Definitions & Key takeaways

The sympathetic nervous system is a part of the autonomic nervous system (ANS) that helps regulate the body's involuntary functions such as breathing, digestion, heart rate, and blood pressure. It is based on a preganglionic or cholinergic neuron that releases acetylcholine and a postganglionic neuron that releases either catecholamines or acetylcholine to a target cell.

The sympathetic nervous system is often referred to as the fight or flight system because it helps prepare the body for action in response to a threatening or stressful situation. In emergency situations, the activity of the sympathetic nervous system increases and diverts blood away from the organs that are not necessary for survival, like the gastrointestinal tract and the bladder, and increases blood flow to muscles and organs like the brain. The sympathetic nervous system works in opposition to the parasympathetic nervous system, which helps the body to relax and conserve energy.

Chapters:

Introduction0:00–2:12

El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, con el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que incluye todos los nervios que conectan el sistema nervioso central con los músculos y los órganos.El sistema nervioso periférico puede dividirse en el sistema nervioso somático, que controla el movimiento voluntario de los músculos esqueléticos, y el sistema nervioso autónomo, subdividido a su vez en simpático y parasimpático, que controla el movimiento involuntario de los músculos lisos y las glándulas de los órganos.Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático tienen efectos opuestos en el organismo.El sistema nervioso simpático controla funciones como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como la ralentización de la digestión.Todo este proceso aumenta al máximo el flujo de sangre que llega a los músculos y al encéfalo, lo que sirve de ayuda para huir a toda prisa de una amenaza o enfrentarse a ella; de ahí el nombre de la respuesta de lucha o huida.En cambio, el sistema nervioso parasimpático ralentiza la frecuencia cardíaca y estimula la digestión; los efectos pueden resumirse como "descansar y digerir".Las células principales del sistema nervioso son las neuronas.Están formadas por un cuerpo celular, que contiene todos los orgánulos de la célula, y por fibras nerviosas, que son proyecciones que se extienden desde el cuerpo celular de la neurona.Las fibras nerviosas son dendritas que reciben señales de otras neuronas o axones que envían señales a otras células nerviosas.El lugar donde se unen dos neuronas se llama punto de conexión interneuronal, y es donde un extremo de un axón envía neurotransmisores a las dendritas o directamente al cuerpo celular de la siguiente neurona de la serie.El sistema nervioso autónomo, es decir, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático, está formado por un relé que incluye dos neuronas.Y cuando hay un grupo de cuerpos celulares neuronales que están uno al lado del otro en el sistema nervioso central, el conjunto se llama núcleo, mientras que un grupo de cuerpos celulares neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central se llama ganglio.A continuación nos centraremos solo en el sistema nervioso simpático.Las señales del sistema nervioso autónomo comienzan en el hipotálamo, que es una porción del encéfalo situada en la base del mismo.Las neuronas hipotalámicas tienen axones muy largos, de hasta 1,4 metros, y llevan las señales hasta los núcleos de la médula espinal, donde hacen sinapsis con los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares.Los núcleos simpáticos de la médula espinal comienzan en la primera vértebra torácica o T1 y llegan hasta el segundo segmento de la médula espinal lumbar o L2.A partir de ahí, la señal se desplaza desde las neuronas preganglionares por su axón relativamente corto, sale de la médula espinal y llega al ganglio simpático cercano, que está formado por muchos cuerpos celulares de neuronas posganglionares.Los ganglios simpáticos se dividen en dos grandes grupos en función de su localización: paravertebrales y prevertebrales.Los ganglios paravertebrales discurren a lo largo de la médula espinal y están interconectados formando una cadena simpática, que es como un collar de perlas en el que las fibras nerviosas forman el collar, y los ganglios paravertebrales son las perlas.Aunque todos los axones preganglionares entran en la cadena simpática, solo algunos de ellos hacen sinapsis con las neuronas posganglionares.El resto de los axones preganglionares atraviesan la cadena simpática sin hacer sinapsis y continúan hasta llegar a los ganglios prevertebrales para hacer sinapsis con los cuerpos celulares de las neuronas posganglionares.Hay tres pares de ganglios prevertebrales: los ganglios celíacos situados en la pared de la aorta justo encima de donde se ramifican las arterias renales, los ganglios mesentéricos superiores cerca del origen de la arteria mesentérica superior y los ganglios mesentéricos inferiores cerca de donde la arteria mesentérica inferior se ramifica de la aorta abdominal.Por último, desde los ganglios paravertebrales y prevertebrales, los axones de las neuronas posganglionares abandonan