Ganglios basales Flashcards

1
Q

El control neural del movimiento es el producto de interacciones dentro de varias estructuras neurales corticales y subcorticales y entre ellas. Entre las diversas estructuras subcorticales, 3 tienen una importancia particular. Son

A

Los ganglios basales, el cerebelo y el sistema mesencefalico dopaminergico

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2
Q

Las lesiones en la corteza motora dan lugar a la perdida del movimiento, como ocurre en el accidente vascular cerebral, las de los ganglios basales o el cerebelo propician

A

Movimientos incoordinados y desorganizados, como se observa en el parkinsonismo y la corea de Huntington

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3
Q

Ganglios basales con funciones de cognición y la conducta V o F

A

V

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4
Q

Los ganglios basales son un grupo de núcleos interconectados que participan en:

A

Funciones motoras y no motoras

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5
Q

En términos anatómicos, el término ganglios basales se refiere a los núcleos siguientes:

A

Caudado, putamen, globo pálido, nucleus accumbens septi y tubérculo olfatorio

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6
Q

En términos anatómicos, el término ganglios basales se refiere a los núcleos siguientes:

A

Caudado, putamen, globo pálido, nucleus accumbens septi y tubérculo olfato-rio, todos ellos localizados de manera topográfica en - la «base” del cerebro

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7
Q

Desde el punto de vista funcional se incluyen en los ganglios basales

A

La sustancia negra y el núcleo subtalámico

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8
Q

Como lo revelaron estudios de imágenes de resonancia magnética (IRM), el volumen de los ganglios basales es significativaménte ,mayor en

A

El lado derecho

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9
Q

El término cuerpo estriado se refiere al

A

Caudado, el putamen y el globo pálido

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10
Q

Los términos estriado, estriado dorsal y neoestriado aluden al

A

Caudado y el putamen.

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11
Q

Los términos pálido y paleoestriado señalan

A

El globo pálido

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12
Q

El putamen y el globo pálido componen

A

El núcleo lentiforme

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13
Q

El término estriado ventral se refiere a

A

La parte ventral del caudado y el putamen, el nucleus accumbens septi y la parte estriatal del tubérculo olfatorio

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14
Q

Sistema extrapiramidal indica

A

Los ganglios basales y una disposición de núcleos del tallo encefálico (núcleo rojo, núcleo subtalámico, sustancia negra, formación reticular) a los que están conectados.

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15
Q

Sistema extrapiramidal indica los ganglios basales y una disposición de núcleos del tallo encefálico (núcleo rojo, núcleo subtalámico, sustancia negra, formación reticular) a los que están conectados. Este conglomerado de estructuras neurales tiene un papel importante en

A

El control motor.

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16
Q

Los términos neoestriado y estriado aluden al

A

Núcleo caudado y el putamen.

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17
Q

Los nucleos caudado y el putamen son de origen

A

Telencefálico

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18
Q

Durante la ontogénesis, el núcleo caudado sigue la curvatura de la vesícula telencefálica y por consiguiente se torna en una estructura en forma de

A

C con una extremidad rostral expandida, la cabeza, que se ahusa en tamaño para formar un cuerpo y una cola.

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19
Q

La cabeza del núcleo caudado guarda una relación característica con

A

El cuerno anterior del ventrículo lateral

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20
Q

En enfermedades degenerativas del sistema nervioso central que dañan el núcleo caudado, como en la corea de Huntington, se pierde

A

El abultamiento característico del núcleo caudado dentro del ventriculo lateral.

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21
Q

Si bien la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado conservan una relación con

A

La pared lateral del cuerno anterior y el cuerpo del ventrículo lateral, respectivamente

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22
Q

Si bien la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado conservan una relación con la pared lateral del cuerno anterior y el cuerpo del ventrículo lateral, respectivamente , la cola del caudado está situada en

A

El techo del cuerno inferior del ventrículo lateral

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23
Q

El putamen posee una ubicación lateral respecto

A

Del globo pálido

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24
Q

El putamen posee una ubicación medial en relación con

A

La cápsula externa

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25
Q

El putamen Está separado del núcleo caudado por

A

La cápsula interna, excepto en la situación rostral, en donde la cabeza del caudado y el putamen se continúan alrededor del segmento anterior de la cápsula interna

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26
Q

El putamen Está separado del núcleo caudado por la cápsula interna, excepto en

A

La situación rostral, en donde la cabeza del caudado y el putamen se continúan alrededor del segmento anterior de la cápsula interna

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27
Q

Las neuronas neoestriatales son de dos tipos:

A

No espinosas y espinosas.

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28
Q

Las neuronas no espinosas (4%) son

A

Neuronas intrínsecas (interneuronas).

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29
Q

Las neuronas no espinosas (4%) son neuronas intrínsecas (interneuronas). Se dividen en cuatro tipos:

A

Colinérgico grande, GABAérgico pequeño y contenedoras de parvalbúmina (la población más grande), contenedoras de somatostatina y neuropéptido Y y neuronas inmunorreactivas a calretinina

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30
Q

Además, estudios inmunocitoquímicos demostraron la presencia de interneuronas dopaminérgicas intrínsecas en

A

El estriado

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31
Q

Además, estudios inmunocitoquímicos demostraron la presencia de interneuronas dopaminérgicas intrínsecas en el estriado. Son escasas en el estriado normal pero aumentan de número cuando se

A

Interrumpe la aferencia dopaminérgica al estriado, como en la enfermedad de Parkinson

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32
Q

Constituyen la gran mayoría (96%) de las neuronas neoestriatales.

