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Fundamentos biológicos de la conducta humana. El Sistema Nervioso.

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Subido el 24 de abril de 2024 por Julia Teresa L.

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Hoy vamos a explicar los fundamentos biológicos de la conducta, que es una parte de la materia 00:00:02
de formación y orientación personal y profesional. Para entender cómo funciona nuestra conducta 00:00:09
es necesario comprender cómo es la anatomía de nuestro sistema nervioso y cuál es su 00:00:16
funcionalidad. Vamos a empezar explicando el sistema nervioso central. El sistema nervioso 00:00:23
central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Este sistema forma un eje nervioso 00:00:30
a lo largo del cuerpo y está formado y protegido por estructuras óseas, es decir, por huesos. Esos 00:00:37
huesos protegen. El cráneo envuelve el encéfalo, que es la parte superior del sistema nervioso 00:00:45
central. La columna vertebral envuelve la médula espinal. El sistema nervioso central está formado 00:00:52
por neuronas que son células que tienen una forma peculiar, ya veremos por qué, y aproximadamente 00:01:00
hay unos 10 millones de esas neuronas en el cuerpo humano. El sistema nervioso central 00:01:06
que se constituye por estas dos estructuras, el encéfalo y la médula espinal, no contiene 00:01:14
estructuras macizas sino que existen huecos en ellas. Esos huecos se encuentran llenos 00:01:22
del líquido cefalorraquídeo. Tanto el encéfalo como la médula espinal están revestidos 00:01:28
de meninges. Las meninges tienen tres capas, la piamadre que es la capa interna, aracnoides 00:01:38
la capa media y la duramadre que es la capa exterior. Tanto las meninges como el líquido 00:01:47
cefalorraquídeo tienen como función entre otras proteger el sistema nervioso de golpes. Vamos a 00:01:54
empezar hablando de la primera estructura que es el encéfalo. El encéfalo pesa aproximadamente un 00:02:02
kilo y medio y su superficie no es lisa sino que se encuentra globulada. Aquí se ve perfectamente. 00:02:10
Tienen entrantes que se llaman circunvoluciones y salientes que se llaman fisuras 00:02:17
Aquí tenemos un dibujo del encéfalo y una sección del mismo 00:02:25
El encéfalo, como ya he comentado, está formado por neuronas 00:02:31
Esas neuronas forman una red neuronal 00:02:38
En la sección se ve perfectamente que hay una zona gris que es la zona periférica o corteza 00:02:41
lo que se llama sustancia gris que está formada por el cuerpo neuronal, por el cuerpo de las neuronas. 00:02:48
La zona blanca, que está en la zona más central, es la zona que se llama sustancia blanca 00:02:56
y está constituida sobre todo por tejido axonal, es decir, por los axones recubiertos de mielina de las neuronas. 00:03:04
y también está formado por los nervios craneales, que son terminaciones nerviosas 00:03:12
que van llegando al cerebro desde el resto del sistema nervioso. 00:03:19
Aquí podemos observar las diferentes zonas del encéfalo, el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. 00:03:24
El prosencéfalo está formado por el telencefalo o cerebro con sustancia blanca y sustancia gris. 00:03:32
el diencéfalo contiene la hipófisis y luego dentro del mesencéfalo tenemos los nervios que 00:03:40
conectan el encéfalo anterior y el posterior los tubérculos cuadrigéminos o nervios relacionados 00:03:51
con la vista y el oído y el rombencéfalo está constituido por el metencéfalo que contiene el 00:03:57
cerebelo y el mielencefalo que contiene el bulborraquídeo. Debido a los numerosos pliegues 00:04:03
que presenta, la superficie cerebral, es unas 30 veces mayor que la superficie del cráneo. 00:04:10
¿Por qué? Os lo explico. Esto es una superficie lisa, un folio. Si yo lo arrugo y genero pliegues, 00:04:16
como ocurre con el cerebro, en una superficie más pequeña puedo contener un mayor número 00:04:27
de neuronas, es decir, ocupa menos arrugado que extendido y liso. Eso es lo que le ocurre al 00:04:37
cerebro. Estos pliegues forman lo que se llaman circunvoluciones cerebrales y existen tres 00:04:45