los ganglios para llegar a los órganos internos, donde hacen sinapsis con las células de los órganos diana.A continuación analizaremos las sinapsis del sistema nervioso simpático.Las neuronas preganglionares y posganglionares liberan diferentes neurotransmisores, que son las pequeñas moléculas que las células nerviosas utilizan para comunicarse entre sí.Las neuronas preganglionares liberan el neurotransmisor acetilcolina, y por eso se llaman neuronas colinérgicas.La acetilcolina se une a los receptores nicotínicos de la membrana celular de los cuerpos celulares de las neuronas posganglionares.Los receptores nicotínicos son canales iónicos que se abren cuando la acetilcolina se une a ellos, y permiten que iones positivos, como el sodio y el potasio, atraviesen la membrana celular para activar las neuronas posganglionares.La mayoría de las neuronas posganglionares se denominan neuronas adrenérgicas porque liberan los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina, que se denominan en conjunto catecolaminas.Las catecolaminas activan los receptores adrenérgicos de las células de los órganos diana.Existen dos grupos principales de receptores adrenérgicos: alfa y beta.Los receptores alfa tienen dos subtipos: alfa1 y alfa2, mientras que los receptores beta tienen tres subtipos: beta1, beta2 y beta3.Cada uno de estos receptores adrenérgicos son receptores acoplados a proteínas G, lo que significa que cuando las catecolaminas se unen, activan proteínas intracelulares llamadas proteínas G.Estas proteínas G permiten, en última instancia, que las células cambien de varias maneras, y así es como el sistema nervioso simpático produce cambios a escala celular.Algunas neuronas posganglionares son neuronas colinérgicas porque, al igual que las preganglionares, también liberan acetilcolina.Esta vez, sin embargo, la acetilcolina se une a los receptores muscarínicos de las células de los órganos diana.Los receptores muscarínicos también son receptores acoplados a proteínas G, por lo que, una vez más, son las proteínas G las que facilitan el cambio a nivel celular.El sistema nervioso simpático afecta a cada sistema de órganos de forma diferente.En los vasos sanguíneos, actúa sobre los receptores adrenérgicos alfa1, que causan vasoconstricción en algunos tejidos como el tubo digestivo y la vejiga, y actúa sobre los receptores adrenérgicos beta2, que causan vasodilatación en otros tejidos como los músculos esqueléticos y el cerebro.En el corazón, actúa sobre los receptores adrenérgicos alfa1 y beta1, que aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y eso ayuda a bombear más sangre.En los pulmones actúa sobre los receptores adrenérgicos beta2, que provocan una broncodilatación que aumenta el suministro de oxígeno a las células.En las glándulas salivales, actúa sobre los receptores adrenérgicos beta2 para disminuir la secreción de saliva.En el hígado, actúa sobre los receptores adrenérgicos beta2 para que se libere más glucosa en la sangre, ya que el organismo necesita más energía.En las pupilas, actúa sobre los receptores adrenérgicos alfa1, desencadenando la midriasis o dilatación para ayudar a la visión.En la vejiga, actúa sobre los receptores adrenérgicos alfa1 para provocar la constricción del esfínter, así como sobre los receptores adrenérgicos alfa2 para relajar el músculo de la vejiga, llamado músculo detrusor.En el tejido adiposo, actúa sobre los receptores adrenérgicos beta3 para desencadenar la lipólisis o descomposición de la grasa para obtener energía de ella.En la piel, actúa sobre los receptores muscarínicos para aumentar la producción de sudor.Por último, en las mujeres, actúa sobre los receptores beta adrenérgicos para provocar la relajación uterina, y en los hombres, sobre los receptores alfa adrenérgicos para provocar la eyaculación.Estos órganos están controlados tanto por el simpático como por el parasimpático, con efectos opuestos, excepto las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos, que solo están controlados por el simpático en forma de activación y desactivación.El sistema nervioso simpático está activo todo el tiempo en un grado bajo, y en situaciones extremas o peligrosas, el grado de activación aumenta y se desencadena la respuesta de lucha o huida.El efecto neto es que hay un aumento del gasto cardíaco y que la sangre se desvía de los órganos del tubo digestivo y hacia los músculos que se necesitan para luchar o huir, así como a órganos como el cerebro para ayudar a pensar con más claridad y estar alerta.##Resumen Como breve resumen...El sistema nervioso simpático es una de las divisiones del sistema nervioso autónomo.Todo el sistema se basa en una neurona preganglionar o colinérgica que libera acetilcolina y una neurona posganglionar que libera catecolaminas o acetilcolina en una célula diana.En situaciones de emergencia, la actividad del sistema nervioso simpático aumenta, y eso ayuda a la respuesta de lucha o huida porque desvía la sangre de los órganos que no son necesarios para la supervivencia, como el tubo digestivo y la vejiga, y aumenta el flujo de sangre a los músculos y órganos como el cerebro.

Sympathetic fibers and ganglia2:12–4:21

Sympathetic synapses4:21–6:23

Sympathetic Effects6:23–8:34

Review8:34–9:12