A

Las neuronas espinosas, las neuronas de la proyección neoestriatal (principal)

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33
Q

Las neuronas espinosas, las neuronas de la proyección neoestria-tal (principal), constituyen la gran mayoría (96%) de las neuronas neoestriatales. Contienen ¿Qué neurotransmisores?

A

GABA, taurina y varios neuropéptidos, incluidos sustancia P, encefaiina, neurotensina, dinorfina y colecistocinina

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34
Q

Las neuronas espinosas son silenciosas en reposo y producen descargas cuando

A

Se estimulan por aferencias corticales u otras.

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35
Q

En la corea de Huntington se pierden ¿Qué neuronas?

A

Las neuronas de proyección espinosas y las interneuronas no espinosas colinérgicas grandes

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36
Q

Técnicas de biología molecular identificaron cuando menos seis isoformas de receptor de dopamina agrupados en

A

Dos subfamilias (parecida a D1 y parecida a D2).

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37
Q

Técnicas de biología molecular identificaron cuando menos seis isoformas de receptor de dopamina agrupados en dos subfamilias (parecida a D1 y parecida a D2). En el estriado se encuentran receptores

A

D1 y D2

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38
Q

Los receptores D2 median

A

Los efectos antipsicóticos de medicamentos neurolépticos y ejercen un control por retroalimentación en una transmisión dopaminérgica

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39
Q

En el neo estriado, cuando hay parkinson como se ven afactados los receptores

A

Están reducidos los receptores D1, en tanto están aumentados en grado significativo los receptores D2.

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40
Q

[del neoestriado ] Los axones de la corteza cerebral terminan en

A

Espinas distales de las neuronas de proyección

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41
Q

[del neoestriado ] Los axones de la sustancia negra, el tálamo y sitios intraestriatales (interneuronas y otras neuronas espinosas) terminan en

A

Tallos dendríticos y cuerpos celulares de neuronas de proyección

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42
Q

[del neoestriado ] Los axones de la corteza cerebral terminan en espinas distales de las neuronas de proyección. Los axones de la sustancia negra, el tálamo y sitios intraestriatales (interneuronas y otras neuronas espinosas) terminan en tallos dendríticos y cuerpos celulares de neuronas de proyección. Este patrón de terminación permite que

A

Se module o inhiba la aferencia cortical por las otras aferencias a las neuronas de proyección

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43
Q

El neoestriado en adultos está constituido por doscompartimientos:

A

El de placas (estriosomas) contiene células que se tiñen con debilidad para esterasa de acetilcolina y está entremezclado entré áreas de tinción intensa en el otro, el compartimiento de matriz.

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44
Q

El globo pálido es una masa nuclear en forma de cuña localizada entre

A

El putamen y la cápsula interna

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45
Q

Separa el globo palido del putamen

A

Una lámina de fibras (lámina palidal externa)

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46
Q

Divide el globo pálido en un segmento lateral y uno medial (interno) más pequeño

A

Lámina (lámina palidal interna)

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47
Q

La parte reticulada de la sustancia negra ocupa la zona ventral de esta última y contiene

A

Compuestos de hierro

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48
Q

Desde los puntos de vista morfológico y químico, el globo pálido y la parte reticulada de la sustancia negra son

A

similares.

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49
Q

La sustancia negra se considera la parte del globo pálido que contiene

A

La representación de la cabeza y el cuello

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50
Q

El segmento interno del globo pálido tiene la representación del

A

Brazo y la pierna

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51
Q

Casi todas las neuronas del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra son

A

Neuronas de proyección multipolares grandes. Son raras las interneuronas.

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52
Q

Todas las neuronas palidales y nigrales utilizan como neurotransmisor inhibidor

A

GABA

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53
Q

Las neuronas palidales y nigrales son alrededor de 100 veces menos numerosas que las neuronas estriatales espinosas y, por consiguiente, proporcionan

A

Convergencia de aferencias del estriado al pálido.

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54
Q

Alrededor de 90% de la aferencia a neuronas palidales y nigrales se origina en

A

El estriado

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55
Q

Las neuronas del núcleo subtalámico son homogéneas en términos citológicos, utilizan como neurotransmisor

A

Glutamato

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56
Q

Las proyecciones de la corteza cerebral al estriado son

A

Directas e indirectas

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57
Q

Las proyecciones corticoestriadas directas llegan al neoestriado a través de

A

Las cápsulas interna y externa y por la vía del fascículo subcalloso

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58
Q

Las proyecciones corticoestriadas indirectas incluyen

A

La vía corticotalamoestriatal, colaterales de la vía corticoolivar y colaterales de la vía corticopontina

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59
Q

La proyección corticoestriada comprende las aferentes estriatales más masivas. Casi todas las áreas corticales contribuyen a

A

Esta proyección

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60
Q

Las áreas corticales interconectadas por la vía de fibras corticocorticales tienden a compartir zonas de terminación común en

A

El neoestriado

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61
Q

Las fibras corticoestriatales están organizadas de modo topográfico en tres territorios estriatales precisos:

A

a) sensoriomotor (putamen poscomisural), b) de asociación (putamen caudado y precomisural) y c) límbico (nucleus acumbens).

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62
Q

[de los 3 territorios estriatales ] El territorio sensoriomotor recibe sus aferencias de

A

Áreas corticales sensoriales y motoras

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63
Q

[de los 3 territorios estriatales ] El territorio asociativo recibe fibras de

A

Las cortezas de asociación.

