Los siguientes dibujos o imagenes son utilizados para trabajar con niños con problemas del habla.
Las imagenes deben ser mostradas al niño en el orden en el que aparecen y decir las siguientes oraciones a modo de historia.
Para descargar el archivo con las imagenes en pdf hacer clic AQUI.
lunes, 23 de abril de 2012
domingo, 22 de abril de 2012
domingo, 25 de marzo de 2012
Sistema Nervioso Periferico
Sistema Nervioso Periférico
El Sistema nervioso periférico está formado por los
nervios, craneales y espinales, que emergen del sistema nervioso central y que
recorren todo el cuerpo, conteniendo axones de vías neurales con distintas
funciones y por los ganglios periféricos, que se encuentran en el trayecto de
los nervios y que contienen cuerpos neuronales, los únicos fuera del sistema
nervioso central.
Los nervios craneales son 12 pares que envían información
sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central.
Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del
cuello y la cabeza. Estos tractos nerviosos son:
Par I. Nervio olfatorio, con función únicamente sensitiva
quimiorreceptora. Par II. Nervio óptico, con función únicamente sensitiva
fotorreceptora.
Par III. Nervio motor ocular común, con función motora
para varios músculos del ojo.
Par IV. Nervio patético, con función motora para el
músculo oblicuo mayor del ojo.
Par V. Nervio trigémino, con función sensitiva facial y
motora para los músculos de la masticación.
Par VI. Nervio abducens externo, con función motora para
el músculo recto del ojo.
Par VII. Nervio facial, con función motora somática para
los músculos faciales y sensitiva para la parte más anterior de la lengua.
Par VIII. Nervio auditivo, recoge los estímulos auditivos
y del equilibrio-orientación.
Par IX. Nervio glosofaríngeo, con función sensitiva
quimiorreceptora (gusto) y motora para faringe.
Par X. Nervio neumogástrico o vago, con función sensitiva
y motora de tipo visceral para casi todo el cuerpo.
Par XI. Nervio espinal, con función motora somática para
el cuello y parte posterior de la cabeza.
Par XII. Nervio hipogloso, con función motora para la
lengua.
Los nervios espinales son
31 pares y se encargan de enviar información sensorial (tacto, dolor y
temperatura) del tronco y las extremidades, de la posición, el estado de la
musculatura y las articulaciones del tronco y las extremidades hacia el sistema
nervioso central y, desde el mismo, reciben órdenes motoras para el control de
la musculatura esquelética que se conducen por la médula espinal. Estos tractos
nerviosos son:
* Ocho pares de nervios
raquídeos cervicales (C1-C8)
* Doce pares de nervios
raquídeos torácicos (T1-T12)
* Cinco pares de nervios
raquídeos lumbares (L1-L5)
* Cinco pares de nervios
raquídeos sacros (S1-S5)
* Un par de nervios
raquídeos coccígeos (Co)
El sistema nervioso periférico es, así, el que coordina,
regula e integra nuestros órganos internos, por medio de respuestas
involuntarias.
Clasificación funcional
Una división menos
anatómica pero es la más funcional, es la que divide al sistema nervioso de
acuerdo al rol que cumplen las diferentes vías neurales, sin importar si éstas
recorren parte del sistema nervioso central o el periférico:
* El sistema nervioso
somático, también llamado sistema nervioso de la vida de relación, está formado
por el conjunto de neuronas que regulan las funciones voluntarias o conscientes
en el organismo (p.e. movimiento muscular, tacto).
* El sistema nervioso
autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso
visceral, está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones
involuntarias o inconscientes en el organismo (p.e. movimiento intestinal,
sensibilidad visceral). A su vez el sistema vegetativo se clasifica en
simpático y parasimpático, sistemas que tienen funciones en su mayoría
antagónicas.
