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EL SISTEMA NERVIOSO EN ANIMALES

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Subido el 23 de mayo de 2020 por Lola L.

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En este video se explican las distintas partes de el sistema nervioso de los invertebrados

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A continuación, vamos a hablar sobre el sistema nervioso de los animales. 00:00:00
Vamos a denominar qué es, cuáles son los componentes y las funciones que desarrollan los mismos. 00:00:03
En primer lugar, el sistema nervioso se encarga tanto de la regulación como la coordinación para mantener el equilibrio del organismo y responder así las condiciones ambientales. 00:00:08
El sistema nervioso funciona como curiosidad, igual que el hormonal. 00:00:18
Primero, el animal percibe el estímulo, el cual pasa al receptor mediante la vía sensorial. 00:00:21
este conduce la información al modulador 00:00:25
el cual a su vez la pasa 00:00:28
mediante la vía motora al efector 00:00:30
y este crea una respuesta 00:00:32
Está formado por tejido nervioso 00:00:33
el cual se encarga de regular el funcionamiento de los órganos 00:00:35
mediante los impulsos transmitidos por los nervios 00:00:38
En cuanto a la respuesta que produce el sistema nervioso 00:00:41
es muy rápida y específica 00:00:43
En conclusión, las funciones que regula el sistema nervioso 00:00:45
son aquellas que exigen respuesta rápida y poco duradera 00:00:48
A continuación paso a nombrar los componentes 00:00:51
y las funciones que se llevan a cabo 00:00:54
El sistema nervioso es el conjunto de órganos encargados de recibir, integrar y transmitir las informaciones procedentes del exterior y del medio interno, así como de coordinar y controlar las respuestas del organismo a esas informaciones. 00:00:55
Este sistema está constituido por tejido nervioso y formado a su vez por una agrupación de células, fundamentalmente neuronas, que son células básicas y comunes a todos los sistemas nerviosos. 00:01:08
Las estructuras que coordinan la respuesta son 5, receptores, las vías nerviosas sensitivas, los moduladores, las vías nerviosas motoras y efectores. 00:01:19
Los receptores son aquellos que captan el estímulo del exterior o del medio interno y después pasan a las vías nerviosas sensitivas, 00:01:28
las cuales son las vías de transmisión que conducen los impulsos nerviosos desde los receptores hasta los moduladores. 00:01:35
Y los moduladores constituyen los órganos que interpretan los impulsos que reciben y elaboran las órdenes precisas. 00:01:41
Y esto lo pasan a las nerviosas motoras, las cuales llevan las órdenes desde los moduladores hasta los efectores. 00:01:47
Y los efectores la realizan. 00:01:54
Después pasamos a denominar que las neuronas son las células que están especializadas para recibir y emitir señales. 00:01:57
Este impulso se transmite mediante las neuronas, las cuales son independientes. 00:02:03
Es decir, no están en contacto físico las unas con las otras. 00:02:07
Por el contrario, están separadas por un pequeño espacio denominado hendidura sináptica. 00:02:10
Para entender qué es la hendidura sináptica tenemos que entender lo que es la sinapsis, que es el proceso de comunicación funcional entre dos neuronas y está dividido en tres partes, la zona presináptica, la zona postináptica y la hendidura sináptica. A su vez, la sinapsis está dividida en dos, la sinapsis química y la eléctrica. 00:02:14
Para concluir, la transmisión de los impulsos nerviosos se realiza de forma similar a como ocurre en la sinapsis 00:02:34
gracias a los neurotransmisores que se liberan hacia los órganos efectores 00:02:41
Así, los efectores responden a la presencia de los neurotransmisores 00:02:44
contrayéndose si es un músculo o produciendo la secreción en caso de que sea una glándula 00:02:47