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64
Q

[de los 3 territorios estriatales ] El territorio límbico recibe aferencias de

A

Las áreas corticales límbica y paralímbica.

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65
Q

La corteza del cíngulo se proyecta ¿a que territorio estriatal?

A

Al estriado sensoriomotor y límbico

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66
Q

La corteza del cíngulo se proyecta al estriado sensoriomotor y límbico. En consecuencia, sirve para modular

A

Respuestas motoras basadas en información límbica

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67
Q

Las vías corticoestriatales también están organizadas de manera somatotópica de tal forma que

A

Las áreas corticales de asociación se proyectan al núcleo caudado, en tanto que las áreas corticales sensoriomotoras se proyectan de preferencia al putamen

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68
Q

Las proyecciones corticoputamenales están organizadas de modo adicional porque las áreas corticales del brazo, la pierna y la cara se proyectan a áreas correspondientes dentro del putamen.
La organización somatotópica de la proyección corticoestriada está replicada en la totalidad de los ganglios basales. V o F

A

V

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69
Q

El neurotransmisor excitador de las proyecciones corticoestriadas es

A

El glutamato

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70
Q

La principal proyección mesencefaloestriada se origina en

A

Células de la parte compacta de la sustancia negra que tienen dopamina.

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71
Q

Efecto de la dopamina en las neurona estriatales D1 se proyectan hacia el segmento interno de del globo palido y la parte reticular de la susutancia negra

A

Efecto excitador

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72
Q

La dopamina ejerce un efecto excitador en neurona estriatales D1 que se proyectan hacia

A

El segmento interno de del globo palido y la parte reticular de la susutancia negra

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73
Q

Efecto de la dopamina en las neurona estriatales D2 que se proyectan hacia segmento externo del globo pálido

A

Efecto inhibidor

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74
Q

La dopamina ejerce un efecto inhibidor en neurona estriatales D1 que se proyectan hacia

A

Segmento externo del globo pálido

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75
Q

En fecha reciente se siguieron colaterales de proyección nigroestriadas al globo pálido y el núcleo subtalámico. Estas colaterales proporcionan la base anatómica para que las neuronas dopaminérgicas nigrales afecten de forma directa el

A

Pálido y el núcleo subtalámico

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76
Q

Además de la sustancia negra, se proyectan al estriado los grupos nucleares dopaminérgicos mesencefálicos siguientes:

A

Área tegmentaria ventral de Tasi (área A-10) y núcleo retrorrúbrico (parte dorsal de la sustancia negra, área A-8).

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77
Q
  • El nucleo centromediano del talamo se proyecta a que territorio estriatal =
A

Al territorio estriatal sensoriomotor

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78
Q
  • el núcleo parafascicular del talamo se proyecta a que territorios estriatales
A

Asociativo y límbico

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79
Q

Otros orígenes talámicos de aferencia al estriado incluyen

A

Los núcleos talámicos ventral anterior, ventral lateral y posterior.

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80
Q

Las proyecciones talamoestriadas de los núcleos ventral anterior y ventral lateral se superponen de manera extensa con proyecciones corticoestriadas de

A

Áreas corticales motoras frontales

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81
Q

Se piensa que las fibras talamoestriadas son

A

Excitadoras

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82
Q

Neurotransmisor de las proyecciones talamoestriadas

A

Es el glutamato

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83
Q

Todas las proyecciones talamoestriadas

A

Núcleo centromediano, parafascicular, núcleos talámicos ventral anterior, ventral lateral y posterior.

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84
Q

Otras Proyecciones al neoestriado

A

Núcleos del rafe (serotoninérgicos), el locus ceruleus (noradrenérgico) y el segmento externo del globo pálido

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85
Q

El principal blanco de las aferentes estriatales es

A

La neurona de proyección espinosa GABA-érgica de tamaño medio

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86
Q

Aunque inervadas de modo menos masivo, las interneuronas sin espinas también reciben aferencias -

A

Corticales, talámicos y nigrales directas

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87
Q

Aferencias del estriado

A

Corticoestriadas, mesencefaloestriadas, talamoestriadas, núcleos del rafe (serotoninérgicos), el locus ceruleus (noradrenérgico) y el segmento externo del globo pálido}

88
Q

El neoestriado se proyecta a

A

La parte reticular de la sustancia negra, los dos segmentos del globo pálido y el pálido ventral. Asimismo, existe una proyección pequeña del neoestriado a la parte compacta de la sustancia negra

89
Q

Las proyecciones neoestriatales a las diferentes áreas blanco contienen un neurotransmisor

A

(GABA), poseen diferentes neuropéptidos

90
Q

La eferencia estriatal hacia el globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra está organizada en

A

Proyecciones directas e indirectas

91
Q

La proyección directa es del neoestriado al

A

Segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra (núcleos eferentes).

92
Q

La proyección indirecta es del

A

Neoestriado al segmento externo del globo pálido y por la vía del núcleo subtalámico al segmento interno de este último y la parte reticular de la sustancia negra.

93
Q

Las 2 vias de proyección neoestriada directa e indirecta tienen efectos opuestos en los núcleos eferentes y sus blancos talámicos. V o F

A

V

94
Q

La activación de la vía directa neoestriatal conduce a

A

Un efecto desinhibidor neto (facilitador) en el tálamo y un incremento de la conducta motora

95
Q

La activación de la vía indirecta neoestriatal da lugar a

A

Un aumento de la inhibición del tálamo y disminución de la actividad motora.