Sistema Nervioso
Parasimpatico
El sistema nervioso
parasimpático al ser un sistema de reposo da prioridad a la activación de las
funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario al mismo
tiempo que propicia la relajación de esfínteres para el desalojo de las excretas
y orina; también provoca la broncoconstricción y secreción respiratoria;
fomenta la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo a las vísceras y
favorecer la excitación sexual; y produce miosis al contraer el esfínter del
iris y la de acomodación del ojo a la visión próxima al contraer el músculo
ciliar. En cambio este sistema inhibe las funciones encargadas del
comportamiento de huida propiciando la disminución de la frecuencia como de la
fuerza de la contracción cardiaca. El sistema parasimpático tiende a ignorar el
patrón de metamerización corporal inervando la mayor parte del cuerpo por medio
del nervio vago, que es emitido desde la cabeza (bulbo raquídeo). Los nervios
que se encargan de inervar la misma cabeza son emitidos desde el mesencéfalo y
bulbo. Los nervios que se encargan de inervar los segmentos digestivo-urinarios
más distales y órganos sexuales son emitidos desde las secciones medulares S2 a
S4.
Sistema Nervioso Simpático
El sistema nervioso
simpático al ser un sistema del comportamiento de huida o escape da prioridad a
la aceleración y fuerza de contracción cardiaca, estimula la piloerección y
sudoración, favorece y facilita los mecanismos de activación del sistema
nervioso somático para la contracción muscular voluntaria oportuna, provoca la
broncodilatación de vías respiratorias para favorecer la rápida oxigenación,
propicia la vasoconstriccion redirigiendo el riego sanguíneo a músculos,
corazón y sistema nervioso, provoca la midriasis para la mejor visualización
del entorno, y estimula las glándulas suprarrenales para la síntesis y descarga
adrenérgica. En cambio este inhibe las funciones encargadas del reposo como la
peristalsis intestinal a la vez que aumenta el tono de los esfínteres urinarios
y digestivos, todo esto para evitar el desalojo de excretas. En los machos da
fin a la excitación sexual mediante el proceso de la eyaculación. El sistema
simpático sigue el patrón de metamerización corporal inervando la mayor parte
del cuerpo, incluyendo a la cabeza, por medio de los segmentos medulares T1 a
L2.
Cabe mencionar que las
neuronas de ambos sistemas (somático y autónomo) pueden llegar o salir de los
mismos órganos si es que éstos tienen funciones voluntarias e involuntarias (y,
de hecho, estos órganos son la mayoría). En algunos textos se considera que el
sistema nervioso autónomo es una subdivisión del sistema nervioso periférico,
pero esto es incorrecto ya que, en su recorrido, algunas neuronas del sistema
nervioso autónomo pueden pasar tanto por el sistema nervioso central como por
el periférico, lo cual ocurre también en el sistema nervioso somático. La
división entre sistema nervioso central y periférico tiene solamente fines
anatómicos.
Egrafia
viernes, 23 de marzo de 2012
El Cerebro, El Universo Dentro de Nosotros: Percepción.
Vídeos sobre la percepción, es algo viejo el documental pero estoy segura que les servirá para entender muchas cosas.
lunes, 19 de marzo de 2012
Bienvenidos a Holanda - Lectura
A menudo me piden que describa la experiencia de criar a un niño con una discapacidad, que intente ayudar a la gente que no han compartido esa experiencia única a imaginar cómo se sentirían. Es así...
Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones fabulosas en Italia. Compras un montón de guías y haces tus maravillosos planes. El Coliseo. El David de Miguel Ángel. Las góndolas de Venecia. Puede que aprendas algunas frases útiles en italiano. Es todo muy emocionante.
Después de meses de ansiosa anticipación, finalmente llega el día. Preparas tus maletas y allá vas. Varias horas más tarde el avión aterriza. La azafata viene y dice: "Bienvenido a Holanda".
- ¿Holanda? - dices -. ¿Cómo que Holanda? Yo me embarqué para Italia. Se supone que estoy en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia.
- Pero ha habido un cambio en la ruta de vuelo. Han aterrizado en Holanda y aquí se debe quedar.
- Pero ha habido un cambio en la ruta de vuelo. Han aterrizado en Holanda y aquí se debe quedar.
Lo importante es que no te han llevado a ningún lugar horrible, asqueroso y sucio, lleno de pestilencia, hambruna y enfermedad. Simplemente es un sitio diferente.