cisuras, tres hendiduras más importantes, la de Rolando, la de Silvio y la parietocipital. 00:04:54
Estas cisuras separan los diferentes hemisferios cerebrales 00:05:00
El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho 00:05:08
Y los separan en cuatro lóbulos que son visibles 00:05:13
Los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales 00:05:18
El lóbulo occipital está situado en la parte posterior del encéfalo y en él se reciben y analizan sobre todo las informaciones visuales. 00:05:25
En el lóbulo temporal o lóbulos temporales porque son dos, uno por hemisferio, interviene la memoria, el lenguaje y las sensaciones auditivas. 00:05:41
El lóbulo frontal o los lóbulos frontales es el más voluminoso y se sitúa en la parte anterior del encéfalo 00:05:51
e interviene en las características de la personalidad, la inteligencia, el lenguaje, la escritura y los movimientos voluntarios. 00:06:01
El lóbulo parietal o lóbulos parietales intervienen en la identificación de los objetos y las relaciones espaciales, 00:06:09
dónde están situadas las cosas y dónde está situado mi cuerpo en relación con los objetos 00:06:19
del exterior. Asimismo también se asocia con la interpretación del dolor y del tacto. Y la 00:06:23
ínsula desempeña un papel importante en varias funciones relacionadas con las emociones y la 00:06:30
regulación de la homeostasis del cuerpo. El líquido cefalorraquídeo se encuentra en los 00:06:37
ventrículos del cerebro y en el espacio subaracnoideo, es decir, dentro de las capas 00:06:45
de las meninges. Las principales funciones del líquido cefalorraquidio son la protección de 00:06:51
los órganos nerviosos centrales contra deformaciones mecánicas, evitando sobre todo lesiones por 00:06:59
movimientos bruscos, por golpes, el mantenimiento de la presión intracraneal mediante la compensación 00:07:05
de los cambios en el volumen de la sangre intracranial. Es además un medio de transporte 00:07:11
de nutrientes, un canal excretor para los productos metabólicos de desecho del sistema 00:07:16
nervioso central y además es un medio de defensa contra agentes patógenos porque contienen células 00:07:22
defensivas. Como hemos explicado, las neuronas forman un tejido neuronal y se comunican entre 00:07:29
sí. Son células especiales, tienen una forma peculiar como de árbol y están formadas por las 00:07:37
dendritas que son esas ramificaciones iniciales que se encuentran junto al soma o cuerpo celular, 00:07:46
el soma y luego el axón que es como un filamento largo recubierto de mielina que favorece la 00:07:54
transmisión del estímulo nervioso hacia el final de la neurona en terminaciones axónicas. La neurona 00:08:01
termina en unos filamentos, unas terminaciones axónicas, que son las que finalmente lanzan la 00:08:10
información hacia el espacio sináptico para que llegue a la siguiente neurona. Los impulsos 00:08:18
nerviosos llegan entonces a través de las dendritas, es decir, entran por las dendritas, 00:08:25
atraviesan todo el cuerpo celular, el cuerpo neuronal, el axón y llegan a las terminaciones 00:08:33
axónicas y pasan al espacio sináptico hacia la siguiente neurona. En ese espacio sináptico se 00:08:39
produce la transmisión de información. La transmisión de información se realiza a través 00:08:48
de neurotransmisores que se liberan desde las vesículas sinápticas de la neurona inicial, 00:08:57
de la neurona presináptica, se liberan desde las terminales axónicas y van hacia ese espacio 00:09:03
sináptico donde son captadas por las dendritas de la neurona siguiente para permitir su activación. 00:09:13
Un neurotransmisor es una biomolécula que permite la neurotransmisión, es decir, la transmisión de 00:09:20
información desde una neurona hacia otra neurona. En la zona que antes hemos llamado del rombencéfalo 00:09:27
se encuentran el cerebelo y el bulborraquídeo. El cerebelo está formado, que es ese moñete que se 00:09:37
encuentra debajo del cerebro, del telencefalo, está dividido en tres partes. Arquicerebelo, 00:09:45
paleocerebelo y neocerebelo. El arquicerebelo recibe información visual y propriocéptica, 00:09:53