Ahora voy a hablar sobre algunas características y curiosidades 00:02:52
Algunas características generales son 00:02:56
que los animales poseen dos sistemas de regulación y coordinación para mantener el equilibrio de su organismo 00:02:59
y responder a las condiciones ambientales. 00:03:05
Estos son el sistema hormonal y el sistema nervioso. 00:03:07
La respuesta que se produce es rápida, poco duradera y muy específica, 00:03:11
mientras que la del sistema hormonal es lenta, duradera y de especificación variable. 00:03:15
El impulso nervioso va recorriendo la membrana plasmática de la neurona 00:03:21
y cuando llega al final del axón puede transmitirse a otra neurona. 00:03:24
La neurona plasmática está polarizada. 00:03:29
La despolarización perturba eléctricamente las zonas adyacentes al punto donde se aplicó el estímulo y se propaga a lo largo de toda la neurona. 00:03:31
Las neuronas son independientes. 00:03:40
Esto quiere decir que no están en contacto físico unas con otras, ya que están separadas por un pequeño espacio llamado enidora sináptica. 00:03:41
Los neurotransmisores pueden actuar como activadores o como inhibidores, dependiendo de la neurona o sináptica con la que contacte. 00:03:50
Algunos ejemplos de esto son la acetin con lina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina y las endorfinas. 00:03:58
La sinapsis eléctrica es frecuente en algunos invertebrados. 00:04:06
Las características de los invertebrados son las siguientes. 00:04:11
Tienden a polarizar y dirigir las corrientes nerviosas a través de circuitos unidireccionales. 00:04:15
Se incrementan las fibras nerviosas de mayor diámetro, por lo tanto aumenta la velocidad de conducción. 00:04:20
Se consta de un número mayor de células nerviosas. Estas se concentran y forman ganglios. 00:04:26
Se produce una cefalización debido a la concentración de neuronas en el extremo anterior, es decir, la cabeza. 00:04:32
Y su sistema nervioso se sitúa en una posición ventral. 00:04:39
La de los vertebrados es que su sistema nervioso es el más evolucionado del reino animal. 00:04:44
Se dispone en posición dorsal y se divide el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 00:04:48
El sistema nervioso central está protegido por dos cubiertas, una ósea y otra membranosa. 00:04:56
En este sistema se distingue la sustancia blanca, que está formada por axones cubiertos de mielenia, 00:05:02
y la sustancia gris, que es un gúmulo de cuerpos neuronales y dendritas. 00:05:08
Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. 00:05:13
Luego tenemos el sistema nervioso periférico. 00:05:16
Su misión es conectar todos los receptores y efectores del organismo con los centros nerviosos. 00:05:19
Está constituido por una parte aferente y otra eferente. 00:05:24
La vía aferente está formada por neuronas que llevan la información desde los receptores al sistema nervioso central, 00:05:30
mientras que la vía eferente conduce las respuestas desde el sistema nervioso central a los efectores. 00:05:38
Dentro del sistema nervioso periférico hay que distinguir el sistema somático, 00:05:44
que son los nervios craneales y raquídeos, y el sistema nervioso autónomo. 00:05:49
Los receptores son células que se han especializado en captar determinados estímulos y los transforman en impulsos nerviosos. 00:05:53
Estos conducen la información por medio de neuronas hasta los centros nerviosos correspondientes, donde se convierten en percepciones. 00:06:01
Cabe destacar sobre los receptores que su especificidad o sensibilidad diferencial, su intervalo y su adaptación. 00:06:09
Los efectores son conocidos como órganos efectores, es decir, los músculos. 00:06:17
Son la parte activa del movimiento, ya que mediante sus contracciones ejecutan las respuestas motoras de comportamiento. 00:06:24
Junto con el esqueleto forman el aparato locomotor. 00:06:31
En los músculos estriados la contracción es rápida y está regulada por el sistema nervioso central, 00:06:34
