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INTRODUCCIÓN
A fines del siglo XX asistimos a una revolución en biología que no tiene
precedentes en la historia. Los conocimientos sobre el cerebro avanzan a tal
ritmo, que cada día se percibe más su impacto social.
¿u! son la conciencia " la mente humana# ¿$or qu! e%perimentamos
emociones# ¿$or qu! aparecen las enfermedades psiquiátricas o
neurológicas# &stas son algunas preguntas básicas que la neurociencia intenta
contestar en beneficio de la humanidad.
La 'eurociencia estudia el sistema nervioso desde un punto de vistamultidisciplinario, esto es mediante el aporte de disciplinas diversas como la
(iología, la uímica, la )ísica, la &lectrofisiología, la *nformática, la
)armacología, la +en!tica, etc. odas estas apro%imaciones, dentro de una
nueva concepción de la mente humana, son necesarias para comprender el
origen de las funciones nerviosas, particularmente aquellas más sofisticadas
como el pensamiento, emociones " los comportamientos.
&s mu" importante resaltar que las t!cnicas de comunicación visual son mu"
adecuadas al realizar o desarrollar la primera unidad puesto que permite utilizar
imágenes o fotografías que nos a"udan a interpretar me-or todo lo que tiene
que ver con La 'eurona, su estructura " sus funciones.
Las neuronas son un tipo de c!lulas del sistema nervioso cu"a principal
característica es la e%citabilidad de su membrana plasmática, están
especializadas en la recepción de estímulos " conducción del impulso nervioso
entre ellas o con otros tipos celulares, como por e-emplo las fibras musculares
de la placa motora.
on este preámbulo hacemos un acercamiento a todos los temas relacionados
con nuestro cerebro " nuestro sistema nervioso con los cuales adquirimos
conocimientos que nos sirvan de apo"o en un futuro para e-ercer nuestra
carrera con eficacia, con mucha inteligencia " sobre todo con profesionalismo.
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NEURONAS
Historia
&l científico espa/ol 0antiago 1amón " a-al logra describir por primera vez los
diferentes tipos de neuronas en forma aislada.
Al mismo tiempo plantea que el sistema nervioso estaría constituido por
neuronas individuales, las que se comunicarían entre sí a trav!s de contactos
funcionales llamados sinapsis 2teoría de la neurona3.
La hipótesis de a-al se oponía a la de otros científicos de su !poca que
concebía al sistema nervioso como un amplia de red de fibras nerviosas
conectadas entre sí formando un continuo 2en analogía a los vasos
sanguíneos3.
Neuronas
0on las c!lulas funcionales del te-ido nervioso. &llas se interconectan formando
redes de comunicación que transmiten se/ales por zonas definidas del sistema
nervioso.
Las funciones comple-as del sistema nervioso son consecuencia de la
interacción entre redes de neuronas, " no el resultado de las características
específicas de cada neurona individual.
La forma " estructura de cada neurona se relaciona con su función específica,
la que puede se4
• recibir se/ales desde receptores sensoriales
• conducir estas se/ales como impulsos nerviosos, que consisten en
cambios en la polaridad el!ctrica a nivel de su membrana celular
• transmitir las se/ales a otras neuronas o a c!lulas efectoras
&n cada neurona e%isten cuatro zonas diferentes
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• el pericarion que es la zona de la c!lula donde se ubica el n5cleo "
desde el cuál nacen dos tipos de prolongaciones
• las dendritas que son numerosas " aumentan el área de superficie
celular disponible para recibir información desde los terminales a%ónicosde otras neuronas, uniones celulares especializadas llamadas sinapsis,
ubicadas en sitios de vecindad estrecha entre los botones terminales de
las ramificaciones del a%ón " la superficie de otras neuronas
• &l a%ón que nace 5nico " conduce el impulso nervioso de esa neurona
hacia otras c!lulas ramificándose en su porción terminal 2telodendrón3
&l tama/o de las c!lulas nerviosas es mu" variable pero su cuerpo celular
puede llegar a medir hasta 678 um " su a%ón más de 688 cm
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ada zona de las c!lulas nerviosas se localiza de preferencia en zonas
especializadas del te-ido nervioso.
