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El sistema nervioso
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Un vídeo algo antiguo pero muy útil para la explicación de conceptos del cuerpo humano en 3º de ESO
Una producción de la Enciclopedia Británica
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El sistema nervioso
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Todos los días el cuerpo humano recibe mucha información de distintos tipos
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proveniente de otras personas, proveniente del ambiente y proveniente también del mismo cuerpo
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Gran parte de esta información requiere una respuesta
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un cambio en el comportamiento del organismo
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A dicha información se le llama estímulo y va de los sentidos al cerebro mediante una complicada red de comunicación y control que constituye el sistema nervioso humano.
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La función del sistema nervioso humano comienza aquí, con la neurona o célula nerviosa, una pequeña estructura que recibe y envía señales o mensajes que también se llaman impulsos.
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esta es una fotografía de las neuronas enviando y recibiendo señales o impulsos
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la fotografía se produjo en un asombroso proceso de congelación
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desarrollado por el doctor John Heuser de la Universidad de Washington en San Luis
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el doctor Heuser toma una muestra de una neurona
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la coloca en un zambullidor
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la neurona es estimulada con una carga eléctrica
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lo que causa un impulso
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En el mismo instante que la célula descarga el impulso, es arrojada contra una placa de cobre muy fría que la congela en su momento de acción.
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Entonces la neurona es transferida a una cámara al vacío donde se deshidrata por congelación y pierde su capa superior.
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Por último, la neurona se coloca en el microscopio electrónico donde es fotografiada con un aumento en tamaño de más de medio millón de veces.
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Estas fotografías o microfotografías revelan más de lo que hasta este momento se conocía sobre la neurona
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Como estructura principal en la que está basado el sistema nervioso
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la neurona se compone del cuerpo celular y de sus prolongaciones
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Las dendritas son prolongaciones finas y microscópicas alrededor de la célula nerviosa
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Las dendritas llevan impulsos nerviosos al cuerpo celular
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El axón, que es una única prolongación gruesa, se encarga de llevarse los impulsos.
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La parte terminal de cada axón está cerca de la próxima neurona, pero las células no llegan a tocarse.
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Entre ellas hay un pequeño espacio llamado sinapsis.
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Aunque la sinapsis evita que las neuronas se toquen, es lo suficientemente pequeña para permitir señales químicas entre las células nerviosas.
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Una de estas señales químicas es la acetilcolina, un agente químico que ayuda a transmitir los impulsos entre las neuronas.
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La acetilcolina se libera al final de cada axón, cruza la sinapsis y enseguida provoca un impulso nervioso que comienza en las dendritas de la próxima neurona.
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Como la acetilcolina y otras señales químicas se producen sólo al final de los axones y no en las dendritas
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Las señales pueden desplazarse sólo en una dirección
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Muchos de los agentes químicos en el sistema nervioso son neurotransmisores
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Un neurotransmisor es cualquier sustancia liberada por los terminales de los nervios
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que transmite un impulso a otra neurona, a un músculo o a una glándula
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una vez el neurotransmisor ha transmitido su mensaje es destruido por otros agentes químicos
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del sistema nervioso esto evita que el cuerpo reciba mensajes falsos las personas que sufren
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la enfermedad de parkinson carecen de los agentes químicos que transmiten los impulsos nerviosos
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como resultado de esto los músculos tiemblan incontroladamente y rehusan obedecer a los
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mandatos conscientes. Una célula nerviosa sana contiene un equilibrio de iones de átomos con
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carga positiva o carga negativa. A causa de estos iones, el movimiento de los impulsos nerviosos a
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través de las células nerviosas va asociado a cambios químicos y eléctricos. Antes de que una
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neurona transmita un impulso, la parte exterior de su membrana cargada de iones de sodio presenta
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carga positiva, mientras que la interna, con iones, potasio en defecto, se comporta negativamente.
