viernes, 25 de marzo de 2022

Fisiología: Fibras nerviosas, clasificación (A, B y C; I, II, III y IV), mielina, diámetro, y velocidad




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Fisiología: Fibras nerviosas, clasificación (A, B y C; I, II, III y IV), mielina, diámetro, y velocidad

Los mayores determinantes de la velocidad de conducción de un axón o fibra nerviosa son la presencia de vainas de mielina y el diámetro del axón, además influyen otros factores como el tipo de canales iónicos expresados en su membrana en especial los canales iónicos de sodio dependientes de voltaje.

De forma sencilla podemos decir que a mayor diámetro del axón este será capaz de alcanzar mayor velocidad de conducción, una relación similar ocurre con las vainas de mielina, los axones con grandes vainas de mielina alcanzan mayores velocidades de conducción. Los diámetros aproximados varían desde apenas 0.2 micras hasta 20 micras, esto permite que las velocidades que se pueden alcanzar en cada uno de los diferentes axones también varia en un amplio rango que va de los 0.5 a los 120 metros por segundo, aunque existen referencias que mencionan hasta casi 500 metros por segundo en algunos axones mielínicos de gran tamaño.

El grado de especialización de cada axón dependerá de su origen particular, del tipo de información que transmite, y del lugar hacia donde se dirige, existe información sensitiva y motora que necesita altas velocidades dada su importancia, mientras que otra puede ser transmitida con menor premura como, por ejemplo, la información del tacto y propiocepción comparada con la de la temperatura y el dolor.

 Las dos clasificaciones más empleadas son la clasificación general que las agrupa en fibras de tipo A, B y C y los subtipos A alfa, A beta A delta y A gamma y la clasificación de los nervios sensoriales que las agrupa en grupo I, II, III y IV, con los subgrupos Ia y Ib. 

Dejamos para ti las siguientes imágenes (alta calidad en formato PNG con fondo transparente) para que las puedas emplear en tus trabajos, en el video del enlace podrás observar diversas animaciones y la narración completa correspondiente a este tema.

 

Clasificación de las fibras nerviosas con figuras.

Fibras nerviosas de diámetro grande.

Fibras nerviosas de diámetro grande (Grupo I, tipo A alfa)


Fibras nerviosas de diámetro mediano.

Fibras nerviosas de diámetro intermedio (Grupo II, tipo A beta)


Fibras nerviosas de diámetro intermedio.

Fibras nerviosas de diámetro intermedio (tipo A gamma)


Fibras nerviosas de diámetro pequeño.

Fibras nerviosas de diámetro pequeño (grupo III, tipo A delta)


Fibras nerviosas de diámetro pequeño (tipo B)


Fibras nerviosas amielínicas de diámetro pequeño.

Fibras nerviosas amielínicas de diámetro pequeño (Grupo IV, tipo C)


Tabla de la clasificación de las fibras nerviosas.

 

Tabla de la clasificación de las fibras nerviosas (A, B y C; I, II, III y IV)

En el video del enlace podrás observar diversas animaciones y la narración completa correspondiente a este tema, en nuestro canal además podrás encontrar una gran cantidad de videos especialmente hechos para ti que pueden ser de utilidad, visítanos y comparte nuestro material, muchas gracias por estar con nosotros y formar parte de esta selecta comunidad de Fisiología DJ, saludos.


Aquí puedes ver el video de este material.






Temas relacionados:

Información sensitiva, sensaciones y percepción.

Receptores sensoriales, bases y su clasificación.

Receptores sensoriales, transducción y potencial receptor.

Receptores sensoriales, modalidad del estímulo.

Receptores sensoriales, adaptación del receptor, estimulo, su intensidad y duración.

Receptores sensoriales, campos receptivos, inhibición lateral y la localización del estímulo.

Fibras nerviosas, clasificación (A, B y C; I, II, III y IV), mielina, diámetro y velocidad.

 Fisiología: Sentidos somáticos, tacto y temperatura.










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Fisiología: Receptores sensoriales, adaptación del receptor, estimulo, su intensidad y duración






Con gusto ponemos a tu disposición nuestros diferentes libros que podrán complementar tus estudios y tu curiosidad, con ellos puedes estudiar, aprender o repasar desde lo básico del cuerpo humano, la célula, o aspectos básicos de la fisiología y del electrocardiograma, ya sea leyendo y coloreando o disfrutando de una lectura con figuras a todo color. Puedes encontrar todos nuestros libros en AMAZON.



 Fisiología: Receptores sensoriales, adaptación del receptor, estimulo, su intensidad y duración

El estímulo es el que inicia la actividad de los receptores y sus neuronas sensitivas asociadas para lograr la percepción, por lo que sus propiedades son de gran importancia para el sistema nervioso, ahora toca el turno a la intensidad y la duración del estímulo. Si te interesa saber más quédate con nosotros.

