Definitions & Key takeaways

The central nervous system (CNS) is composed of the brain and spinal cord. The brain is enveloped by three layers of meninges, consisting of connective tissue and blood vessels. Beneath the meninges is the pia mater, a thin layer of connective tissue that supports and protects the brain's delicate nerve cells. The arachnoid mater, a web-like sheath, surrounds the pia mater.

The CNS consists of two major types of cells: neurons and glial cells. Neurons are responsible for transmitting electrical signals throughout the body. Glial cells of the CNS include astrocytes, oligodendrocytes, ependymal cells, and microglia. Glial cells support and protect neurons, provide nutrients, and remove waste products from their vicinity.

Chapters:

Introduction0:00–0:38

El sistema nervioso central o SNC está formado por el cerebelo, el cerebro, el tronco del encéfalo y la médula espinal. La neurona es la unidad básica de trabajo del sistema nervioso.
Y la neuroglía o células gliales son las células no neuronales que sostienen y protegen el sistema nervioso. La neuroglía central incluye astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y microglía.
La neuroglía periférica incluye las células de Schwann, las células satélite y una serie de células asociadas a órganos específicos.
La diferencia de aspecto se debe a las vainas de mielina ricas en lípidos que cubren los axones presentes en la sustancia blanca.
Mientras que la sustancia gris está formada principalmente por cuerpos celulares de neuronas, dendritas, astrocitos y células microgliales.
En esta imagen de alta potencia de la sustancia blanca de la médula espinal, los axones están rodeados de un espacio blanco claro, que es donde estaba la mielina antes de que el tejido fuera procesado para hacer esta diapositiva.

White and grey matter0:38–1:33

La parte más externa del cerebro y del cerebelo está formada por sustancia gris, mientras que su sustancia blanca está presente principalmente en las regiones más profundas del encéfalo.
Por otro lado, la médula espinal tiene la disposición opuesta, con la sustancia blanca principalmente en la periferia y la sustancia gris localizada mayoritariamente más cerca del centro, formando una "H" o dándole aspecto de mariposa cuando se observa un corte transversal de la médula espinal.
En esta imagen de baja potencia se pueden ver las dos astas posteriores o dorsales de la médula espinal más cerca de la parte superior de la imagen y las dos astas anteriores o ventrales en la parte inferior Las astas dorsales contienen principalmente neuronas sensitivas y las astas anteriores contienen principalmente neuronas motoras superiores Una forma sencilla de recordar la ubicación de las neuronas motoras es recordar que la mayoría de los coches también tienen el motor en la parte delantera o anterior del coche.

Spinal cord1:33–2:17

La parte de las meninges que se puede ver en esta imagen de baja potencia es la duramadre, que es la capa más gruesa y externa de las meninge Los ventrículos del encéfalo y el canal central de la médula espinal están llenos de líquido cefalorraquídeo o LCR y tienen un revestimiento de células cúbicas o cilíndricas llamadas células ependimarias Estas células son las responsables de producir el LCR.
Si se observan las células más de cerca, puede verse ligeramente que las células ependimarias pueden tener cilios, lo que ayuda a la circulación del LCR dentro del canal central.
Las células ependimarias también tienen microvellosidades, pero suelen ser demasiado pequeñas para poder verlas con el microscopio óptico.
Veamos ahora con más detalle el límite entre la sustancia blanca y la sustancia gris de la médula espina A la izquierda está la sustancia blanca, donde se pueden identificar muchos de los axones teñidos de morado por las vainas de mielina que dejan un espacio blanco que rodea a cada axó Aunque los cuerpos celulares de las neuronas pueden variar mucho en cuanto a su aspecto general, suelen reconocerse por sus núcleos prominentes con nucléolos distintivos.

Ependymal cells2:17–2:53

Puede ser difícil identificar las diferentes células gliales y diferenciar unas de otras cuando se utiliza una tinción de HyE, excepto los oligodendrocitos.
Sus cuerpos celulares no se ven fácilmente porque su citoplasma no se tiñe porque contiene muchos complejos de Golgi, que no absorben la tinción.

Glial cells2:53–5:49

Los oligodendrocitos tienen muchos procesos que se extienden y envuelven los axones para formar la vaina de mielina de los axones dentro del SNC.
La sustancia gris que rodea a todas las células se denomina neuropila, y consiste en una densa red de ramas o procesos celulares fibrosos de las células gliales y las neuronas.
Tienen muchos procesos largos que se extienden en todas las direcciones desde su cuerpo celular. Muchos de los procesos tienen extremos terminales dilatados, llamados procesos pediculares, que rodean los capilares como parte de la barrera hematoencefálica.
Los procesos pediculares ayudan a inducir y mantener la formación de uniones estrechas entre las células endoteliales. Estas proteínas pueden utilizarse como un marcador único de inmunotinción para ayudar a visualizar los astrocitos en muestras de tejido.
En esta imagen de alta potencia, la tinción específica de las GFAP facilita la visualización de los astrocitos en color marrón, así como de los procesos pediculares que rodean los capilares, que pueden verse cerca de la parte superior de la imagen.
Las microglías son pequeñas células presentadoras de antígenos del SNC que se encuentran tanto en la sustancia blanca como en la gris.
Tienen procesos ramificados cortos que se mueven activamente y son las únicas células gliales que también migran a diferentes partes del SNC, lo que les ayuda a encontrar y eliminar el tejido dañado, así como a funcionar como parte de la respuesta inmunitaria del Igual que los astrocitos, la microglía puede visualizarse más fácilmente mediante técnicas como la inmunotinción.
La inmunocitoquímica es una forma de inmunotinción en la que las células se tiñen después de haber sido aisladas y suspendidas en líquido.
Por eso las microglías de esta imagen son las únicas células presentes y además están distribuidas de forma relativamente uniforme.
Las células piramidales son las neuronas más prominente de la corteza cerebral. Estas neuronas eferentes integran la información sensitiva e inician las respuestas motoras voluntarias.
Reciben su nombre por sus grandes cuerpos celulares en forma de pirámide que tienen un vértice que apunta hacia la superficie cortical de la corteza en la parte superior de esta imagen.
En el vértice tienen una gran dendrita ramificada que se extiende hacia la superficie cortical. A los lados, la célula tiene dendritas mucho más pequeñas que se ramifican hacia los laterales, y su único axón se extiende desde la base de la célula para hacer sinapsis con otras células en la corteza o incluso más profundamente, en la sustancia blanca.
Juntos, la dirección del axón y de la dendrita grande dan a las células piramidales su aspecto de estar dispuestas verticalmente dentro de la corteza cerebral.
La corteza del cerebelo tiene tres capas que se observan a baja potencia con una tinción de HyE. La capa más interna que se tiñe de rosa oscuro es la sustancia blanca.

Pyramidal cells5:49–6:37

Cerebellum6:37–7:31

La capa media de color morado y la capa externa de color rosa claro forman parte de la sustancia gris. La capa exterior es una capa molecular y la capa morada oscura es la capa granula Si se observa de cerca el límite entre estas dos capas, puede apreciarse que en realidad hay tres capas porque hay una única capa de neuronas llamadas células de Purkinje entre la capa molecular superior y la capa granular inferior.
Se hizo una inmunotinción en esta sección de tejido para ver las células de Purkinje con mayor claridad, tiñéndolas de color marrón oscuro.
Estas neuronas tienen cuerpos celulares muy grandes con un sistema dendrítico muy ramificado que se extiende hasta la capa molecular y un axón que se extiende hacia abajo a través de la capa granular, que suele ser difícil de ver, incluso con inmunotinción.