Los cuerpos celulares, la ma"or parte de las dendritas " la arborización terminal
de una alta proporción de los a%ones se ubican en la sustancia gris del 0' "
en los ganglios del 0'$
Los a%ones forman la parte funcional de las fibras nerviosas " se concentran en
los haces de la sustancia blanca del 0'9 " en los nervios del 0'$
Tipos De Neuronas
0eg5n el n5mero " la distribución de sus prolongaciones, las neuronas se
clasifican en4
• bipolares, que además del a%ón tienen sólo una dendrita9 se las
encuentra asociadas a receptores en la retina " en la mucosa olfatoria
• seudo-unipolares, desde las que nace sólo una prolongación que se
bifurca " se comporta funcionalmente cono un a%ón salvo en sus
e%tremos ramificados en que la rama perif!rica reciben se/ales "
funcionan como dendritas " transmiten el impulso sin que este pase por
el soma neuronal9 es el caso de las neuronas sensitivas espinales.
• multipolares desde las que, además del a%ón, nacen desde dos a más
de mil dendritas lo que les permite recibir terminales a%ónicos desde
m5ltiples neuronas distintas.
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• L
a
ma"oría de las neuronas son de este tipo. :n caso e%tremo do loconstitu"e la c!lula de $ur;in-e que recibe más de <88.888 terminales
nerviosos.
Por La Funi!n"
Las neuronas se clasifican en sensoriales, motoras o interneuronas basándose
en sus funciones.
• Las neuronas sensoriales son receptoras o cone%iones de receptores
que conducen información al sistema nervioso central. las que
transmiten impulsos producidos por los receptores de los sentidos
• Las neuronas motoras o efectoras conducen información desde el
sistema nervioso central hasta los efectores 2las que transmiten los
impulsos que llevan las respuestas hacia los órganos encargados de
realizarlas= m5sculos, etc.3
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• Las interneuronas que unen a dos o a mas neuronas, generalmente, se
encuentran en el sistema nervioso central.
Uniones Intercelulares De Las Neuronas
Las neuronas se asocian entre sí " con otras c!lulas en estructuras
especializadas que permiten4
• inducir la descarga del impulso nervioso de una neurona sensitiva por
asociación de la ramificación terminal perif!rica de su a%ón con c!lulas
epiteliales de los receptores sensoriales.
• estimular la acción de c!lulas efectoras de otros te-idos, gracias a la
capacidad del terminal a%ónico de asociarse a estas c!lulas. >e hecho a
este tipo de uniones se les considera un tipo especial de sinapsis
química.
• transmitir el impulso nervioso desde una neurona a otra mediante
estructuras especializadas, las sinapsis, que se encuentran el sitio de
contacto de cada terminal a%ónico con las dendritas o el pericarion deotra neurona.
El Impulso Nervioso
&l impulso nervioso es una onda de naturaleza el!ctrica que se crea en las
neuronas " en algunas c!lulas sensoriales, al incidir sobre ellas alg5n tipo de
estímulo, e%terno o interno. &se estímulo puede ser cualquier cosa, una
sustancia química, una presión, los niveles de alg5n compuesto químico, unaonda mecánica, la luz, el frío o el calor , etc. &sta onda se transmite por la
membrana de la neurona en sentido
La transmisión, que no es más que un desplazamiento de cargas el!ctricas por
la membrana neuronal, constitu"e el impulso nervioso.
&ste impulso es la base de todas las funciones nerviosas, incluidas las
superiores. >ebido a esto, " empleando instrumentos especiales de medición,
se puede detectar la actividad nerviosa en forma de peque/as corrientes
el!ctricas, tal es el caso de la electroencefalografía.
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uando el impulso nervioso llega al final del a%ón de una neurona tiene que
=saltar= hasta las dendritas de la siguiente neurona porque las neuronas no
están pegadas unas a otras, sino que ha" un peque/o espacio entre una " otra,
llamado espacio sináptico. &l =salto= del impulso nervioso se hace por medio de
unas mol!culas químicas llamadas neurotransmisores que salen de la primera
neurona, cuando llega el impulso nervioso, " llegan a la siguiente neurona
provocando un nuevo impulso el!ctrico.