96
Q

Es posible que el incremento de la actividad de la vía indirecta provoque

A

La deficiencia de movimiento (hipocinesia) de algunos trastornos de los ganglios basales (enfermedad de Parkinson),

97
Q

En tanto que la actividad reducida en la vía directa puede propiciar

A

La actividad excesiva (hipercinesia) de algunos trastornos de ganglios basales (corea de Huntington).

98
Q

En la actualidad se duda del concepto de vías directa e indirecta separadas por los hallazgos recientes siguientes:

A

a) proyecciones directas del segmento palidal externo a los núcleos eferentes y el estriado, b) proyecciones del núcleo subtalámico al estriado, el segmento palidal externo y la parte compacta de la sustancia negra, c) colateralización abundante de axones estriatales que terminan en varios núcleos blanco y d) interconexión de neuronas estriatales que da lugar a las vías directa e indirecta y la convergencia de ambas vías en neuronas eferentes únicas

99
Q

La vía indirecta es funcionalmente inmadura en la niñez, mientras que la directa es madura en ese periodo. V o F

A

V

100
Q

La aferencia a ambos segmentos del globo pálido proviene en especial del

A

Putamen y el núcleo subtalámico

101
Q

La aferencia a ambos segmentos del globo pálido proviene en especial del putamen y el núcleo subtalámico, en tanto que la aferencia a la parte reticular de la sustancia negra procede sobre todo de -

A

Los núcleos caudado y subtalámico

102
Q

La aferencia del neoestriado (del neoestriado al palido y la parte reticular de la sust. negra) es

A

GABAérgica (inhibidora)

103
Q

*La aferencia del núcleo subtalámico (del subtalámico al palido y la parte reticular de la sust. negra) es

A

Glutamatérgica (excitadora).

104
Q

Otras aferentes palidales menos importantes incluyen las de

A

Neuronas dopaminérgicas y serotoninérgicas del tallo encefálico

105
Q

La eferencia mayor del segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra (núcleos eferentes) discurre hacia

A

El tálamo

106
Q

Las fibras palidotalámicas siguen una de dos rutas

A

Algunas atraviesan la cápsula interna y se reúnen dorsales en relación con el núcleo subtalámico como fascículo lenticular (campo H2 de Forel); otras pasan alrededor de la cápsula interna (asa lenticular).

107
Q

Las fibras palidotalámicas siguen una de dos rutas. Algunas atraviesan la cápsula interna y se reúnen dorsales en relación con el núcleo subtalámico como fascículo lenticular (campo H2 de Forel); otras pasan alrededor de la cápsula interna (asa lenticular). Los dos grupos de fibras se reúnen entre sí para formar

A

El campo prerrúbrico (campo H de Forel)

108
Q

Las fibras palidotalámicas siguen una de dos rutas. Algunas atraviesan la cápsula interna y se reúnen dorsales en relación con el núcleo subtalámico como fascículo lenticular (campo H2 de Forel); otras pasan alrededor de la cápsula interna (asa lenticular). Los dos grupos de fibras se reúnen entre sí para formar el campo prerrúbrico (campo H de Forel) y a continuación se unen al

A

Fascículo talámico (campo H1 de Forel) para llegar a núcleos talámicos blanco.

109
Q

Los dos grupos de fibras se reúnen entre sí para formar el campo prerrúbrico (campo H de Forel) y a continuación se unen al fascículo talámico (campo H1 de Forel) para llegar a núcleos talámicos blanco. Estos últimos son

A

Los núcleos ventral anterior, ventral lateral, dorsomedial e intralaminar.

110
Q

Los dos grupos de fibras se reúnen entre sí para formar el campo prerrúbrico (campo H de Forel) y a continuación se unen al fascículo talámico (campo H1 de Forel) para llegar a núcleos talámicos blanco. Estos últimos son los núcleos ventral anterior, ventral lateral, dorsomedial e intralaminar. El neurotransmisor es

A

GABA

111
Q

La eferencia palidal inhibe en consecuencia el

A

Asa talamocortical excitadora

112
Q

Las proyeccio-nes palidotalámica y nigrotalámica constituyen el enlace entre

A

El neoestriado y la corteza cerebral

113
Q

Son elementos cruciales en el circuito estriadotalamocortical.

A

Los núcleos intralaminares (centromediano y parafascicular)

114
Q

Función de los núcleos intralaminares (centromediano y parafascicular) en el circuito estriadotalamocortical

A

El núcleo centromediano forma un punto nodal en el núcleo sensoriomotor y el núcleo parafascicular, un relevo importante en los componentes asociativo y límbico del circuito.

115
Q

Las eferencias menores del segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra siguen hasta las áreas siguientes.

A
  1. Núcleo tegmentario pedunculopontino. 2. Núcleo habenular. 3. Coliculo superior.
116
Q

La proyección del segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra hacia el Núcleo tegmentario pedunculopontino sirve para enlazar .

A

Los ganglios basales con la médula espinal a través del tracto reticuloespinal

117
Q

La proyección del segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra hacia el Núcleo tegmentario pedunculopontino asume una importancia particular por las conexiones y funciones múltiples de este núcleo, de las cuales las que se conocen mejor son

A

La función motora (centro locomotor mesencefálico), el despertar y el sueño. Otras incluyen motivación, atención y aprendizaje.

118
Q

A través de la proyección del segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra hacia el Núcleo habenular se enlazan

A

Los ganglios basales con el sistema límbico.

