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Fundamentos de Neurociencia, Parte 3: El Cerebro
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Fundamentos de Neurociencia, Parte 3: El Cerebro

Acceda a una comprensión rigurosa y a nivel de sistemas del cerebro humano, desde la biología celular hasta la conciencia. Este curso lo guía a través de la neuroanatomía, los sistemas de neurotransmisores, las vías sensoriales y motoras, la memoria, la emoción y los principales trastornos cerebrales. Ya sea que esté avanzando en una carrera de investigación o profundizando su conocimiento clínico, esta es la base definitiva en neurociencia que ha estado buscando.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

  • Mapee con precisión las principales divisiones anatómicas, los lóbulos y las estructuras subcorticales del cerebro.

  • Analice cómo las neuronas generan, propagan y transmiten señales eléctricas y químicas.

  • Recorra las vías sensoriales y motoras desde los receptores periféricos hasta las áreas de procesamiento cortical.

  • Comprenda cómo los sistemas de neurotransmisores regulan la cognición, la emoción y la conducta motivada.

  • Examine los mecanismos de plasticidad sináptica y consolidación de la memoria a través de los sistemas cerebrales.

  • Aplique modelos a nivel de circuitos a condiciones neurodegenerativas, psiquiátricas y neurológicas.

Cómo estudias de forma práctica Fundamentos de Neurociencia, Parte 3: El Cerebro

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Contenido del curso

8 Capítulos • 40 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Introducción a la anatomía cerebral

  • Lección 1 • Visión general del sistema nervioso central

    Define el SNC y su relación con el sistema nervioso periférico. Proporciona el contexto estructural necesario antes de examinar regiones cerebrales individuales.

  • Lección 2 • Principales divisiones y regiones cerebrales

    Revisa las divisiones del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Conecta los límites regionales macroscópicos con las especializaciones funcionales que se exploran en capítulos posteriores.

  • Lección 3 • Organización cortical y lóbulos

    Mapea los cuatro lóbulos corticales y sus principales zonas funcionales. Presenta las circunvoluciones y los surcos como puntos de referencia para localizar áreas cerebrales específicas.

  • Lección 4 • Neuroimagen para el estudio estructural

    Explica cómo la resonancia magnética y la tomografía computarizada revelan la anatomía cerebral en sujetos vivos. Prepara a los estudiantes para interpretar imágenes estructurales utilizadas a lo largo del curso.

  • Lección 5 • Estructuras subcorticales a simple vista

    Presenta el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales y las estructuras límbicas. Establece sus posiciones con respecto a la corteza para un estudio más profundo en capítulos posteriores.

Capítulo 2Ver detalles

Neuronas, glía y células cerebrales

  • Lección 1 • Potenciales de membrana y canales iónicos

    Explica el potencial de membrana en reposo a través de los gradientes iónicos y la permeabilidad selectiva. Proporciona la base biofísica para comprender la generación del potencial de acción.

  • Lección 2 • Generación y propagación del potencial de acción

    Traza la secuencia de despolarización, repolarización y períodos refractarios. Vincula la velocidad de conducción con el diámetro del axón y la mielinización establecidos anteriormente.

  • Lección 3 • Fundamentos de la transmisión sináptica

    Describe las sinapsis químicas y eléctricas, la liberación de vesículas y la unión a receptores. Prepara el escenario para los sistemas de neurotransmisores que se tratan en el próximo capítulo.

  • Lección 4 • Estructura y clasificación neuronal

    Detalla el soma, las dendritas, el axón y los terminales como compartimentos funcionales. La clasificación por morfología y conectividad fundamenta la discusión posterior sobre la organización de circuitos.

  • Lección 5 • Tipos y funciones de las células gliales

    Cubre los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias. Demuestra que la glía regula activamente la función neuronal en lugar de solo proporcionar soporte estructural.

Capítulo 3Ver detalles

Sistemas de neurotransmisores del cerebro

  • Lección 1 • Sistemas de neurotransmisores monoaminérgicos

    Cubre las vías de la dopamina, serotonina, norepinefrina e histamina y sus objetivos de proyección. Vincula la disfunción monoaminérgica con las condiciones psiquiátricas y neurológicas presentadas más adelante.

  • Lección 2 • Manipulación farmacológica de transmisores

    Analiza cómo los agonistas, antagonistas, inhibidores de la recaptación y bloqueadores enzimáticos alteran la señalización sináptica. Prepara a los estudiantes para evaluar los mecanismos de los fármacos en contextos clínicos y de investigación.