mientras que en los músculos lisos la contracción es lenta e involuntaria y está bajo el control del sistema nervioso autónomo. 00:06:39
A continuación voy a comentar en qué se diferencia el cerebro humano del de otras 00:06:47
especies, ya que aparentemente son muy parecidos. 00:06:52
La diferencia más dramática entre los humanos y otros primates se puede encontrar en el 00:06:56
cerebro, el órgano primario que le da a nuestra especie su identidad. 00:07:00
Sin embargo, todas las regiones de este son muy similares a las de nuestros parientes 00:07:03
primates, aunque algunas regiones contienen patrones claramente humanos como la actividad 00:07:07
genética que marcan la evolución del cerebro y pueden contribuir a nuestras capacidades 00:07:12
cognitivas, es decir, el procesamiento de la información como la atención, percepción, 00:07:17
memoria, resolución de problemas, compresión, establecimiento de analogías y un largo 00:07:22
etcétera. Se hizo un análisis masivo del tejido humano de chimpancé y de mono en el 00:07:27
que se mostró que el cerebro humano no es solo una versión humana del cerebro de los 00:07:32
primates ancestrales, sino que también está lleno de diferencias distintas y sorprendentes. 00:07:36
Nuestros cerebros son tres veces más grandes, tienen muchas más células y por lo tanto 00:07:42
poseen más poder de procesamiento que los chimpancés o los monos, 00:07:46
afirma André M. M. Sousa, investigador postdoctoral en el laboratorio del neurocientífico Nenad Sestan. 00:07:50
Sin embargo, también existen pequeñas diferencias claras entre las especies 00:08:00
en cuanto a cómo las células individuales funcionan y cómo forman conexiones, añade. 00:08:04
A pesar de las diferencias en el tamaño del cerebro, 00:08:10
los investigadores encontraron sorprendentes similitudes entre las especies de primates en 16 regiones del cerebro. 00:08:13
Sin embargo, el estudio mostró que el área del cerebro con la expresión génica más específica para el ser humano 00:08:20
es el cuerpo estriado, que es una región comúnmente asociada con el movimiento. 00:08:26
También se encontraron diferencias en las regiones cerebrales, 00:08:32
incluso en el cerebelo, una de las regiones evolutivamente más antiguas del cerebro, 00:08:35
y por lo tanto más probable que compartan similitudes entre las especies. 00:08:39
Los científicos detectaron que un gen estaba activo solo en el cerebro humano. 00:08:44
Se había relacionado con la selección de espermatozoides por los óvulos humanos. 00:08:49
No tenemos idea de qué está haciendo allí, dice Jing Zhu, investigador postdoctoral en el laboratorio de Sestan. 00:08:53
Zhu y Sun Sa también se centraron en un gen que está involucrado en la producción de dopamina, 00:09:01
un neurotransmisor crucial y agotado en personas que viven con la enfermedad de Parkinson. 00:09:06
Encontraron que este gen se expresaba altamente en la neocorteza y el cuerpo estriado humano, 00:09:11
pero está ausente en la neocorteza de los chimpancés. 00:09:17
La expresión neocortical de este gen probablemente se perdió en un ancestro común 00:09:21
y reapareció en el linaje humano plantea Sousa. 00:09:25
Idioma/s:
es
Autor/es:
Lola Lloret Sierra y Carolina Romero Cestelo
Subido por:
Lola L.
Moderado por el profesor:
Francisco J. Medina Domínguez (javier.medina)
Licencia:
Todos los derechos reservados
Visualizaciones:
205
Fecha:
23 de mayo de 2020 - 19:16
Visibilidad:
Público
Centro:
IES ALPAJÉS
Duración:
09′ 31″
Relación de aspecto:
16:9 Es el estándar usado por la televisión de alta definición y en varias pantallas, es ancho y normalmente se le suele llamar panorámico o widescreen, aunque todas las relaciones (a excepción de la 1:1) son widescreen. El ángulo de la diagonal es de 29,36°.
Resolución:
848x480 píxeles
Tamaño:
44.10 MBytes

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