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Durante la fase de reposo, la membrana impide el paso de iones a su través. Cuando la neurona
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es estimulada, tienen lugar cambios eléctricos y químicos. En el punto de estimulación,
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la parte externa de la célula nerviosa se vuelve negativa y la parte interna se vuelve
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positiva. Los iones de sodio y de potasio intercambian lugares. Tan pronto pasa el impulso
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el punto estimulado regresa a su estado original eléctrico y químico. El paso del impulso nervioso
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por la célula crea cambios similares en toda la neurona. Las distintas partes de la célula deben
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reposar antes de pasar otro impulso. En algunas neuronas este periodo de recuperación dura una
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milésima de segundo. Las neuronas del cerebro y la médula espinal forman una unidad llamada
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sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una de las dos partes principales
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del sistema nervioso. La otra parte es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso
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periférico se compone de 43 pares de nervios que van desde el cerebro y la médula espinal
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hasta otras partes del cuerpo. El cerebro y la médula espinal controlan miles de millones
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de neuronas, de las cuales 9.000 millones forman el cerebro. Juntos, el cerebro y la
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médula espinal son una sola unidad. Los impulsos llegan a esta unidad desde todas las partes
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del cuerpo. Los impulsos que se reciben en una región de la médula espinal pueden llegar
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a otras regiones de la médula o al cerebro. Algunas células nerviosas están revestidas
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de una cubierta protectora llamada neurilema. A pesar de que los científicos aún no conocen
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la función exacta de la neurilema, parece estar relacionada con la capacidad de una
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neurona de regenerar las partes lesionadas. Las neuronas del cerebro y de la médula espinal
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no tienen neurilema. No pueden regenerar las partes lesionadas. Cualquier lesión de estas
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neuronas es permanente. Por esto, las lesiones cerebrales y de la médula son tan graves.
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En una unidad de cerebro y de médula espinal sana, las señales químicas de las diferentes neuronas sensitivas son iguales.
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Un impulso enviado por las neuronas de un dedo del pie es químicamente idéntico a uno de las neuronas de la nariz.
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Pero los impulsos se reciben en diferentes áreas del cerebro que los transforman en diferentes sensaciones como son el olfato, el tacto o el gusto.
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Una vez el cerebro transforma los impulsos de las neuronas sensitivas,
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los devuelve a través del sistema nervioso para producir una respuesta.
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La respuesta es una acción física que afecta muchas partes del cuerpo.
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Las neuronas responsables de llevar esa respuesta a través del cuerpo son las neuronas motoras.
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Estas llevan los impulsos desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos y las glándulas.
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Los músculos y las glándulas que reciben la respuesta se llaman efectores.
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En los efectores musculares, un impulso de una neurona motora produce una contracción.
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En los efectores glandulares, un impulso de una neurona motora produce una secreción.
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Cuando pasa información de los receptores sensoriales al cerebro y a la médula espinal
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y luego regresa a través de las neuronas motoras, el circuito se llama arco-reflejo.
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El reflejo rotuliano es un ejemplo muy conocido.
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Cuando el médico golpea la rodilla del paciente, los receptores de la rodilla estimulan a una neurona sensorial, la cual envía un impulso a la médula espinal.
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La médula espinal transmite el mensaje a una neurona motora que lo lleva a los músculos.
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Los músculos se contraen y producen el movimiento reflejo.
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Este arco reflejo es uno de los más sencillos en el hombre.
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La mayor parte de los arcorreflejos incluyen neuronas adicionales llamadas intermediarias o de asociación,
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que pasan los impulsos a través de la médula a la neurona motora.
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Otros reflejos incluyen miles de neuronas que pueden inhibir o aumentar la respuesta del cuerpo.
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En el sistema nervioso periférico, las respuestas son tan especializadas que se consideran subsistemas del sistema nervioso periférico.
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Estos subsistemas incluyen el sistema nervioso somático
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y el sistema nervioso autónomo
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formado por el sistema nervioso simpático
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y el sistema nervioso parasimpático
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El sistema nervioso somático controla los músculos del esqueleto
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Estos son los músculos que responden voluntariamente al mundo externo
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y están controlados conscientemente por el cerebro
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Estos músculos nos permiten caminar, correr, jugar al fútbol y hacer muchas otras cosas de las que disfrutamos
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La acción del sistema nervioso autónomo tiene lugar sin ser dirigida conscientemente
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El sistema nervioso autónomo incluye las neuronas motoras que controlan la musculatura lisa de los órganos internos
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y los músculos cardíacos del corazón
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El sistema nervioso autónomo nos estimula a orinar, regular la acción del corazón
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prepara el cuerpo para la actividad sexual y regula la función de las glándulas sudoríparas.