es decir, de la situación del cuerpo respecto al entorno y además participa en la regulación 00:10:00
del equilibrio, muy importante. El paleocerebelo interviene en el tono muscular y la postura y 00:10:04
el neocerebelo trabaja en la coordinación de los músculos y las diferentes variables del 00:10:09
movimiento. El bulborraquidio conecta el encéfalo y la médula espinal. Se trata de un núcleo 00:10:15
neurovegetativo, es decir, se encarga del mantenimiento de los órganos del cuerpo humano 00:10:26
de forma automatizada y sin que intervenga la conciencia humana. Se inician además en el 00:10:32
bulborraquidio, los nervios vago, accesorio y glosofaringeo que participan en el control de la 00:10:39
alimentación, de la digestión y también controlan los músculos de la faringe y la laringe, es decir 00:10:45
que son esenciales para comer, para alimentarse y además mantiene las constantes vitales del cuerpo 00:10:52
humano. Además del sistema nervioso central, el cuerpo humano posee un sistema nervioso periférico 00:11:01
que está formado por la médula espinal, los nervios craneales, los nervios espinales y los 00:11:09
ganglios. Este sistema nervioso periférico lo que hace es llegar a todo el cuerpo humano y permitir 00:11:15
que los diferentes órganos que lo componen den respuestas a estímulos del entorno y del propio 00:11:23
cuerpo. Esas respuestas pueden ser simples cuando no interviene el encéfalo superior, es el caso 00:11:31
por ejemplo de los actos reflejos que son respuestas que se dan de forma inmediata debido 00:11:38
a la percepción de estímulos por las células receptoras o células sensoriales, neuronas 00:11:47
sensoriales y las neuronas motoras o efectoras que son las que dan la respuesta automática a 00:11:54
esa percepción. Estos arco reflejos se organizan físicamente alrededor de ganglios nerviosos que 00:12:01
actúan como pequeños cerebros que dan la respuesta correcta. Y luego están las respuestas complejas 00:12:09
en las que sí que interviene el encéfalo superior. Es decir, del encéfalo superior, del cerebro, 00:12:17
del bulborraquidio del cerebelo nacen las respuestas a esos estímulos. El primer órgano 00:12:23
que pertenece al sistema nervioso periférico que es fundamental es la médula espinal. La médula 00:12:34
espinal es un cilindro nervioso que recorre el interior de la columna vertebral. Al igual que 00:12:39
ocurre con los órganos del encéfalo está envuelta en meninges. Su forma es tubular y dentro queda un 00:12:44
espacio vacío que se llama epéndimo, una cavidad que contiene también líquido cefalorraquidio. 00:12:55
La médula está rodeada por la columna vertebral, está protegida por esa capa ósea y está formada 00:13:03
por neuronas sensitivas y neuronas motoras o efectoras. La sustancia blanca son los axones 00:13:09
mielinizados que van de la médula al encéfalo y en este caso, al contrario que sucede con el 00:13:17
encéfalo, con el telencefalo en concreto, la sustancia blanca se encuentra en la parte exterior 00:13:22
de ese cilindro, mientras que la sustancia gris, que son los cuerpos neuronales, se encuentra en 00:13:30
el interior. De las paredes laterales parten los nervios espinales o raquidios, que tienen dos 00:13:35
raíces. Por una llega la información de los estímulos y por otra sale la respuesta nerviosa. 00:13:41
Además del sistema nervioso periférico, dentro de ese sistema nervioso tenemos el sistema nervioso 00:13:52
autónomo, que regula los procesos fisiológicos que no tienen un control consciente. Es decir, 00:14:00
los órganos del sistema nervioso central no intervienen a todos los órganos les llega una 00:14:06
doble inervación de efectos contrarios antagónicos al corazón por ejemplo le llega un nervio que lo 00:14:11
acelera y otro que ralentiza el ritmo así ocurre con la mayor parte de los órganos del cuerpo 00:14:17
hay órganos perdón hay una inervación que lo que hace es por ejemplo activar los músculos y otra 00:14:24
que lo que hace es calmarlos. Así, el cuerpo humano posee dos sistemas nerviosos, el simpático 00:14:32