  • Lección 3 • Neuropéptidos y neuromoduladores

    Presenta los opioides, la sustancia P, el neuropéptido Y y otros péptidos moduladores. Explica la transmisión por volumen y cómo los péptidos modifican la ganancia del circuito en escalas de tiempo más largas.

  • Lección 4 • Sistemas de glutamato y GABA

    Examina los principales transmisores excitatorios e inhibitorios y sus subtipos de receptores. Establece el equilibrio excitación-inhibición, crítico para todas las discusiones de circuitos posteriores.

  • Lección 5 • Acetilcolina y circuitos colinérgicos

    Describe los núcleos colinérgicos del prosencéfalo basal y del tronco encefálico y sus objetivos corticales. Conecta la acetilcolina con la atención, la memoria y la regulación autonómica.

Capítulo 4Ver detalles

Procesamiento sensorial en el cerebro

  • Lección 1 • Vías somatosensoriales y del dolor

    Describe los tractos del cordón posterior-lemnisco medial y espinotalámico para el tacto y el dolor. Conecta los mapas corticales somatotópicos con fenómenos clínicos como la sensación del miembro fantasma.

  • Lección 2 • Olfacción, gusto e interocepción

    Examina las vías quimiosensoriales y sus conexiones límbicas directas, además de las señales interoceptivas de los órganos corporales. Destaca cómo estos sistemas influyen en la emoción y la homeostasis.

  • Lección 3 • Procesamiento auditivo y vestibular

    Sigue el sonido desde la cóclea a través de los núcleos del tronco encefálico hasta la corteza auditiva. Contrasta la organización tonotópica con los circuitos vestibulares del equilibrio en el oído interno.

  • Lección 4 • Principios de codificación sensorial

    Cubre los tipos de receptores, la transducción y las estrategias de codificación, como la codificación por frecuencia y temporal. Establece principios de codificación universales aplicables a todas las modalidades sensoriales.

  • Lección 5 • Vías del sistema visual

    Mapea la vía de la retina a la corteza a través del núcleo geniculado lateral y V1. Presenta las corrientes dorsal y ventral como rutas de procesamiento paralelo para la visión espacial y de objetos.

Capítulo 5Ver detalles

Sistemas motores y control del movimiento

  • Lección 1 • Reflejos, postura y locomoción

    Cubre los arcos reflejos espinales, el control postural del tronco encefálico y los generadores centrales de patrones para la locomoción. Demuestra cómo los circuitos subcorticales mantienen el movimiento sin una entrada cortical continua.

  • Lección 2 • Contribuciones del cerebelo al movimiento

    Explica la circuitería de la corteza cerebelosa, la salida de los núcleos profundos y la función de corrección de errores. Vincula el daño cerebeloso con la ataxia y el deterioro del aprendizaje motor.

  • Lección 3 • Organización de la corteza motora

    Describe la corteza motora primaria, las áreas premotora y motora suplementaria y sus mapas somatotópicos. Establece el origen cortical de los comandos motores voluntarios.

  • Lección 4 • Circuitos motores de los ganglios basales

    Analiza las vías directa e indirecta a través de los ganglios basales y sus salidas talámicas. Conecta el desequilibrio de los circuitos con los trastornos del movimiento hipocinéticos e hipercinéticos.

  • Lección 5 • Tractos corticoespinal y corticobulbar

    Traza las vías motoras descendentes desde la corteza hasta las neuronas motoras espinales y los núcleos del tronco encefálico. Distingue los signos de lesión de neurona motora superior e inferior para relevancia clínica.

Capítulo 6Ver detalles

Emoción, motivación y el sistema límbico

  • Lección 1 • Revisión de la anatomía del sistema límbico

    Revisa las estructuras límbicas con énfasis en la conectividad entre la amígdala, el hipocampo, el cíngulo y el hipotálamo. Se basa en la anatomía anterior para respaldar el análisis a nivel de circuitos.

  • Lección 2 • Regulación prefrontal de la emoción

    Analiza cómo la corteza prefrontal ventromedial y dorsolateral regulan la amígdala y guían la toma de decisiones. Conecta el desequilibrio prefrontal-límbico con la ansiedad, la depresión y la impulsividad.