Como sabemos los estímulos tienen diferentes propiedades, que son: la naturaleza, tipo o modalidad del estímulo, su magnitud, fuerza o intensidad, el tiempo o duración que está presente y su ubicación o localización.

Cada estímulo tiene una intensidad y una duración, los receptores sensoriales son capaces de codificar esta información mediante ajustes en el número de potenciales de acción que envían al sistema nervioso. La cantidad de potenciales de acción que se generan gracias a un estímulo está relacionada con la intensidad, magnitud o fuerza del estímulo mismo, este proceso generalmente suele llamarse codificación de la intensidad por frecuencia, estímulos de baja intensidad generan bajas frecuencias, mientras que los de alta intensidad generan altas frecuencias.

Por otra parte, cada receptor posee un umbral diferente, los receptores con alta sensibilidad pueden ser activados con estímulos de baja intensidad, mientras que, los receptores con baja sensibilidad son activados con estímulos de alta intensidad, la suma de la actividad de ambos tipos de receptores permite que la información sensitiva también se pueda codificar a través del número de receptores activos, este proceso suele llamarse codificación de la intensidad por población.


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Receptores sensoriales, campos receptivos, inhibición lateral y la localización del estímulo.

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Fisiología: Campos receptivos, inhibición lateral y la localización del estímulo

 



Un estímulo normalmente es necesario para iniciar la actividad de los receptores y sus neuronas sensitivas asociadas para lograr la percepción, como hemos visto hasta ahora, cada una de sus propiedades son de gran importancia para el sistema nervioso, finalmente, veamos cómo se logra determinar la ubicación del estímulo. Si te interesa saber más quédate con nosotros.

Como sabemos los estímulos tienen diferentes propiedades, que son: la naturaleza, tipo o modalidad del estímulo, su magnitud, fuerza o intensidad, el tiempo o duración que está presente y su ubicación o localización.

La ubicación o localización de un estímulo se logra gracias a la activación de los receptores de una neurona sensitiva, las terminaciones nerviosas de dicha neurona sensitiva están distribuidas en un área específica, esta distribución espacial difiere para cada tipo de receptores, para cada estimulo y para cada región de nuestro cuerpo.

La distribución espacial de los receptores sensoriales en un área determinada representa la superficie de donde puede obtener información la neurona sensitiva, esta área se denomina campo receptivo. La agudeza sensorial depende del número de receptores presentes y del tamaño del campo receptivo, entre más receptores y menor sea el tamaño del campo receptivo mayor será la capacidad de detectar los estímulos, es decir, será mayor la agudeza o precisión sensorial y, por lo tanto, se tendrá mayor precisión en la localización del estímulo. Otro término que es frecuente encontrar es campo perceptivo, este representa la superficie en la cual se percibe la sensación.


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Fisiología: Receptores sensoriales, bases y su clasificación.

 



Nuestro organismo es capaz de detectar los cambios que ocurren tanto en su medio interno como en el entorno que lo rodea, dichos cambios son denominados estímulos y su detección se lleva a cabo gracias a estructuras especializadas que al activarse generan señales eléctricas para informar al sistema nervioso de la existencia de los estímulos en su entorno. Si te interesa saber más quédate con nosotros.

En un día normal podemos enfrentarnos a frio, calor, diferentes cantidades de iluminación, una amplia variedad de sonidos y ruidos, olores, sabores, múltiples cambios en nuestra postura y movimiento, incluso en ocasiones podemos llegar a experimentar dolor, entre otras muchas situaciones que se pueden presentar.

Las sensaciones representan los cambios que ocurren en nuestro entorno de los que se tiene o no conocimiento consciente, dependiendo de si esta información alcanza o no la corteza cerebral. Los cambios en nuestro entorno interno o externo son denominados estímulos, estos activan a estructuras especializadas conocidas como receptores sensoriales y el proceso que permite al encéfalo interpretar la información sensorial se denomina percepción.

Un receptor sensorial es una estructura especializada que se activa gracias a la influencia de un cambio energético o estímulo en el medio que lo rodea llevando a dicho receptor a alterar su potencial de membrana para generar impulsos eléctricos denominados potenciales de acción o impulsos nerviosos. De esta manera convierten la energía del estímulo sea cual sea en un código de impulsos nerviosos que viajaran por los axones de las neuronas sensitivas hasta alcanzar su lugar de procesamiento dentro del sistema nervioso central. Este proceso que permite la conversión o transducción de un tipo de energía a impulsos nerviosos codificados se denomina transducción sensorial, un proceso que revisaremos posteriormente en otro video.

Los receptores sensoriales están distribuidos en todo nuestro organismo desde los órganos internos hasta la piel, pueden ser terminaciones nerviosas, células epiteliales y estructuras especializadas que incluyen células musculares y tejido conectivo, que se asocian o establecen sinapsis con las terminaciones de neuronas sensitivas.


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