Estructura celular de la neurona
Las neuronas son c!lulas sintetizadoras de proteínas, con un alto gasto de
energía metabólica, "a que se caracterizan por4
• presentar formas comple-as " una gran área de superficie de membrana
celular, a nivel de la cuál debe mantener un gradiente electroquímico
importante entre el intra " el e%tracelular
• secretar distintos tipos de productos a nivel de sus terminales a%ónicos
• requerir un recambio contante de sus distintos organelos " componentesmoleculares "a que su vida suele ser mu" larga 2hasta los mismos a/os
que el individuo al que pertenecen3.
$or estas razones4
• &l n5cleo es grande " rico en eucromatina, con el nucl!olo prominente.
• &l ergastoplasma que se
dispone en agregados de
cisternas paralelas entre las cuales ha" abundantes poliribosomas. Al
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microscopio de luz se observan como grumos basófilo o cuerpos de
'issl, los que se e%tienden hacia las ramas gruesas de las dendritas
• &l aparato de +olgi se dispone en forma perinuclear " da origen a
vesículas membranosas, con contenidos diversos, que pueden
desplazarse hacia las dendritas o hacia el a%ón.
• Las mitocondrias son abundantes " se encuentran en el citoplasma de
toda la neurona.
• Los lisosomas son numerosos " originan cuerpos residuales cargados
de lipofucsina que se acumulan de preferencia en el citoplasma del
soma neuronal
• &l citoesqueleto aparece, al microscopio de luz, como las neurofibrilla,
que corresponden a mano-os de neurofilamentos 2filamentos
intermedios3, vecinos a los abundantes microt5bulos 2neurpt5bulos3.
&stos 5ltimos
se asocian
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a proteinas específicas 2?A$s4 proteínas asociadas a microt5bulos3 que
determinan que el citoesqueleto de microt5bulos pueda4
• definir compartimentos en el citoplasma neuronal4 la ?A$@< se asocia a
los microt5bulos del pericarion " dendritas mientras que la proteína tau
se asociada a los microt5bulos del a%ón.
• dirigir el movimiento de organelos a lo largo de los microt5bulos4 la
;inesina, se desplaza hacia el e%tremo 23, mientras que la dineína, se
desplazan hacia el e%tremo 2@3 de los microt5bulos
Dendritas ! "uerpo Neuronal # $%&n
0oma o cuerpo neuronal4 es la zona que contiene al n5cleo " desde dondenacen las prolongaciones, las funciones del soma son tres4
6. ?antener la integridad anatómica " funcional de la neurona 2presenta eln5cleo " la ma"or parte de los organelos, con e%cepción de los centríolos.
<. +enera las prolongaciones 2dendritas " a%ón3 que aumentan la superficie decaptación de impulsos nerviosos.
B. 0intetizar sustancias químicas mensa-eras 2neurotransmisores3.
Las dendritas
onstitu"en la parte de la neurona que se especializa en recibir e%citación, que
puede ser de estímulos en el ambiente o de otra c!lula. &l a%ón es la parte quese especializa en distribuir o conducir la e%citación desde la zona dendrítica.
Las dendritas nacen como prolongaciones numerosas " ramificadas desde el
cuerpo celular. 0in embargo en las neuronas sensitivas espinales se interpone
un largo a%ón entre las dendritas " el pericarion. A lo largo de las dendritas
e%isten las espinas dendríticas, peque/as prolongaciones citoplasmáticas, que
son sitios de sinapsis. &l citoplasma de las dendritas contiene mitocondrias,
vesículas membranosas, microt5bulos " neurofilamentos.