Así que tienes que salir y comprarte nuevas guías. Y tienes que aprender una lengua completamente nueva. Y conocerás a un grupo entero de gente que nunca habrías conocido.
Simplemente es un sitio diferente. Camina a un ritmo más lento que Italia, es aparentemente menos impresionante que Italia. Pero cuando, después de haber estado un rato allí, contienes el aliento y miras alrededor, empiezas a notar que en Holanda hay molinos de viento. Holanda tiene tulipanes. Holanda tiene incluso Rembrandts.
Pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo de Italia y todos presumen muy alto de qué maravillosamente se lo han pasado en italia. Y, durante el resto de tu vida, dirás "Sí, ahí era donde se suponía que yo iba. Eso es lo que había planeado."
Y ese dolor nunca, nunca, nunca, se irá, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy importante.
Pero si te pasas la vida quejándote del hecho de que nunca llegaste a Italia, puede que nunca tengas libertad para disfrutar de las cosas, muy especiales, maravillosas, de Holanda.
Escrito por Emily Pearl Kingsley,
escritora de Barrio Sésamo,
madre de un niño con Síndrome de Down.
madre de un niño con Síndrome de Down.

Glosario de Anatomia
Madurez: Es el punto culminante de un proceso de crecimiento y desarrollo, que consiste en la integración de muchas y muy diversas cualidades, y que implica a toda la persona humana, desde lo físico, lo psicológico y lo espiritual, logrando así una armonía y proporción entre el modo de vivir y la naturaleza humana.
Periodo Crítico: Etapa especifica en el desarrollo animal o humano durante la cual se conforman y amoldan de por vida, ciertos tipos de comportamientos normales.
Plasticidad Cerebral: Plasticidad cerebral se refiere a la adaptación que experimenta el sistema nervioso ante cambios en su medio externo e interno, además puede reflejar la adaptación funcional del cerebro para minimizar los efectos de las lesiones estructurales y funcionales.
Principio cefalocaudal: (del latín "de la cabeza a la cola") establece que el desarrollo avanza desde la cabeza hasta la parte inferior del tronco.
Principio proximodixtal: (del latín "de cerca a lejos"), el desarrollo avanza desde las partes próximas al centro del cuerpo hacia las distantes.
Plasticidad Cerebral: Plasticidad cerebral se refiere a la adaptación que experimenta el sistema nervioso ante cambios en su medio externo e interno, además puede reflejar la adaptación funcional del cerebro para minimizar los efectos de las lesiones estructurales y funcionales.
Principio cefalocaudal: (del latín "de la cabeza a la cola") establece que el desarrollo avanza desde la cabeza hasta la parte inferior del tronco.
Principio proximodixtal: (del latín "de cerca a lejos"), el desarrollo avanza desde las partes próximas al centro del cuerpo hacia las distantes.
Neurotransmisor: Cualquiera de los numerosos agentes químicos que modifican o producen impulsos nerviosos entre la sinapsis.
Modulación: Capacidad de responder de manera flexible a nuestro ambiente, tomando en consideración un complejo arreglo de factores.
Neurona sensorial primaria: Es el primer vínculo en la cadena aferente entre los receptores sensoriales.
Receptor sensorial: Son las primeras neuronas en registrar la presencia de estímulos.
Neurona motora: Conducen los impulsos del cerebro y la médula espinal hasta los receptores. Ejemplo, las glándulas exocrinas y los músculos.
Interneurona: Son las neuronas que no reciben información directa del ambiente o provocan de modo directo la contracción muscular.
Neurona sensorial primaria: Es el primer vínculo en la cadena aferente entre los receptores sensoriales.
Receptor sensorial: Son las primeras neuronas en registrar la presencia de estímulos.
Neurona motora: Conducen los impulsos del cerebro y la médula espinal hasta los receptores. Ejemplo, las glándulas exocrinas y los músculos.
Interneurona: Son las neuronas que no reciben información directa del ambiente o provocan de modo directo la contracción muscular.
Sinapsis: Es la relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas. Es una unión intercelular especializada entre neuronas en estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso.