y el parasimpático. El sistema nervioso simpático está formado por las estructuras que activan el 00:14:38
catabolismo, las respuestas de lucha y de huida. Esta activación se produce a través de un 00:14:44
neurotransmisor que se llama la noradrenalina. El sistema nervioso simpático lo que hace sobre 00:14:52
todo es activar el cuerpo, activar, tensionar, permitir la respuesta al miedo, a la lucha, 00:15:00
el desempeño de tareas difíciles que requieren energía. En cambio, el sistema nervioso parasimpático 00:15:10
lo que hace es calmar, activa el anabolismo, conserva y restablece los órganos, sobre todo 00:15:16
cuando están en reposo, en descanso, genera tranquilidad y esto lo consigue gracias a la emisión de un neurotransmisor que se llama acetilcolina, entre otros. 00:15:23
Los ganglios simpáticos y parasimpáticos se localizan dentro de los órganos efectores, es decir, cómo se activan o quién dirige estos sistemas, los ganglios. 00:15:39
Los ganglios, ya dije antes, que eran como pequeños cerebros que tienen un alcance limitado y que se encuentran dentro del sistema nervioso periférico. 00:15:51
Hay ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. 00:16:01
Y la mayoría se encuentran dentro de los órganos efectores, es decir, son aquellos que van a dar la respuesta. 00:16:05
Las fibras posganglionares tienen solo 1 o 2 milímetros de longitud. 00:16:12
Ese es el, digamos, el alcance de la respuesta. Sin embargo, es una respuesta necesaria en muchos momentos. 00:16:18
Por lo tanto, pueden producir respuestas específicas localizadas en algunos órganos efectores, como por ejemplo la secreción lagrimal, la secreción de saliva, los músculos de la pupila. 00:16:31
Es decir, el alcance es corto, pero son respuestas muy necesarias para el cuerpo. 00:16:44
Vamos a ver ahora cómo funciona el sistema nervioso y cómo influye en la conducta humana. 00:16:53
es importante entender cómo se produce esa transmisión de información dentro de la red 00:16:58
neuronal y qué es lo que hace que esa información se traduzca en una conducta. ¿Qué influye realmente 00:17:05
en la conducta de un sujeto? Vamos a seguir para esta explicación al neurocientífico Robert Sapolsky 00:17:13
y aquí os recomiendo la lectura de un libro que es bastante intenso, bastante grande, 00:17:20
bastante gordo, pero muy interesante que se llama comportate. Entonces, ¿qué influye realmente en 00:17:27
la conducta de un sujeto? Primero, lo que sucede un segundo previo a esa conducta, es decir, las 00:17:34
reacciones físicas y químicas del sistema nervioso. Lo que sucede segundos a minutos antes de que se 00:17:42
produzca esa conducta. Generalmente nos estamos refiriendo a lo que sucede en el mundo de los 00:17:50
estímulos sensoriales. Lo que sucede horas y días antes depende de la acción 00:17:56
de las hormonas sobre todo y lo que sucede años antes depende de las 00:18:00
presiones evolutivas y del entorno. Vamos a estudiar un poco cómo actúan las 00:18:05
neuronas y cómo se transmite información entre sí. El sistema nervioso está 00:18:11
formado por dos tipos de células. Las neuronas, que es el tipo celular básico 00:18:16
del sistema nervioso, que se comunican entre sí mediante circuitos complejos y 00:18:21
forman redes, un poco como hemos visto en las diapositivas anteriores, y las células gliales, 00:18:25
que realizan funciones de soporte de estas neuronas. Todo el mundo conoce las neuronas, 00:18:31
pero no las células gliales, que dan apoyo estructural, aislamiento y protección a las 00:18:35
neuronas y además almacenan energía para las mismas. Es decir, son como los ayudantes de las 00:18:41
neuronas. Existe una neurona por cada 10 células gliales aproximadamente. Las neuronas se arborizan 00:18:47
a través de las dendritas y los axones con sus terminaciones axónicas o axonales. Las neuronas 00:18:54
hablan entre ellas y se excitan. Las dendritas son sus oídos y las terminaciones axonales son 00:19:01
su boca. Hablan con la siguiente neurona y escuchan de la neurona anterior lo que ésta 00:19:07
tiene que decir. Y luego los cables por los que se transmite el canal por el que se transmite esa 00:19:14