119
Q

A través de la proyección del segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra hacia el Coliculo superior se enlazan

A

Los ganglios basales están enlazados (por la vía del tracto tectoespinal) a la médula espinal y (por la vía del tracto tectorreticular) a los núcleos del tallo encefá-lico relaciónados con los movimientos de la cabeza y el ojo

120
Q

Describa la eferencia desviadas del globo palido y la sustancia negra

A

Esta eferencia relaciona de forma recíproca el segmento externo del globo pálido con el núcleo subtalámico. El neurotransmisor es GABA

121
Q

Puede considerarse que los ganglios basales y sus sistemas neurales relacionados se componen de - a) un núcleo y b) reguladores del núcleo. El núcleo está formado por el “estriado y sus blancos palidal y nigral. Los reguladores del núcleo corresponden a dos categorías:

A

a) reguladores del estriado y b) reguladores palidonigrales

122
Q

Al igual que el estriado, el núcleo subtalámico se divide en

A

Territorios sensoriomotor, asociativo y límbico

123
Q

Aferencias del núcleo subtalámico

A

Corticosubtalámica, palidosubtalámica, talamosubtalámica, nigrosubtalámica y reticulosubtalamica.

124
Q

Aunque el estriado es el sitio principal de aferencia cortical, el núcleo subtalámico recibe proyecciones glutamatérgicas excitadoras sobre todo del

A

Área motora primaria

125
Q

Aunque el estriado es el sitio principal de aferencia cortical, el núcleo subtalámico recibe proyecciones glutamatérgicas excitadoras sobre todo del área motora primaria, con contribuciones menores de

A

Las cortezas prefrontal, premotora y motora suplementaria

126
Q

Las proyecciones corticosubtalámica están organizadas de forma

A

Somatotópica y topográfica, tal y como las proyecciones corticoestriadas

127
Q

Describa la proyección palidosubtalámica.

A

Una proyección GABAérgica masiva del segmento externo del globo pálido al núcleo subtalámico tiene un papel importante en la vía indirecta que enlaza núcleos aferentes y eferentes de los ganglios basales

128
Q

Las principales fuentes de esta proyección talamosubtalámica son

A

Los núcleos centromediano y parafascicular

129
Q

Neurotransmisor de la proyección nigrosubtalamica

A

Dopamina

130
Q

Donde se origina la Proyección nigrosubtalámica

A

Esta vía dopaminérgica se origina en la parte compacta de la sustancia negra y el área tegmentaria ventral como ramas colaterales de la vía nigroestriatal

131
Q

Es el principal origen de esta proyección serotoninérgica reticulosubtalamica

A

El núcleo dorsal del rafe

132
Q

La principal eferencia del núcleo subtalámico se dirige a

A

Ambos segmentos del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra.

133
Q

Las lesiones del núcleo subtalámico o las que interrumpen la conexión subtalámico-palidad provocan -

A

La hipercinesia violenta del balismo.

134
Q

Suele ser un sitio favorable para la estimulación cerebral profunda en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

A

El núcleo subtalámico

135
Q

La información que fluye a través del estriado y el núcleo subtalámico es diferente. La aferencia cortical al núcleo subtalámico proviene del

A

Lóbulo frontal,

136
Q

La información que fluye a través del estriado y el núcleo subtalámico es diferente. La aferencia cortical al núcleo subtalámico proviene del lóbulo frontal, en tanto que el estriado las recibe virtualmente de

A

Todas las áreas corticales

137
Q

La eferencia del estriado es

A

GABAérgica (inhibidora) y lenta

138
Q

La eferencia del núcleo subtalámico es

A

Glutamatérgica (excitadora) y rápida

139
Q

La proyección subtalámica a los núcleos eferentes interactúa con muchas neuronas eferentes, en tanto que la proyección estriatal se enfoca en una neurona. V o F

A

V

140
Q

Por consiguiente, la vía a través del núcleo subtalámico proporciona una excitación -

A

Divergente y rápida

141
Q

Por consiguiente, la vía a través del núcleo estriado suministra una

A

Inhibición enfocada de los núcleos eferentes

142
Q

Por consiguiente, la vía a través del núcleo subtalámico proporciona una excitación divergente y rápida, mientras que la vía por el estriado suministra una inhibición enfocada de los núcleos eferentes. Estas dos vías proporcionan la base anatómica para

A

El modelo de inhibición enfocado y excitación rodeada de núcleos eferentes.

143
Q

En la actualidad, el término estriado ventral se refiere a los núcleos siguientes:

A

Núcleus accunibens septi, porciones profundas del tubérculo olfatorio parecidas al estriado y partes ventrales del núcleo caudado y el putamen

144
Q

El estriado ventral (límbico) recibe fibras de los sitios siguientes:

A

Hipocampo, amígdala, cortezas entorrinal y perirrinal (áreas 28 y 35), corteza de la porción anterior del cíngulo (área 24), corteza orbitofrontal medial y sitios dispuestos dentro del lóbulo temporal

145
Q

***La aferencia dopaminérgica al estriado ventral es

A

Sustancial

146
Q

La aferencia del estriado ventral discurre hacia

A

El pálido ventral

147
Q

Como es obvio por sus conexiones, el estriado ventral se relaciona con

A

El sistema límbico

148
Q

El estriado ventral ha sido el foco de varios estudios que sugieren que el nucleus accumbens septi tiene una función relevante en

A

La mediación de la recompensa y motivación, con posible participación en la toxicomanía y trastornos mentales, como esquizofrenia y síndrome de Tourette

149
Q

Las conexiones corticoestriadotalamocorticales están organizadas en cinco asas (circuitos) paralelas y en buena medida segregadas: ¿Cuáles son estas?