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El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático forman parte del sistema
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nervioso autónomo. Estos dos subsistemas tienen efectos exactamente opuestos. El sistema nervioso
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simpático prepara rápidamente al cuerpo para afrontar una situación de tensión, libera adrenalina
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en el sistema circulatorio, aumenta el ritmo de los latidos del corazón, aumenta la presión
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sanguínea y el contenido de azúcar en la sangre. Dilata las pupilas, aumenta la acción
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de las glándulas sudoríparas, hace que el cabello se erice y dirige la sangre de los
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músculos lisos a los músculos del esqueleto en donde es más probable que se necesite.
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A los cambios causados por el sistema nervioso simpático a veces se les llama reacciones
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de lucha o huida. Estos cambios ayudan a actuar frente a situaciones de tensión, como cuando
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un alto nivel de adrenalina le permite a uno correr más rápido. El sistema nervioso parasimpático
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inhibe o reduce la acción de los órganos, hace más lentos los latidos del corazón,
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encoge la vejiga, reduce las secreciones de las glándulas sudoríparas y hace regresar
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al estado normal las condiciones producidas por el sistema nervioso simpático. Compuesto
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de todas estas partes, el sistema nervioso humano es un mecanismo en equilibrio que permite
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al cuerpo funcionar a su nivel más eficaz. Sin embargo, el sistema es afectado por todo,
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desde la comida hasta las drogas. Dos sustancias comunes que tienen un efecto enorme en el
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sistema nervioso son la cafeína y la nicotina. Como ingredientes en el café y los refrescos
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de cola, la cafeína es un estimulante muy fuerte. Acelera todo el sistema nervioso humano,
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aumentando el ritmo de los latidos del corazón y la presión sanguínea. La nicotina que
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contienen los cigarrillos también tiene un efecto considerable. Grandes dosis de nicotina deprimen
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el sistema, reduciendo la capacidad de las neuronas de enviar mensajes. De todas las sustancias que
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afectan al sistema nervioso, el alcohol está entre las más malignas. En el cerebro paraliza el centro
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de control emocional, deshaciéndose de las inhibiciones. Entonces las áreas de la visión
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y el habla quedan afectadas. La persona ve nublado o doble y habla con dificultad. A medida que
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continúa desplazándose por el cerebro, el alcohol obstruye el flujo de los impulsos a las neuronas
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motoras y se produce una pérdida de la coordinación muscular que provoca mareos e incapacidad para
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caminar. Si se ha ingerido demasiado alcohol, las neuronas del cerebro se paralizarán de tal manera
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que la persona ebria quedará inconsciente. No habrá dirección del cerebro. La acción del corazón y del
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sistema digestivo se hará muy lenta, al igual que la respiración. La persona puede llegar a morir.
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Las drogas tienen distintos efectos en el sistema nervioso.
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La L-Dopa, que se usa para tratar la enfermedad de Parkinson, imita a la dopamina, una sustancia transmisora natural.
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El fenobarbital es una droga que se utiliza para disminuir la actividad excesiva de las neuronas del cerebro.
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Es especialmente útil para el control de los ataques epilépticos.
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Los sedantes afectan el sistema nervioso disminuyendo los impulsos nerviosos y a veces obstruyéndolos por completo.
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Las anfetaminas afectan al sistema nervioso acelerando los impulsos nerviosos
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Pueden resultar efectivas al controlar la enfermedad del sueño
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Los psicodélicos y la marihuana parecen afectar todas las partes del sistema nervioso
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Pero sus consecuencias a largo plazo aún no se conocen
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El sistema nervioso también es afectado por las drogas que el cerebro mismo fabrica
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Aunque se sabe poco sobre estas drogas, muchas parecen aliviar los dolores
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tales como las endorfinas, que se producen cuando el cuerpo está en estado de shock.
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Las endorfinas plantean sólo un misterio cerca del sistema nervioso.
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Hay muchos otros que quizá sean resueltos ahora que podemos observar cómo funciona el sistema nervioso.
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Ahora que podemos identificar sus partes y verlas funcionar,
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estaremos en condiciones de llegar a un nuevo conocimiento de sus misterios.
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- Autor/es:
- Enciclopedia Britannica
- Subido por:
- Francisco J. M.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
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- Fecha:
- 14 de febrero de 2016 - 12:28
- Visibilidad:
- URL
- Centro:
- IES ALPAJÉS
- Duración:
- 15′ 41″
- Relación de aspecto:
- 4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
- Resolución:
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