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Tecido Nervoso

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Machado, Angelo; Haertel Machado, Lucia. Neuroanatomia Funcional. 3ed. Editora Atheneu. Capítulo 3: Tecido Nervoso.
Autora do Resumo: Maressa Martins
	Fibra de purkinje = coração
Célula de purkinje = cerebelo
	NEURÔNIO
Os neurônios são células excitáveis e que se comunicam entre si ou com músculos/glândulas por meio de sinapse elétrica 
Após a diferenciação, os neurônios não se dividem (não há novos neurônios sendo sintetizados)
Observação: bulbo olfatório e hipocampo são duas partes do cérebro em que há formação de novos neurônios mesmo diariamente, mesmo em adultos
O estímulo/potencial de ação/estímulo nervoso tem um sentido unidirecional: dendrito, corpo celular, axônio e ramificações terminais do axônio ou corpo celular, axônio e ramificações terminais ou axônio e ramificações terminais (sinapse mais rara)
Cone de implantação/axonal/zona de disparo (região que fica localizada na parte final do corpo celular que vai para o axônio): o neurônio recebe muitas sinapses, porem depende da somatória dos potenciais de ação para ele perpetuar o disparo (deve atingir o limiar necessário)
Partes de um neurônio:
· Corpo celular: sintetiza moléculas
· Dendritos: local de recepção de sinapses
· Axônio: conduz os potenciais de ação, mas pode receber sinapses
· Mielina: aumenta a velocidade de propagação do potencial de ação
· Terminal axonal: liberação de neurotransmissor para que ocorra a sinapse 
Dentro do corpo celular, há presença de organelas:
O corpo celular é o centro metabólito do neurônio
· Núcleo/nucléolo: responsável pela expressão genica e síntese proteica (neurotransmissores)
· Mitocôndria: síntese de ATP – manutenção do potencial de repouso da célula (carga positiva fora e negativa dentro) por meio da bomba de sódio e potássio. Quando o impulso elétrico está passando, há pouco gasto de ATP
· Complexo de golgi: formação das vesículas sinápticas e distribui as proteínas para o neurônio 
· RER ou corpos de Nissl: ribossomos muito unidos e/ou aderidos ao RER
· REL: armazenamento de cálcio em caso de aumento de cálcio no meio intracelular, o pH diminui e é ativado apoptose 
· Vesículas simpáticas: vesículas formam as a partir do complexo de golgi e armazenam em seu interior, neurotransmissores 
Sobre todo o neurônio: citoesqueleto
É importante porque define a forma da célula, se um neurônio perder a sua forma, perde a sua função. Exemplo: doença de Alzheimer e doença de Parkinson têm em comum o comprometimento do citoesqueleto. Além disso o citoesqueleto é responsável pelo movimento e transporte e pelo posicionamento das organelas (fluxo axoplasmático – é bidirecional; anterógrado, corpo para a terminação, ou retrógado, terminação para o corpo). A vesícula segue o citoesqueleto ate chegar na terminação axonal. O citoesqueleto se polimeriza constantemente. 
	
Microtúbulos
	Tubulina + MAPs (proteína TAU)
Responsáveis pela formação estrutural
Exemplo: proteína TAU é a responsável pela doença de Alzheimer 
	
Filamentos intermediários
ou
neurofilamentos
	Polipeptídios
Responsável pela estabilidade mecânica
Exemplo: trauma cranioencefálico (o cérebro se move e rompe axônios) 
	
Microfilamentos
	Filamentos de actina
Responsável pela morfogênese dos dendritos e de sináptica (neuroplasticidade)
A neuroplasticidade da criança é diferente da do adulto: quanto mais nova a criança, ela pode escolher quais sinapses são mais comuns e tranquilas para ela. As sinapses não deixam de existir, so não são usadas e ficam adormecidas. Com a maturidade, novas experiencias, essas sinapses podem ser reativadas. Desse modo, o idoso tem condição de criar sinapses.
Dendritos:
São ramificações especializadas em receber estímulos 
Axônios
O axônio apresenta comprimento variável e seu citoplasma contem: microtúbulos, neurofilamentos, microfilamentos, RER, mitocôndrias e vesículas.
Os axônios estabelecem conexões com músculos, glândulas, outros neurônios e também capilares sanguíneos. Esse ultimo grupo, se caracteriza pelos neurônios neurossecretores, os quais são especializados em secreção e estão localizados no hipotálamo. 
Tipos de neurônios:
Classificação funcional dos neurônios:
· Sensitivo (aferente): corpo celular no gânglio
· Motor (eferente): corpo celular no SNC
	CÉLULAS DA GLIA DO SNC
A neuróglia é composto pelas células:
	Astrócitos
	Oligodendrócitos
	Microgliócitos
	Células ependimárias
	ASTRÓCITO
É uma célula que contém prolongamentos advindos de uma massa citoplasmática central com núcleo
· Astrócitos protoplasmáticos: substância cinzenta
· Astrócitos fibrosos: substância branca
· Astrócitos velados: cerebelo
Os Astrócitos apresentam grande quantidade de filamentos intermediários em seu citoplasma. 
Os pés vasculares são os prolongamentos dos Astrócitos que abrangem os capilares sanguíneos. Essas estruturas também envolvem a região sináptica, isolando o processo sináptico como forma de proteção. 
No geral, as funções são de proteção, sustentação (suporte para a bainha de mielina), isolamento de neurônios, barreira (barreira hematoencefálica) e nutrição
Em 2 tem-se os astrócitos.
	OLIGODENDRÓCITOS
Apresentam nomes diferentes de acordo com a localização:
· Oligodendrócito satélite ou perineuronal: pericárdio (corpo celular de neurônios) e dendritos 
· Oligodendrócito fascicular: fibras nervosas – responsáveis pela formação da bainha de mielina 
Apresenta também os pés vasculares, como nos Astrócitos e são produtoras de mielina (acelera a produção do impulso). 
	MICROGLIÓCITOS
São células pequenas e alongadas com núcleo alongado e contorno irregular. É encontrada tanto na substância branca, como na cinzenta. Sua principal função é fagocítica (monócito no tecido nervoso) 
	CÉLULAS EPENDIMÁRIAS
São remanescentes do neuroepitélio embrionário. É um epitélio cuboide ou prismático simples que reveste as paredes dos ventrículos cerebrais, do aqueduto cerebral e do canal central da medula espinhal. 
	NEURÓGLIA DO SNP
Dependendo do fenótipo expressado, apresenta-se dois tipos de células:
· Células satélites
· Células de Schwann
As células satélites envolvem o corpo do neurônio, gânglios sensitivos e SNA. Seu núcleo é achatado. 
Já as células de Schwann circundam os axônios formando seus envoltórios (bainha de mielina e neurilema). Seu núcleo é ovoide ou alongado e apresenta nucléolos evidentes. Tem como função a regeneração das fibras nervosas e são fagócitos.

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