A

Motora, oculomotora, prefrontal dorsolateral, orbitofrontal lateral y límbica

150
Q

En Las conexiones corticoestriadotalamocorticales, el flujo de información en cada circuito pasa de su área cortical de origen al

A

Estriado (caudado, putamen o estriado ventral), el pálido (dorsal o ventral) y el tálamo antes de regresar a el (las) área(s) cortical(es) mayor(es) de la(s) que se originó cada circuito

151
Q

En Las conexiones corticoestriadotalamocorticales. Según este modelo, las áreas corticales, que son los blancos de eferencias de un canal son las áreas corticales de las cuales surgió la principal aferencia hacia el canal. V o F

A

V

152
Q

En Las conexiones corticoestriadotalamocorticales. La lesión de un circuito da por resultado .

A

Una alteración selectiva de la conducta motora, cognoscitiva o emocional

153
Q

Respecto a las Asas corticoestriadotalamocorticales. La vía del asa motora se centra en

A

El putamen y sus conexiones

154
Q
  • El putamen de primates recibe aferencias organizadas de manera somatotópica (brazo, pierna, cara) de
A

Las cortezas motora primaria, sensoria] primaria, somatosensorial de asociación, premotora y motora suplementaria

155
Q

*El putamen se proyecta a

A

Ambos segmentos del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra

156
Q

*El segmento palidal interno se proyecta a

A

Lo hace a los núcleos ventral lateral, ventral anterior y centromediano del tálamo,

157
Q

*la parte reticular de la sustancia negra se proyecta al

A

Núcleo talámico ventral anterior

158
Q

El asa motora se completa por las proyecciones talamocorticales a

A

Las cortezas motora suplementaria, premotora y motora primaria.

159
Q

Un rama del componente palidotalámico del asa motora es una proyección

A

Del segmento interno del globo pálido al núcleo pedunculopontino

160
Q

Describa la via del asa motora

A

se centra en el putamen y sus conexio-nes. El putamen de primates recibe aferencias or-ganizadas de manera somatotópica (brazo, pierna, cara) de las cortezas motora primaria, sensoria] primaria, somatosensorial de asociación, premotora y motora suplementaria. En cada uno de estos subcanales anatómicos existen niveles adicionales de or-ganización funcional que pertenecen a variables conductuales, como localización de un blanco, cinemática de las extremidades y patrón muscular. El putamen se proyecta a ambos segmentos del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra. El seg-mento palidal interno lo hace a los núcleos ventral lateral, ventral anterior y centromediano del tálamo, en tanto que la parte reticular de la sustancia negra se proyecta al núcleo talámico ventral anterior. El asa motora se completa por las proyecciones tala-mocorticales a las cortezas motora suplementaria, premotora y motora primaria. Un ramal del componente palidotalámico del asa motora es una proyección del segmento interno del globo pálido al núcleo pedunculopontino. Un asa auxiliar en esta vía motora pasa del putamen al segmento externo del globo pálido y de ahí al núcleo subtalámico y de nueva cuenta al segmento interno del globo pálido.

161
Q

Describa la via del asa oculomotora

A

Se centra en el núcleo caudado. Los sitios corticales de aferencia al núcleo caudado incluyen el campo ocular frontal, el campo suplementario del ojo, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior. A su vez, el caudado se proyecta al segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra. Los blancos talámicos del asa oculomotora incluyen los núcleos ventral anterior y dorsomedial. El asa oculomotora se completa con las proyecciones talamocorticales hacia el campo frontal del ojo y el campo suplementario del ojo.

162
Q

Describa la via del asa prefrontal dorsolateral

A

También está centrada en el núcleo caudado. La aferencia corticoestriada a esta vía se origina en la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior. El núcleo caudado se pro proyecta al segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra. Los blancos talámicos de esta vía son los núcleos ventral anterior y dorsomedial.. El asa se completa con las proyecciones talámicas a la corteza prefrontal dorsolateral.

163
Q

Describa la via del asa prefrontal orbitofrontal lateral

A

Se centra de manera similar en el núcleo caudado. La proyección corticoestriada se origina en la corteza orbitofrontal lateral. El núcleo caudado se proyecta al segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra. Los blancos talámicos de esta vía son los núcleos dorsomedial y ventral anterior. El asa se completa por proyecciones talámicas hacia la corteza orbitofrontal lateral

164
Q

Describa la via del asa límbica

A

La vía del asa límbica tiene su centro en el estriado ventral. Se originan proyecciones corticoestriadas de la corteza del cíngulo anterior, la ccirteza orbitofrontal medial y áreas dispersadas en el lóbulo temporal. El estriado ventral se proyecta al pálido ventral. El blanco talámico de esta vía es el núcleo dorsomedial. El asa se completa con proyecciones talámicas a las cortezas anterior del cíngulo y orbitofrontal medial. Se ha propuesto un papel para el circuito límbico en la génesis de la esquizofrenia. Cada uno de estos cinco circuitos tiene una vía directa y otra indirecta del estriado a los núcleos eferentes (segmento interno del globo pálido y parte reticular de la sustancia negra). La vía directa contiene GABA y sustancia P y conecta de modo directo el estriado con los núcleos eferentes. La vía indirecta une el estriado con los núcleos eferentes a través de relevos en el segmento externo del globo pálido y el núcleo subtalámico. La activación de la vía directa tiende a desinhibir neuronas blanco talamocorticales. La activación del sistema indirecto tiene el efecto neto de incrementar la inhibición de neuronas blanco talamocorticales