Vesícula sináptica: Son pequeñas esferas ubicadas en el extremo de los axones en las neuronas del sistema nervioso. Estas esferas tienen paredes de membrana rellenas con neurotransmisores.
Membrana presináptica y posináptica:Son membranas que se encuentran al principio y al final de los axones cuando un impulso que viaja por un axón alcanza el axón termina provoca que estas vesículas sinápticas se fusionen y viertan su contenido en la sinapsis.
Mielina: Es una lipoproteína que constituye un sistema de bicapas fosfolipídicas formadas por esfingolípido y es una sustancia que constituya las vainas de numerosas fibras nerviosas, está compuesta de gran parte de grasa que da a las fibras un aspecto blanco cremoso.
Axón terminal: El axón terminal está ramificado, aunque de manera menos extensa que la dendrita de modo que un solo axón puede hacer contacto funcional con cientos de sitios dendríticos sobre muchas otras neuronas.
Glía: Es el sistema nervioso central proporciona soporte estructural y nutritivo a las neuronas. Son células que dan soporte a la estructura de cerebro. Su nombre proviene de la palabra griega "pegamento".
Barrera hematoencefálica: Es un mecanismo importante para preservar la integridad fisiológica del cerebro y también es una barrera formada por células epiteliales en los capilares que irrigan al sistema nervioso central. Esta barrera permite en forma selectiva la entra de sustancia nutritiva y vital como glucosa, algunos iones y oxígeno, bloqueando al mismo tiempo la entrada de otras sustancias tóxicas o nocivas para el tejido cerebral. En otras palabras, es una barrera selectiva entre la sangre circulante y el sistema nervioso central, mantenido por el plexo coroideo en el sistema nervioso central.
Permeabilidad o conductancia: Es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Y en las membranas es la facilidad de las moléculas para atravesarla. Esto depende principalmente de la carga eléctrica y en menor medida, de la masa molar de la molécula. Moléculas pequeñas o con carga eléctrica neutra pasan la membrana más fácilmente que elementos cargados eléctricamente y moléculas grandes. Además la membrana es selectiva, lo que significa que permite la entrada de unas moléculas y restringe la de otras.
Bombas de Sodio-Potasio: Es una proteína presente en todas las membranas plasmáticas de las células. Cuyo objetivo es eliminar sodio de la célula e introducir potasio en el citoplasma. Ese intercambio permite mantener las diferentes concentraciones entre ambos cationes. La proteína transmembrana "bombea" tres cationes de sodio expulsándolos fuera de la célula y lo propio hace con dos cationes de potasio al interior de ella, de esa forma se genera un potencial eléctrico negativo intracelular.
Glía: Es el sistema nervioso central proporciona soporte estructural y nutritivo a las neuronas. Son células que dan soporte a la estructura de cerebro. Su nombre proviene de la palabra griega "pegamento".
Barrera hematoencefálica: Es un mecanismo importante para preservar la integridad fisiológica del cerebro y también es una barrera formada por células epiteliales en los capilares que irrigan al sistema nervioso central. Esta barrera permite en forma selectiva la entra de sustancia nutritiva y vital como glucosa, algunos iones y oxígeno, bloqueando al mismo tiempo la entrada de otras sustancias tóxicas o nocivas para el tejido cerebral. En otras palabras, es una barrera selectiva entre la sangre circulante y el sistema nervioso central, mantenido por el plexo coroideo en el sistema nervioso central.
Permeabilidad o conductancia: Es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Y en las membranas es la facilidad de las moléculas para atravesarla. Esto depende principalmente de la carga eléctrica y en menor medida, de la masa molar de la molécula. Moléculas pequeñas o con carga eléctrica neutra pasan la membrana más fácilmente que elementos cargados eléctricamente y moléculas grandes. Además la membrana es selectiva, lo que significa que permite la entrada de unas moléculas y restringe la de otras.
Bombas de Sodio-Potasio: Es una proteína presente en todas las membranas plasmáticas de las células. Cuyo objetivo es eliminar sodio de la célula e introducir potasio en el citoplasma. Ese intercambio permite mantener las diferentes concentraciones entre ambos cationes. La proteína transmembrana "bombea" tres cationes de sodio expulsándolos fuera de la célula y lo propio hace con dos cationes de potasio al interior de ella, de esa forma se genera un potencial eléctrico negativo intracelular.