información son los axones. Aquí vemos una neurona, un dibujo de una neurona y vamos a ver 00:19:20
exactamente cómo se transmite la información entre esta neurona, la siguiente y la anterior. 00:19:29
Lo que fluye de una neurona a otra es una onda de excitación eléctrica, va cambiando de carga 00:19:35
mediante el intercambio de iones positivo y negativo. Cuando una neurona recibe una señal 00:19:41
excitatoria de otra neurona anterior, los canales en la membrana de la dendrita se abren para que 00:19:47
fluyan iones. La neurona tiene carga negativa. De forma natural, cuando está en reposo, tiene carga 00:19:53
negativa. Mediante la excitación se carga positivamente. Entonces, son las bombas de sodio 00:20:01
y potasio que se encuentran en las terminaciones axonales y en las dendritas las que mantienen 00:20:07
la carga interna negativa de la neurona. Cuando se excita, estas bombas dejan de funcionar para 00:20:17
permitir el intercambio de iones. Es decir, dejan de expulsar esas bombas los iones positivos y 00:20:23
dejan que la neurona se cargue positivamente. ¿Cómo se produce entonces esta comunicación 00:20:31
neuronal? Bueno, las neuronas cuando no están excitadas, no tienen nada que decir, se encuentran 00:20:40
en potencial de reposo están en calma entonces la carga interna es contraria a la carga externa 00:20:47
el potencial de reposo es un proceso por tanto activo es decir la neurona tiene que consumir 00:20:54
oxígeno y energía para mantener su carga negativa para expulsar los iones positivos a través de 00:21:01
esas bombas de sodio y potasio que están funcionando durante el potencial de reposo 00:21:10
para mantener su carga dejan de funcionar cuando hay una señal excitatoria cuando se da esa señal 00:21:14
la neurona la recibe se carga positivamente y si es lo suficientemente importante es decir fuerte 00:21:24
esa activación se produce o se produce lo que se llama un potencial de acción en la neurona 00:21:34
La neurona recibe la señal excitatoria de las dendritas, paraliza las bombas de sodio y potasio, se abren los canales de la membrana de las terminaciones dendríticas para que entren los iones positivos y salgan los negativos. 00:21:43
Es decir, se produce un cambio de carga. 00:21:57
Esto es lo que se llama una onda excitatoria porque atraviesa en forma de onda la neurona y llega a la neurona siguiente. 00:22:02
Sale por las terminaciones axonales y llega al espacio sináptico. 00:22:12
Por tanto, la comunicación entre neuronas se da en ese espacio sináptico. 00:22:17
Es lo que se llama una comunicación sináptica. 00:22:21
Las neuronas no se tocan. 00:22:23
Esto ya lo demostró Ramón y Cajal, por lo cual recibió el premio Nobel. 00:22:26
Se demostró que el cerebro era una gran red, un gran árbol de comunicaciones 00:22:32
y las neuronas no parecían tocarse entre ellas. 00:22:39
En las terminaciones axonales existen unas vesículas que contienen muchas copias de un mensaje químico. Ese mensaje químico es el neurotransmisor. Se libera el neurotransmisor, el que sea, depende de lo que vayamos a hacer, cuando existe potencial de acción en el espacio de la sinapsis. 00:22:42
Los neurotransmisores llegan a los receptores en la membrana de la espina dendrítica de la siguiente neurona 00:23:01
Y encaja, ese neurotransmisor encaja en un receptor de esa dendrita 00:23:10
Es igual que una llave 00:23:18
El receptor hace que se abran las compuertas y entre la carga positiva, el estímulo eléctrico dentro de la siguiente neurona 00:23:19
Ahora, pueden existir comunicaciones sinápticas puramente eléctricas en las que los iones pasan automáticamente, es decir, no siempre media un neurotransmisor, pero en la mayor parte de los casos sí. 00:23:31
Idioma/s:
es
Autor/es:
Julia López
Subido por:
Julia Teresa L.
Licencia:
Reconocimiento
Visualizaciones:
5
Fecha:
24 de abril de 2024 - 14:47
Visibilidad:
Clave
Centro:
IES JUAN DE LA CIERVA
Duración:
24′ 02″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
1920x1080 píxeles
Tamaño:
178.20 MBytes

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