165
Q

Describa la via de la segmentación

A

Los cinco circuitos (asas) precedentes se caracterizan por conexio-nes paralelaS, segregadas y cerradas en las que tiene lugar muy poca intercomunicación, si acaso alguna. Se ha ideado un modelo alter-nativo que permite la comunicación cruzada entre circuitos. En este modelo se proponen tres circuitos: motor, asociativo y límbico. Dentro de cada uno de estos circuitos hay asas cerradas y abiertas (fig. 13-17). La característica novedosa del modelo de asas abiertas y cerradas (circuito dividido) es que en cada circuito dividido puede influir el área estriatal relacionada, a través de su asa abierta, en un campo cortical que no se proyecta a ella. Por consiguiente, posibilita la coexistencia de síntomas y signos diferentes (motores, cognoscitivos, y emocionales) como resultado de una lesión en uno solo de los circuitos. La interacción entre circuitos divididos puede ocurrir a dos niveles: la corteza cerebral y la sustancia negra

166
Q

Funcion motora de los ganglios basales

A

En la ejecución automática del plan motor aprendido en la preparación para el movimiento

167
Q

Estudios que programan la descarga neuronal en relación con el inicio del movimiento desencadenado por un estímulo sugieren que la actividad dentro de los ganglios basales se inicia a niveles

A

Corticales

168
Q

En el movimiento iniciado de forma cortical, la información que fluye de la corteza a los ganglios basales se inicia con

A

Una instrucción de la corteza al estriado

169
Q

En el movimiento iniciado de forma cortical, la información que fluye de la corteza a los ganglios basales se inicia con una instrucción de la corteza al estriado que comienza la acción de

A

Neuronas estriatales

170
Q

Proporciona un efecto amortiguador continuo, de tal manera que se enfocan las instrucciones corticales.

A

La aferencia nigral al estriado

171
Q

Informa y actualiza el estriado sobre la actividad en otros sistemas relacio-nados con el movimiento.

A

La aferencia del tálamo y otros sitios

172
Q

El estriado integra y alimenta información en

A

El globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra

173
Q

El estriado integra y alimenta información en el globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra. A su vez, éstas influyen en

A

La actividad del tálamo y otros blancos (es decir, colículo superior, formación reticular).

174
Q

Según Marsden, los ganglios basales tienen a su cargo la ejecución automática de

A

Un plan motor aprendido

175
Q

A medida que se aprende una habilidad motora, los ganglios basales toman la función de

A

Ejecutar de modo automático la destreza aprendida

176
Q

A medida que se aprende una habilidad motora, los ganglios basales toman la función de ejecutar de modo automático la destreza aprendida. Cuando están dañados los ganglios basales, el individuo debe

A

Regresar a un mecanismo cortical más lento, menos automático y preciso para la conducta motora

177
Q

Otra acción de los ganglios basales en el control motor es

A

La preparación para el movimiento

178
Q

Durante la preparación y la ejecución del movimiento, poblaciones separadas de neuronas dentro del asa motora descargan de forma selectiva en relación con la localización del blanco en el espacio

A

La dirección del movimiento límbico o el patrón muscular

179
Q

De igual forma, en el asa oculomotora se describieron poblaciones de neuronas que descargan en nexo con

A

La fijación visual, el movimiento ocular sacádico o los estímulos visuales pasivos. Se ha demostrado que un subgrupo de neuronas caudales participa en el control de la atención visual basada en recompensa

180
Q

Varias líneas de pruebas apoyan un papel de los ganglios basales en el control de la información sensorial para

A

El control motor

181
Q

Varias líneas de pruebas apoyan un papel de los ganglios basales en el control de la información sensorial para el control motor. El beneficio de indicios sensoriales externos en

A

La enfermedad de Parkinson y el engaño sensorial en la distonía apoyan esta función

182
Q

Según la hipótesis de control (compuerta) se encuentran en un equilibrio fisiológico en sujetos normales.

A

La dopamina (inhibidora) y las aferencias corticales sensoriomotoras (excitadoras) al estriado

183
Q

La eferencia inhibidora del pálido regula así el

A

Acceso sensoriomotor

184
Q

En la enfermedad de Parkinson, la pérdida de la dopamina (inhibidora) hace posible una facilitación cortical libre para estimular

A

La eferencia de ganglios basales inhibidores

185
Q

En la enfermedad de Parkinson, la pérdida de la dopamina (inhibidora) hace posible una facilitación cortical libre para estimular la eferencia de ganglios basales inhibidores. Esto limita el acceso de

A

La información sensorial al sistema motor y disminuye la actividad motora (hipocinesia).

186
Q

En la corea de Huntington, la pérdida de las neuronas de los ganglios basales da lugar a

A

Una disminución de la eferencia inhibidora de estos últimos, con un incremento resultante del acceso de información sensorial al sistema motor e incremento de la actividad

187
Q

Además de su intervención en el control motor, los ganglios basales actúan en

A

La función cognoscitiva

188
Q

Las lesiones del circuito (asa) prefrontal dorsolateral causan

A

Déficit cognoscitivos y en las labores que requieren memoria espacial

189
Q

Los ganglios basales participan en

A

La recuperación de información episódica y semántica para la memoria explícita y labores implícitas que requieren el inicio o la modificación de programas motores centrales.

190
Q

Las lesiones en el circuito prefrontal dorsolateral en el hombre se relacionan con

A

Alteraciones cognoscitivas en la esquizofrenia, corea de Huntington y la enfermedad de Parkinson.