'
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El a#!n
&s de forma cilíndrica " nace desde el cono a%ónico que carece de
ergastoplasma " ribosomas &l citoplasma del a%ón 2a%oplasma3 contiene
mitocondrias, vesículas, neurofilamentos " microt5bulos paralelos. 0u principal
función es la conducción del impulso nervioso 0e ramifica e%tensamente sólo
en su región terminal 2telodendrón3 la que act5a como la porción efectora de la
neurona, "a que así cada terminal a%ónico puede hacer así sinapsis con varias
neuronas o c!lulas efectoras.
Las fibras nerviosas o a%ones, puede ser de dos tipos4
1(
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• ?*&LC'*A0, llamadas así por estar recubiertas con la membrana de
unas c!lulas llamadas c!lulas de 0chDann. &sta membrana se enrolla varias
veces alrededor de la fibra nerviosa, que es mu" rica en un fosfolípido llamado
?*&L*'A. >e este modo, varias c!lulas de 0chDann llegan a cubrir toda la fibra
constitu"endo una especie de cubierta llamada vaina de mielina. omo la vaina
está formada por varias c!lulas, en los puntos de contacto entre c!lulas
contiguas esa cubierta queda interrumpida, recibiendo esos lugares el nombre
de nodos de ranvier.
• A?*&LC'*A0 o desnudas, son las fibras que no están recubiertas por
vaina de mielina.
Estructura ) *unciones +,sicas Del $%&n
0us principales funciones son4
• El transporte de or$anelos % mol&ulas, por el a%oplama, entre el
pericarion " las ramas del telodendrón. &ste es necesario para la
mantención del a%ón " de las c!lulas asociadas a !l, " para permitir lallegada al pericarion de factores reguladores que modulan su
comportamiento.
• La ondui!n del impulso ner'ioso, como el desplazamiento del
potencial de acción generado por cambios en la permeabilidad a iones a
lo largo de la membrana celular a%onal 2a%olema3 de las fibras
nerviosas, en que el a%ón está rodeado por la vaina de c!lulas de
sost!n.
-lasticidad Neuronal
&l concepto de plasticidad neuronal se refiere a la capacidad del sistema
nervioso de remodelar los contactos entre neuronas " la eficiencia de las
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sinapsis. La plasticidad neuronal puede e%plicar ciertos tipos condicionamientos
" de capacidad de aprendiza-e.
.inapsis
La sinapsis o articulación interneuronal corresponde a las estructuras que
permiten el paso del impulso nervioso desde una c!lula nerviosa a otra.
&l establecimiento de sinapsis se realiza por un crecimiento del a%ón hacia la
c!lula =blanco=. &ste proceso es guiado por sustancias químicas que liberan
las c!lulas que indican el tra"ecto de crecimiento del a%ón " cuando debe
detenerse " establecer un contacto sináptico
Sus omponentes son los si$uientes"
0uperficie presináptica4 +eneralmente corresponde a una terminal a%ónica o
botón a%ónico on la membrana presináptica libre de neurot5bulos "
neurofilamentos " donde se aprecian una serie de gránulos, abundantes
mitocondrias que permiten el metabolismo aeróbico a este nivel " vesículas
sinápticas llenas de neurotransmisor que es sintetizado en el soma " llega a la
superficie presináptica a trav!s del flu-o a%ónico anterógrado. Las mol!culas
que no se liberan vuelven al soma a trav!s del flu-o retrógrado.
&spacio sináptico4 ?ide apro%. <88 AE. &s el lugar donde se libera el
neurotransmisor, el cual cae a la hendidura sináptica " ba/a la superficie del
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tercer componente de la sinapsis que es la superficie postsináptica. iene
material filamentoso " se comunica con el espacio e%tracelular
0uperficie $ostsináptica4 &s donde el neurotransmisor abre canales iónicos
para que comiencen a funcionar los segundos mensa-eros, dentro del cuerpode la segunda neurona. >esencadenando un impulso nervioso
Neurotransmisores
Los 'eurotransmisores son sustancias químicas sintetizadas en el pericarion "
almacenadas en los terminales nerviosos en Fesículas 0inápticas. que
permiten la transmisión de impulsos nerviosos a nivel de las sinapsis
Gtto LoeDi el a/o 6H<I4
@ Aisló " perfundió los corazones de dos ranas controlando la frecuencia
cardiaca.
