potasio (Na+/K+).
La bomba de Na+/K+ gasta ATP (Energía). Expulsa tres iones de sodio que se encontraban en el interior de la neurona e introduce dos iones de potasio que se encontraban en el exterior. Los iones sodio no pueden volver a entrar en la neurona, debido a que la membrana es impermeable al sodio. Por ello, la concentración de iones sodio en el exterior es elevada. Además, se pierden 3 cargas positivas cada vez que funciona la bomba de Na+/K+, aunque entren dos cargas de potasio. Esto hace que en el exterior haya más cargas positivas que en el interior, creando una diferencia de potencial. Se dice que la neurona se encuentra en potencial de reposo permitiendo así la vida de la célula, dispuesta a recibir un impulso nervioso.
Cuando el impulso nervioso llega a una neurona en estado de reposo lamembrana se despolariza abriéndose una serie de canales de naturaleza proteica que tras el estimulo modifican su conformación para permitir la entrada del ión sodio; entonces se invierte la polaridad en esa región de la célula, con lo que el interior de la neurona alcanza un valor electropositivo en esa zona respecto del exterior; En este espacio se requiere una repolarización, la misma carga positiva provoca la apertura de otras proteínas canal para facilitar la salida del ión potasio, el interior de nuevo es negativo se ha alcanzado elpotencial de acción. Todo este proceso se repite a lo largo de toda la membrana de la neurona.
La transmisión del impulso nervioso sigue la Ley del todo o nada. Esto quiere decir que si la despolarización de la membrana no alcanza un potencial mínimo, denominado potencial umbral, no se transmite el impulso nervioso.
El siguiente paso de la transmisión de impulso debe salvar el espacio sináptico que existe entre las neuronas, este proceso se llama sinapsis; se produce entre dos células consecutivas; tiene lugar entre el axón del elemento presináptico y las dendritas del elemento postsináptco. Cuando el proceso anterior que recorre toda la membrana llega al término del axón, donde se sitúan los botones terminales y en su interior las vesículas que contienen los neurotransmisores, se abren unos canales proteicos para el calcio, estos átomosprovocan la exocitosis de losneurotransmisores y su expulsión al espacio sináptico. Posteriormente se dirigen a los receptores específicos de membrana (proteínas especificas) del elemento postsinaptico. La unión de ambos provoca el cambio de conformación de la proteína transformándose en canal, permite la entrada de Na+, en definitiva se desencadena un nuevo impulso en esta neurona repitiéndose todo el proceso.
Una vez que la neurona emite el impulso nervioso debe volver al inicial potencial de reposo. Para ello, la membrana se repolariza, cerrándose los canales para elsodio que estaban abiertos por la presencia del neurotransmisor. El neurotransmisor es destruido por acción enzimática y el potencial de reposo se alcanza al ser expulsado el sodio por la bomba de Na+/K+.
Los nervios son una serie de prolongaciones formados por una sustancia blanca. Son colocados en forma de cordones y hacen comunicar sus centros nerviosos con todos los órganos del cuerpo.
1. Podemos decir que hay dos tipos de nervios:
• Nervios eferentes: este término quiere decir que los nervios pueden transportar las señales sensoriales desde el cerebro hacia las diversas partes de nuestro organismo. • Nervios aferentes: constituye el paso inverso de los nervios eferentes, es decir, que conducen la señal estimulante desde determinadas zonas de nuestro organismo hasta nuestro cerebro.
2. Un nervio cualquiera se compone de distintas partes:
Epineuro (parte externa del nervio y está constituido por tejido conectivo y fibras colágenas). Perineuro (capa central del tejido conjuntivo).
Endoneuro (fibras delgadas de colágeno dispuestas de forma extendida junto con algunos Fibroblastos situados entre las fibras nerviosas).
Axolema (membrana que envuelve el axón de la fibra nerviosa).
Células de Schwann (encargadas de fabricar la mielina que envuelve los nervios).
3. Los nervios se pueden clasificar según diversos factores:
a) Clasificación de Erlanger y Passer:
• Fibras B: con vainas de mielina: son responsables de la conexión autónoma pregangliolar. • Fibras C: sin vaina de mielina: son los responsables de la transmisión del dolor, la temperatura, de las repuestas reflejas… b) Origen:
• Nervios craneales: aquellos que tienen su origen en el encéfalo. • Nervios raquídeos: nacen en la médula espinal. c) Función: • Nervios sensitivos: son aquellos que se encargan de transportar los estímulos desde el exterior hacia los nervios centrípedos, de ahí que también se puedan llamar nervios centrípedos. • Nervios sensoriales: solo se encargan de transmitir los estímulos relacionados con los órganos de los sentidos. • Nervios motores: llevan órdenes de un movimiento llevada a cabo por un centro nervioso. • Nervios mixtos: Son una mezcla entre los nervios motores y sensoriales, por lo que pueden desempeñar ambas funciones.
4. Los nervios son una parte importante del sistema nervioso periférico y una a desempeñar una gran diversidad de funciones entre las cuales destacaremos:
• Su excitabilidad: es la capacidad que tiene un nervio de adquirir un movimiento vibratorio bajo la acción de un excitante que a veces puede ser incluso un centro nervioso. • Conductibilidad: Permite a una dendrita transmitir a un centro nervioso la excitación que proviene de un pinchazo periférico.
Los neuroblastos se originan a partir del tejido ecdodermico y son los precursores de este tipo de células. Las neuronas de las distintas partes del SN tienen diferentes formas y tamaños, pero anatómicamente todas ellas tienen elementos comunes. Estas unidades se sitúan una tras otra sin llegar a tocarse dejan un distancia entre ellas llamado Espacio Sináptico.
Una característica muy importante de estas células es que carecen de la capacidad de duplicación y regeneración por lo que una lesión a nivel soma sería irreversible.
b) CLASIFICACIÓN DE LAS NEURONAS
Sensitivas: reciben la información desde la periferia y la envían al SNC, las dendritas están en conexión con los receptores y sus axones, con otras neuronas.
Motoras: envían la información desde el SNC a la periferia, tienen conectadas sus dendritas con otras neuronas y sus axones con algún efector.
Mixtas: reúnen las funciones de las sensitivas y motoras.
a) DESCRIPCIÓN DE LA NEURONA
Un modelo típico de neurona consta de tres partes características:
Dendritas: prolongaciones cortas y ramificadas especializadas en recibir estímulos de otras neuronas, células epiteliales, sensoriales o del entorno que permiten transmitir el impulso al cuerpo celular.
Cuerpo celular(soma): recibe los impulsos procedentes de las dendritas. En su interior se sitúa el núcleo celular, las mitocondrias y otros materiales celulares.
Axón: se trata de una extensión de cuerpo celular individual y cilíndrico. Su función es dirigir los impulsos hasta otras células nerviosas, musculares o glandulares. En el término del axón se sitúan unas ramificaciones que concluyen en un botón Terminal, en el interior de los cuales hay unas vesículas que contienen los neurotransmisores.