  • Lección 3 • Estrés, miedo y el eje HHA

    Describe la activación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y los efectos de los glucocorticoides en el cerebro. Vincula el estrés crónico con la atrofia del hipocampo y la disfunción prefrontal.

  • Lección 4 • Circuitos de recompensa y motivación

    Traza la vía dopaminérgica mesolímbica desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens. Explica la señalización del error de predicción y su papel en el aprendizaje por refuerzo.

  • Lección 5 • Bases neuronales de la generación de emociones

    Contrasta las teorías de la evaluación, los marcadores somáticos y el construccionismo de la emoción. Identifica las contribuciones de la amígdala y la ínsula a la experiencia emocional subjetiva.

Capítulo 7Ver detalles

Aprendizaje, memoria y plasticidad

  • Lección 1 • Plasticidad neuronal en el desarrollo y en el adulto

    Cubre los períodos críticos, la plasticidad dependiente de la experiencia y la neurogénesis en el hipocampo adulto. Evalúa cómo los principios de plasticidad informan las estrategias de rehabilitación y entrenamiento cognitivo.

  • Lección 2 • Amígdala y memoria emocional

    Analiza cómo la amígdala modula la consolidación del hipocampo durante eventos emocionalmente excitantes. Explica el condicionamiento del miedo como modelo para estudiar los circuitos de aprendizaje emocional.

  • Lección 3 • Mecanismos de plasticidad sináptica

    Examina la potenciación a largo plazo, la depresión a largo plazo y la plasticidad dependiente de la temporización de los impulsos a nivel molecular. Vincula la activación de los receptores NMDA con los cambios estructurales de las sinapsis.

  • Lección 4 • Clasificación de los sistemas de memoria

    Distingue los sistemas de memoria declarativa, procedimental, de trabajo y episódica y sus sustratos neuronales. Proporciona el marco taxonómico para todas las discusiones posteriores sobre circuitos de memoria.

  • Lección 5 • Hipocampo y lóbulo temporal medial

    Detalla la anatomía de los subcampos del hipocampo, las aferencias entorrinales y sus funciones en la codificación y consolidación. Conecta los estudios de lesiones con déficits de memoria específicos observados clínicamente.

Capítulo 8Ver detalles

Funciones cognitivas superiores y trastornos cerebrales

  • Lección 1 • Conciencia y sistemas de alerta

    Examina las redes de alerta ascendentes, la dinámica talamocortical y los correlatos neuronales de la conciencia. Presenta los trastornos de la conciencia como pruebas de estos modelos de circuitos.

  • Lección 2 • Trastornos neurodegenerativos

    Analiza las enfermedades de Alzheimer, Parkinson y Huntington a través de la lente de la degeneración de circuitos y la agregación de proteínas. Conecta la patología con los síntomas utilizando el conocimiento de capítulos anteriores.

  • Lección 3 • Función ejecutiva y corteza prefrontal

    Define la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la planificación como funciones prefrontales. Conecta el daño del lóbulo frontal con el síndrome disejecutivo y el deterioro en la vida real.

  • Lección 4 • Trastornos psiquiátricos y circuitos cerebrales

    Aplica modelos a nivel de circuitos a la esquizofrenia, la depresión mayor y los trastornos de ansiedad. Evalúa cómo los tratamientos farmacológicos y de neuroestimulación se dirigen a las disfunciones de circuitos identificadas.

  • Lección 5 • Lenguaje y lateralización

    Mapea las áreas de Broca y Wernicke dentro de la red más amplia del lenguaje y explica la especialización hemisférica. Analiza los subtipos de afasia como evidencia del procesamiento distribuido del lenguaje.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Estudiantes de medicina: construyan una base en neurociencia antes de la formación clínica.

  • Enfermeros y otros profesionales de la salud: profundicen su conocimiento neurológico para la atención de pacientes.

  • Psicólogos: conecten la teoría conductual con los mecanismos cerebrales subyacentes.

  • Periodistas científicos: obtengan conocimiento preciso y detallado para informar sobre neurociencia con credibilidad.

  • Educadores y orientadores escolares: comprendan el desarrollo cerebral para apoyar mejor a sus estudiantes.

  • Profesionales curiosos en tecnología o derecho: exploren cómo el cerebro impulsa la toma de decisiones humanas.

Lo que dicen nuestros estudiantes

Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
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Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
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André Felipe
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt

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Preguntas frecuentes

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