191
Q

Las lesiones en el circuito orbitofrontal lateral se vinculan a menudo con

A

Una conducta obsesiva y compulsiva

192
Q

El asa límbica tiene un papel en

A

Los procesos emocionales y motivacionales

193
Q

También se ha propuesto una función para el asa límbica én la esquizofrenia y la depresión. Se ha publicado una disminución del tamaño de los ganglios basales en

A

Trastornos bipolares

194
Q

Varios estudios relacionan al putamen (y en menor extensión el caudado) en la negligencia espacial con lesiones de los ganglios basales del lado derecho. Ambos núcleos están conectados de forma directa con

A

El giro temporal superior, que tiene un papel central en la negligencia espacial

195
Q

La revisión de los ganglios basales y la estructura, conectividad y organización del cerebelo revela muchas características comunes. ¿Cuáles son estas?

A

Se trata de componentes del sistema motor, los deis influyen en la actividad cortical cerebral a través del tálamo, ambos están relacionados con la corteza cerebral por la vía de asas recurrentes, los dos tienen circuitos internos (locales) que modulan la actividad del asa y ambos reciben aferentes moduladoras que modifican sus actividades (fibras de ascenso en el cerebelo y aferencia dopaminérgica en los ganglios basales).

196
Q

El concepto que ha surgido de la complementariedad de los ganglios basales y el cerebelo en la función motora sugiere que los ganglios basales funcionan como

A

Codificadores del contexto y proporcionan información a la corteza cerebral que podría ser útil en la planeación y el control de la acción

197
Q

El concepto que ha surgido de la complementariedad de los ganglios basales y el cerebelo en la función motora sugiere que los ganglios basales funcionan como codificadores del contexto y proporcionan información a la corteza cerebral que podría ser útil en la planeación y el control de la acción. En contraste, el cerebelo funciona como

A

Un generador y ejecutor de patrón.

198
Q

La corteza cerebral, que recibe información sensorial diversa de la periferia a través de diferentes tractos ascendentes, además de información compleja ya procesada dentro de los ganglios basales y el cerebelo, tiene dos funciones:

A

Una repositoria para recibir esta información diversa, computarla y compartirla con los ganglios basales y el cerebelo y una función ejecutiva para efectuar la acción que emana de sus procesos de computación colectivos.

199
Q

Los ganglios basales reciben su riego de

A

Ramas perforantes (lenticuloestriadas) de las arterias cerebrales media y anterior y la rama coroide aanterior de la arteria carótida interna. Las ramas estriadas laterales de la arteria cerebral media perfunden los núcleos caudado y putamen. (el estriado).

200
Q

Perfunden los núcleos caudado y putamen. (el estriado).

A

Las ramas estriadas laterales de la arteria cerebral media

201
Q

Las partes rostromediales de la cabeza del núcleo caudado reciben sangre de

A

La arteria estriada medial (de Huebner), una rama de la arteria cerebral anterior.

202
Q

Irrigan la cola del núcleo caudado y la parte caudal del putamen.

A

Ramas de la arteria coroidea anterior

203
Q

Casi todo el globo pálido recibe su riego de

A

La rama coroidea anterior de la arteria carótida interna

204
Q

Al segmento lateral (externo) del globo pálido también lo suministra

A

La rama estriada lateral de la arteria cerebral media

205
Q

Balismo

A

Movimiento involunta-rio y violento debido a una lesión en el núnúcleo subtalámico

206
Q

Corea (griego chorás, “danza”).

A

Trastorno del neoestriado que causa movimientos involuntarios e irregulares de las extremidades o la cara. Se conocía con anterioridad como baile de San Vito.

207
Q

Cuerpo estriado (latín corpus, “cuerpo”; striatus, “estriado”).

A

Sustancia gris que comprende los núcleos caudado, putamen y globo pálido con aspecto estriado producido por fibras mieliniza-das que atraviesan la sustancia gris.

208
Q

Estriado (latín striatus, “estriado”). =

A

El caudado y el putamen

209
Q

Globo pálido (latín globus, “pelota o masa redonda”; pallidus, “pálido”).

A

La parte interna más pálida del núcleo lentiforme

210
Q

Neoestriado (griego neos, “nuevo”; latín striatus, “estriado”). =

A

La parte filogenéticamente más reciente del cuerpo estriado com-prende los núcleos caudado y putamen

211
Q

Núcleo caudado (latín, “que tiene una cola”). =

A

El núcleo caudado se denomina así porque posee una extensión o cola larga.

212
Q

Núcleo lentiforme (latín lens, “lenteja”; forma, “forma”). =

A

El núcleo lentiforme (putamen y globo pálido) se denomina así por su forma parecida a una lenteja.

213
Q

Paleoestriado (griego palaios, “antiguo”; latín striatus, “es-triado”). =

A

La aparición más antigua desde el punto de vista filoge-nético del cuerpo estriado que comprende el globo pálido

214
Q

Pálido (latín pallidus, “pálido”). =

A

La porción más pálida de los ganglios basales comprende el globo pálido

215
Q

Putamen (latín, “concha”). =

A

Parte lateral del núcleo lentiforme

216
Q

Sistema extrapiramidal. =

A

Término vago que introdujo, pero no definió, el neurólogo británico Kinnier Wilson. En la actualidad se utiliza para referirse a los ganglios basales y sus conexiones

217
Q

Sustancia negra (latín, “sustancia negra”). =

A

Grupo de neuronas situado entre el pedúnculo cerebral y el tegmento del cerebro medio. Se llama así por sus neuronas, que contienen melanina