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Tecido nervoso

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Tecido Nervoso
· O tecido nervoso apresenta abundância e variedade de células, mas é pobre em matriz extracelular.
· Os neurônios são responsáveis pela transmissão da informação (impulso nervoso) através da diferença de potencial elétrico na sua membrana.
· As demais células são designadas células da neuroglia (ou da glia), estas, sustentam os neurônios e podem participar da atividade neuronal ou da defesa.
· A matriz extracelular deve constituir 10 a 20% do volume do encéfalo.
· Não há fibras, mas há glicosaminoglicanos (macromoléculas)
ex: ácido hialurônico.
· Essas macromoléculas conferem uma estrutura de gel ao líquido tissular, permitindo a difusão entre capilares e células. (permite a difusão entre os capilares e as células como o2, gases, nutrientes. Via de mão dupla.)
· O tecido nervoso encontra-se distribuído pelo organismo, mas está interligado, resultando no sistema nervoso.
· Forma órgãos como o encéfalo e a medula espinal, que compõe o sistema nervoso central (SNC)
· O tecido nervoso localizado além do sistema nervoso central constitui o sistema nervoso periférico (SNP) e é constituído por aglomerados de neurônios, os gânglios nervosos, e por feixes de prolongamentos dos neurônios, os nervos.
O sistema nervoso compreende:
Nervos: feixes de prolongamentos dos neurônios (constituídos por axônios), envoltos por tecido conjuntivo.
Gânglios Nervosos: são dilatações situadas nos nervos que contêm corpos celulares.
Tecido Conjuntivo associado ao tecido nervoso periférico
Fascículo: um monte de prolongamentos de neurônios envolvidos pelo perineuro.
Divisão Funcional do Sistema Nervoso
Funções:
Detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações geradas pelos estímulos sensoriais (comunicação interna: órgãos e sistemas / comunicação externa: organismo com ambiente).
Organizar e coordenar, direta e indiretamente, o funcionamento de quase todas as funções do organismo, entre as quais as funções motoras, viscerais, endócrinas e psíquicas/cognitivas (pensamento, aprendizado, criatividade).
Células do tecido nervoso
O tecido é constituído por células especializadas na geração e transmissão de impulsos elétricos, os neurônios, e pelas células da glia ou neuroglias, que têm diferentes funções conforme o seu tipo.
Células do tecido nervoso: neurônio
Neurônio: é a unidade básica do sistema nervoso, têm forma e tamanho variados de acordo com a sua localização e função.
Em seu interior o retículo endoplasmático rugoso sintetiza em abundância proteínas estruturais (constituintes de membranas e organelas) e enzimas, envolvidas no processo de síntese e liberação de neurotransmissores.
Os neurônios possuem uma morfologia extremamente complexa, porém a grande maioria apresenta os seguintes componentes: corpo, dendrito e axônio.
A formação e propagação do impulso nervoso ocorrem no neurônio.
O impulso nervoso é um impulso de natureza elétrica que se propaga n neurônio em geral no sentido:
Dendritos axônio
O impulso nervoso tem sempre a mesma natureza, a mesma intensidade e o mesmo sentido no neurônio.
A membrana do neurônio em repouso é polarizada.
A despolarização é a inversão da polaridade da membrana.
Esse evento ocorre na formação da propagação do impulso nervoso.
https://www.biologiatotal.com.br/superior/saude/videoaulas/histologia-humana-superior/tecido-nervoso-superior
Células do tecido nervoso
Sinapse: A transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro depende de estruturas altamente especializadas denominadas sinapses. (funciona através de neurotransmissores)
A sinapse é uma porção especializada de contato entre duas células, as membranas das duas células ficam separadas por um espaço de 20 a 30 nm, denominado de fenda sináptica (locais de contato entre neurônios e outras células efetoras, por exemplo, células musculares e glandulares)
No local da sinapse, as membranas são denominadas membranas pré-sináptica (membrana do terminal axônico) e membrana pós sináptica (membrana do dendrito, axônio ou célula efetora)
Na poção terminal do axônio (telodendro) observam-se numerosas vesículas sinápticas que contém substâncias denominadas neurotransmissores, que são mediadores químicos responsáveis pela transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro.
Os neurotransmissores são liberados pela membrana pré-sináptica na fenda sináptica e aderem a receptores localizados na membrana pós-sináptica, promovendo a condução do impulso nervoso através do intervalo sináptico.
A função da sinapse é transformar um sinal elétrico (impulso nervoso) do neurônio pré-sináptico em um sinal químico que atua sobre a célula pós-sinaptica.
Tipos de sinapses
A maioria das sinapses se estabelece entre axônio e dendrito, denominada de axodendrítica.
O axônio também pode estabelecer um contato sináptico com o corpo celular de outro neurônio, denominada de axossomática.
Ou estabelecer contato sináptico com outro axônio axoaxomica.
A sinapse entre um neurônio e uma célula muscular é a junção neuromuscular (ou placa motora).
Neurônios
Podem ser classificados morfologicamente como:
multipolar: (grande maioria dos neurônios) apresentam mais de dois prolongamentos celulares, muitos dendritos e um axônio partindo do corpo celular.
Bipolar: dois prolongamentos celulares.
Pseudo-unipolar: único prolongamento que nasce do corpo celular e depois divide em dois, dirigindo-se um ramo para a periferia (funciona como dendrito) e outro para o sistema nervoso central (funciona como axônio).