@ &stimuló el!ctricamente el nervio vago fi-ado a un corazón, lo cual produ-o
una disminución de la frecuencia.
@ 1ecogió el líquido que perfundía este corazón " lo transfirió al segundo
corazón, disminu"endo en !ste la frecuencia, sin haber sido estimulado
el!ctricamente.
@ on este e%perimento, dedu-o que se había liberado alguna sustancia por la
estimulación del nervio vago a partir del corazón estimulado. >enominó a esta
sustancia JvagusstoffK " cinco a/os más tarde mostró que se trataba de la
acetilcolina.
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&%isten algunas sustancias químicas que pueden sustituir a las verdaderas
neuronas, produciendo falsos impulsos nerviosos, tal como hacen
algunas drogas alucinógenas, como el L0> o el pe"ote9 otras drogas lo que
hacen es retardar el 0istema 'ervioso, bloquearlo, e-emplo de ello son los
opiáceos como la heroína, " otras sustancias que e%citan el 0istema 'ervioso "
lo activan, como sucede con la cocaína o las drogas sint!ticas, o con
sustancias de uso más habitual, como el caf!.
odas las drogas producen da/os en el 0istema 'ervioso, "a que act5an
generalmente sobre las neuronas. Las neuronas no se pueden reproducir, que
cada neurona que se pierde, se pierde para siempre, nunca se recupera.
"riterios /ue de0nen a una sustancia como neurotransmisor
@ La sustancia debe estar presente en el interior de la neurona presináptica.
@ La sustancia debe ser liberada en respuesta a la despolarización presináptica,
lo cual debe ocurrir en forma de a< dependientes.
@ 0e deben presentar receptores específicos en la c!lula postsináptica.
@ iclo de vida similar4
@ 0intetizadas " empaquetadas en vesículas en la neurona presináptica.
@ Liberadas desde la c!lula presináptica, uni!ndose a receptores sobre una o
más c!lulas postsinápticas.
@ :na vez liberadas en la hendidura son eliminadas o degradadas.
@ 'euromoduladores act5an sobre la superficie para aumentar o disminuir lacantidad de neurotransmisores que se liberan.
Anomal(as en neurotransmisores
@ Las funciones anómalas de los neurotransmisores producen una amplia
gama de enfermedades psiquiátricas " neurológicas.2&- 4 >epresiones, enf. de
$ar;inson 3
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@ ?e-orar las acciones de los neurotransmisores mediante fármacos u otras
medidas es fundamental para las terap!uticas modernas.
Tipos de .inapsis con relaci&n a los Neurotransmisores
6. 0inapsis &l!ctrica 2sin neurotransmisores34
&n este tipo, las membranas sinápticas están conectadas directamente. a
trav!s de poros o t5neles de proteína &n ellas, el potencial de acción pasa a la
neurona postsináptica sin 1etardo 2 gap -unctions3.&%isten por e-emplo a nivel
de loa sinapsis con las c!lulas musculares lisas 0on más abundantes en los
animales filogen!ticamente más primitivos que el hombre.
<. 0inapsis &lectroquímicas4
&n este tipo, las membranas no están conectadas, de-an un espacio
denominado endidura 0ináptica.
&ntonces La se/al que conecta la 'eurona $resináptica con una $ostsináptica
es un 'eurotransmisor.
B. :nión *ntermuscular 2con neurotransmisores3
Tipos Funionales de Sinapsis
Las 0inapsis se pueden clasificar en4
• E#itatoria4 Las membranas postsinápticas reaccionan ante el
'eurotransmisor disminu"endo su potencial de reposo, por lo tanto,
disminu"endo la negatividad interna, lo que aumenta la e%citabilidad.
• In)ibitoria4 Las membranas postsinápticas se hiperpolariza por el
neurotransmisor, por lo que aumenta la negatividad interna,
disminu"endo la e%citabilidad.
&l que una sinapsis sea &%citatoria o inhibitoria no depende e%clusivamente del
neurotransmisor 2"a que uno puede actuar indistintamente de las dos formas3,
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sino de las características de la membrana postsinápticas. Los receptores
determinan su respuesta ante un neurotransmisor determinado.