Potencial de acción: Es una honda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sean una característica microscópica especial para la vida de los animales. Pueden generarse por diversos tipos de células corporales, pero las más activas en su uso son las células del sistema nervioso para enviar mensajes entre células nerviosas (sinapsis) o desde celular nerviosas a otros tejidos corporales, como el músculo o las glándulas.
Dopamina: La dopamina es un neurotransmisor fabricado por el organismo a partir de un aminoácido aportado por la alimentación: la tiroxina. Las neuronas que contienen dopamina se encuentran en varias zonas del cerebro: el hipotálamo, la sustancia negra, la corteza cerebral y el sistema límbico.
Epinefrina: Estimula el sistema nervioso simpático (receptores alfa y ß), aumentando de esa forma la frecuencia cardiaca, gasto cardíaco y circulación coronaria. Mediante su acción sobre los receptores ß de la musculatura lisa bronquial, la adrenalina provoca una relajación de esta musculatura, lo que alivia sibilancias y disnea.
Norepinefrina: es una catecolamina con múltiples funciones fisiológicas y homeostáticas que puede actuar comohormona y como neurotransmisor. Las áreas del cuerpo que producen o se ven afectadas por la norepinefrina son descritas como noradrenérgicas. Su rol como neurotransmisor. Es liberada de las neuronas simpáticas afectando el corazón. Un incremento en los niveles de norepinefrina del sistema nervioso simpático incrementa el ritmo de las contracciones como hormona del estrés.
Serotonina: Son neurotransmisores que se encuentran en varias regiones del sistema nervioso central y que tienen mucho que ver con el estado de animo, sus funciones de la serotonina está la de regular el apetito mediante la saciedad, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura corporal, la actividad motora y las funciones perceptivas y cognitivas. La serotonina interviene en otros conocidos neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, que están relacionados con la angustia, ansiedad, miedo, agresividad, así como los problemas alimenticios.
Monoaminas: Las monoaminas constituyen el grupo principal de neurotransmisores del sistema nervioso (SN). La característica diferencial de estas sustancias es la presencia de un grupo amino (-NH2), por lo que también se denominan aminas biógenas.
Proceden de aminoácidos precursores definiendo así dos grupos: las catecolaminas, derivadas de la tirosina, aunque para su anabolismo acortan el camino iniciándolo en la paratirosina; y las indolaminas, que derivan del triptófano.
Proceden de aminoácidos precursores definiendo así dos grupos: las catecolaminas, derivadas de la tirosina, aunque para su anabolismo acortan el camino iniciándolo en la paratirosina; y las indolaminas, que derivan del triptófano.
Glutamato: El glutamato es producido en el organismo humano y desempeña una función fundamental en el metabolismo. Se encuentran casi dos kilogramos de glutamato natural en los músculos, el encéfalo, los riñones, el hígado y otros órganos y tejidos. Además, el glutamato se encuentra en abundancia en la lecha materna, a concentraciones casi diez veces mayor que en la leche de vaca.
Aspartato: que se encuentra en varios tejidos del organismo de los mamíferos, especialmente en el corazón, el hígado y el tejido muscular.
Glicina: Es el más simple de los aminoácidos que intervienen en la composición de las proteínas.
Acetilcolina: Es el noveno neurotransmisor que se encontró en la unión entre las neuronas motoras y el músculo y fue el primer neurotransmisor en ser identificado.
Neuropéptidos: Son cadenas cortas de aminoácidos y están involucrados en la mediación de varios procesos neurobiológicos.
Autorreceptores: Regulan la cantidad de neurotransmisores durante la sinapsis. Están sobre la membrana presináptica.
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"Sale la señora habladora" (se saca la lengua)
"Mira a los lados" (mueve la lengua primero un lado luego al otro)
"Barre el camino.
"Limpia las cortinas" (pasa la lengua por los dientes) ((a este se le cayo un ojito y no se le he vuelto a pegar lo siento))