Os neurônios podem ser classificados funcionalmente como:
Neurônios receptores – percebem o ambiente (químicos, luz, som, toque) e codificam essas informações em mensagens eletroquímicas, que são transmitidas pelos neurônios sensoriais.
Neurônios sensoriais (aferentes) – recebem estímulos sensoriais do meio ambiente e do próprio organismo e os conduzem para o SNC, monitorando os ambientes externo e interno.
Neurônios motores (eferentes) – Originam no SNC e conduzem impulsos para os órgãos efetores, tais como glândulas exócrinas e endócrinas e fibras musculares.
Interneurônios (neurônios associativos) – Localizados no SNC, conectam vários neurônios dentro do cérebro e da medula espinal, funcionam como interconectores ou integradores, estabelecendo redes de circuitos entre neurônios sensoriais e motores.
Os neurônios mostram HE núcleo redondo, vesículoso, com nucléolo nítido. O citoplasma é abundante e possui corpúsculos basófilos (corpúsculos de Nissl)
Neuroglias ou células da glia
No tecido nervoso, ao lado dos neurônios há vários tipos celulares, denominados coletivamente de células da glia ou neuroglia.
Calcula-se que há no sistema nervoso cerca de 10 células da glia para cada neurônio, mas em virtude de seu menor tamanho, ocupam aproximadamente metade do volume desse tecido.
Estas células não geram impulsos nervosos nem fazem sinapses.
Ao contrário do neurônio, as células da glia são capazes de multiplicação mitótica, mesmo nos organismos adultos.
Funções: nutrição e sustentação dos neurônios, participam d atividade neural (produção da mielina) e de processos de defesa do tecido nervoso.
Tipos de neuroglias:
Astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e células ependimárias, presentes no sistema nervoso central.
Consideramos também como célula da glia as células de Schwann que está localizada no sistema nervoso periférico e estabelece apenas contato com o axônio dos neurônios.
SNC – oligodendrócitos (envolvem o axônio), astrócitos, micróglia e células ependimárias.
SNP – Células de Schwann (envolve o axônio) e células satélites
Astrócitos: 
São as maiores células da glia, possuem muitos prolongamentos e núcleo esférico e central.
Funções:
- Sustentação mecânica do tecido nervoso.
- Barreira hemato-encefálica (os prolongamentos astrocitários recobrem a superfície externa dos vasos sanguíneos. A interação dos astrócitos com as células endoteliais dos capilares é essencial para a modificação destas, pra construir a barreira hematoencefálica).
- Na substância cinzenta os prolongamentos dos astrócitos envolvem os neurônios, mantendoum microambiente adequado às funções metabólicas destes.
- Os prolongamentos dos astrócitos protoplasmáticos funcionariam como isolantes elétricos de certas sinapses, impedindo que a difusão de neurotransmissores excite indesejavelmente sinapses vizinhas.
- Astrócitos captam neurotransmissores liberados e facilitam o retorno dos precursores aos neurônios para a reutilização
Cicatrização do tecido nervoso.
Oligodendrócitos ou Oligodendróglia
Em impregnações argênticas mostra corpo celular arredondado e pequeno e poucos prolongamentos, curtos, finos e pouco ramificados.
Funções: Essas células são responsáveis pela formação e manutenção das bainhas de mielina para os axônios do SNC, função que nos nervos periféricos é desempenhada pelas células de Schwann.
Cada prolongamento de um oligodendrócito forma um internodo de mielina: expande-se e enrola-se em volta do axônio sucessivas vezes, lembrando um rolo de papel.
Micróglia
O corpo celular das células da micróglia é alongado e pequeno, com o núcleo denso e alongado, impregnada pela prata apresenta citoplasma escasso formando delgados prolongamentos a partir das extremidades da célula, que se ramificam.
Função: A única função reconhecida da micróglia é reagir a lesões do tecido nervoso fagocitando restos celulares.
Células Ependimárias
São células cilíndricas com base afilada e muitas vezes possuem ramificações. Embora sejam células de origem neural, se arranjam como um epitélio simples prismático.
Função: revestir as cavidades do sistema nervoso central.
Células de Schwann
As células de schwann são cilíndricas com núcleo alongado no sentido do eixo celular, estão localizadas no sistema nervoso periférico (SNP), e estabelecem apenas contato com o axônio dos neurônios formando a bainha de mielina.
Função: Estas células são responsáveis pela formação e manutenção das bainhas de mielina para os axônio do SNP, função que no sistema nervoso central é desempenhada pelos oligodendrócitos.
Os axônios de pequeno diâmetro são envolvidos por uma única dobra de membrana plasmática da célula de Schwann, constituem as fibras nervosas amielinicas.
Nos axônios de maior diâmetro, a célula de Schwann forma dobras de membrana concêntricas em espiral em torno do axônio, fibras nervosas mielínicas (a bainha de mielina). 
No sistema nervoso central distinguem-se duas substâncias: cinzenta e branca.
Substância cinzenta encontram os corpos celulares dos neurônios, grande quantidade de fibras nervosas amielinicas, pequena quantidade de fibras nervosas mielínicas e células da glia (oligodendrócitos, astrócitos e células da micróglia.)
A substância branca não contém corpos celulares de neurônios, e apresenta grande quantidade de fibras nervosas mielínicas, pequena quantidade de fibras nervosas amielínicas e células da glia (oligodendrócitos, astrócitos e células da micróglia.).
A localização das substâncias no SNC varia conforme a parte que é analisada. Na medula espinal a substancia cinzenta é central e a substância branca periférica, no encéfalo é o contrário.

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