Las Sinapsis pueden ourrir"
&ntre 'euronas9 &ntre una 'eurona " una !lula 1eceptora9 &ntre una
'eurona " una !lula ?uscular9 &ntre una 'eurona " una !lula &pitelial.
Se$*n su mor+olo$(a las sinapsis se lasi+ian en4
A#odendr(tia4
&s el tipo más frecuente de sinapsis. A medida que el a%ón se acerca puede
tener una e%pansión terminal 2botón terminal3 o puede presentar una serie dee%pansiones 2botones de pasa-e3 cada uno de los cuales hace contacto
sináptico.
&n este caso las dendritas presentan unas espinas dendríticas " se ha
comprobado en ratas que son sometidas a estimulación, que mediante el
aprendiza-e, aumentan las espinas dendríticas.
• A#osom,tia4 uando se une una membrana a%ónica con el soma de
otra membrana.• A#oa#!nia4 0on aquellas en que e%iste un a%ón que contacta con el
segmento inicial de otro a%ón 2donde comienza la vaina de mielina3.
Dendrodendr(tia Dendrosom,tia Somatosomal
Las tres 5ltimas son e%clusivas del 0istema 'ervioso entral.
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espuesta Neuronal
*rente $ La Lesi&n
Lesión 'euronal
uando se lesiona una neurona o sus prolongaciones ocurren dos procesos
degenerativos4
&l Anterógrado " el 1etrógrado 2al soma3, que se activan sobre elementos
cercanos " te-ido a distancia. Afectan al a%ón, vaina mielínica, la sinapsis " las
c!lulas a distancia sináptica 2romatólisis3
>egeneración Malleriana
@ &l aplastamiento o sección de un a%ón provoca el inicio de un proceso
degenerativo que se e%tiende distalmente a la lesión. ambi!n compromete alcabo pro%imal por una corta distancia si es una lesión de intensidad moderada9
al mismo tiempo comienza la reparación con la aparición de nuevos brotes
a%onales.
@ $or otra parte, la porción distal del a%ón, inclu"endo su arborización terminal,
degenera completamente " la vaina de mielina se fragmenta " reabsorbe. Lo
anterior es bastante lógico si se considera como centro trófico al soma.
@ $ara una me-or descripción se puede agregar que la vaina de mielina se
fragmenta hasta convertirse en peque/as gotas de lípido que rodean al a%ón.
$osteriormente, llegan los macrófagos para eliminar los detritos celulares "
lipídicos. >urante la degeneración, las c!lulas de 0chDann permanecen
intactas, pero luego de unos instantes se hipertrofian, se dividen " se disponen
en fila con sus e%tremos superpuestos hasta formar una especie de tubo que
contiene en su interior restos a%onales.
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@ &ste proceso se ha denominado >egeneración Malleriana 2anterógrada3 en
honor a quien lo describió en 6N7<, Augustus Maller.
&l 0oma puede evolucionar en B direcciones4
@ 0i la lesión es mu" importante, la neurona degenera " muere
@ 0i los cambios no son tan graves, la neurona se puede recuperar algo, pero
queda como neurona atrófica
@ $uede recuperarse completamente, sobre todo esto pasa en el sistema
nervioso perif!rico, en lesiones mu" leves " en condiciones óptimas
2 neuroplasticidad3.
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.I.LIO/RAFIA
http4OODDD.med.ufro.clO1ecursosOneuroanatomiaOarchivosOBPneurohistologiaParc
hivosO$ageBI6.htm
http4OODebspace.ship.eduOcgboerOgenespOneuronas.html
http4OODDD.monografias.comOtraba-os6QOneuronasOneuronas.shtmlRi%zzBLH8tSH
b*
http4OOescuela.med.puc.clOpaginasOcursosOsegundoOhistologiaOhistologiaDebOpaginasOneB76Q7.html
http4OODDD.iibce.edu.u"OuasOneuronasOabc.htmR)orma
1'