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Histologia do Tecido nervoso

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HISTOLOGIA DO TECIDO NERVOSO
Referência: Aula da Profª Amanda Soares e Livro Junqueira.
INTRODUÇÃO
O tecido nervoso está distribuído pelo organismo formando
uma rede de comunicação e atua como um coordenador da
função dos órgãos especializados.
SNC - encéfalo + medula espinhal
SNP - nervos (prolongamentos de neurônios) e gânglios
nervosos.
(1) Neurônios
(2) Neuroglia - conjunto de células que sustentam os
neurônios e participam de outras funções
importantes.
Substância cinza (corpos celulares, prolongamento de
neurônios e células da glia)
Substância branca (prolongamentos de neurônios e
células da glia). Cor devido a presença de mielina que
envolve os axônios.
Como ocorre a comunicação celular? As células
excitáveis, respondem a estímulos por meio da modificação
na diferença de potencial elétrico que existe entre as
superfícies externa e interna da membrana celular.
Estímulo (calor, luz, energia mecânica e modificações
químicas do ambiente externo e interno) → Impulso nervoso
(propagação)
Os neurônios por meio dos prolongamentos formam
circuitos. Os quais se comunicam em grau crescente de
complexidade para executar funções cada vez mais
complexas.
NEURÔNIOS_________________________________
Compostos por: dendritos, corpos celulares (pericário) e
axônios. Os 2 primeiros recebem os estímulos e o último
conduz.
Podem ser:
● Multipolares (a maioria e possui mais de 2
axônios),
● Bipolares (um dendrito e um axônio. Ex: Gânglios
cocleares, vestibular, na retina e mucosa olfatória),
● Pseudo-unipolares (prolongamento único que se
divide em dois axônios* - uma para o SNC e outro
para o SNP - , o estímulo não passa pelo corpo
celular. Ex: Gânglios espinhais sensitivos, situados
nas raízes dorsais)
Outra classificação:
Neurônios motores - controlam órgãos efetores, ex:
glândulas endócrinas, exócrinas e fibras musculares.
Neurônios sensoriais - recebem estímulos sensoriais do
meio ambiente e do próprio organismo.
Interneurônios - realizam a comunicação entre outros
neurônios, formando circuitos complexos.
PERICÁRIO (corpo celular)___________________
Além de centro trófico, recebe e integra estímulos, tanto
excitatórios como inibitórios gerados por outras céls.
nervosas.
- Núcleo pouco corado revela alta atividade
sintética, devido a distensão dos cromossomos.
- Corpúsculos de Nissl: retículo endoplasmático
rugoso e complexo de golgi, que forma agregados
de cisternas cheias de polirribossomos livres.
Manchas Basófilas ao microscópio.
- Mitocôndrias presentes em grande quantidade nos
terminais axônicos.
DENDRITOS________________________________
Aumentam a superfície celular, possibilitando a recepção e
integração de impulsos trazidos por diversos axônios.
Se tornam mais finos à medida que se ramificam.
Não apresentam Aparelho de Golgi, de resto é semelhante
ao pericário.
Apresentam pequenas projeções citoplasmáticas, espinhos
ou gêmulas, locais de contato sináptico, geralmente.
AXÔNIOS___________________________________
Um único axônio por neurônio, que é geralmente mais
longo. Este nasce em uma região chamada cone de
implantação e em alguns casos se origina de um dendrito.
Nos neurônios mielinizados, a região entre a bainha e cone
é chamada de segmento inicial, e neste existem vários
canais iônicos, importantes para gerar o impulso
nervoso a partir de estímulos recebidos.
- Tem um diâmetro constante e não se ramificam
abundantemente.
- Axoplasma pobre em organelas, mas rico em
neurofilamentos.
- Porção final é chamada de telodendro.
Fluxo anterógrado - proteínas produzidas no pericário
migram para o axônio.
Fluxo retrógrado - Moléculas migram no sentido inverso e
são reutilizadas no corpo celular. Além disso, leva material
captado por endocitose (incluindo vírus e toxinas).
● Proteínas e microtúbulos fazem esses
transportes. As proteínas motoras (cinesina - fluxo
ant.- e dineína - fluxo retrog.) prendem vesículas,
organelas ou moléculas e “caminham” sobre os
microtúbulos.
PLACAS PERIAXOPLÁSMICAS (terminais) →
produção de proteínas
NEURÓGLIA_________________________________
10 células da glia para cada neurônio, no entanto, ocupam
metade do volume do tecido.
Na vida embrionária estas ajudam na orientação do
crescimento dos dendritos e axônios e na vida adulta
cobrem completamente os pericários e prolongamentos dos
neurônios, atuando como isolante elétrico e possibilitando a
formação de circuitos neuronais independentes, impedindo
a propagação desordenada dos impulsos nervosos que
percorrem esses circuitos.
Tipos celulares presentes:
● Astrócitos
● Oligodendrócitos,
● Microglia,
● Células ependimárias.
● Células satélite e de Schwann (SNP)
Outras características: não geram impulsos nervosos e nem
formam sinapses, mas participam da composição química
do meio onde os neurônios estão localizados.
Também possuem receptores para moléculas
neurotransmissoras em sua superfície
- Se reproduzem por mitose.
1)__ASTRÓCITOS
As maiores células (estreladas com múltiplos processo
irradiando do corpo celular)
Ligam os neurônios aos capilares sanguíneos e a pia-máter
(delgada camada de tecido conjuntivo que reveste o SNC).
Seus prolongamentos envolvem completamente capilares
sanguíneos e os induzem a formar junções oclusivas que
constituem a BHE → pés vasculares da neuroglia.
Acredita-se que estes transferem moléculas e íons do
sangue para os neurônios, e fornecem lactato para os
neurônios por meio da metabolização da glicose.
SNC → Formam camada na superfície do tecido nervoso
abaixo da pia-máter.
Nesse papel de revestimento geram um compartimento
funcional com moléculas e íons adequados ao bom
funcionamento dos neurônios.
Sintetizam substâncias tróficas e retiram o excesso de K+
do meio extracelular, além de possuir receptores para
norepinefrina, glutamato e ácido gama-aminobutírico,
hormônio natriurético, angiotensina II e endotelinas.
Citoplasma claro, pobre em organelas e rico em filamentos
intermediários
Se comunicam por junções comunicantes formando uma
rede. Ex: por ela podem interagir com oligodendrócitos e
influenciar na produção de mielina.
CORRELAÇÃO CLÍNICA
Cicatrizes nesse tecido (devido a doenças/acidentes) são
constituídas por astrócitos hiperplásicos e hipertróficos →
processo de chama GLIOSE.
2) OLIGODENDRÓCITOS e CÉLULAS DE
SCHWANN
Produzem as bainhas de mielina que servem de isolantes
elétricos para os neurônios do SNC. Seus prolongamentos
enrolam os axônios. As céls de Schwann têm a mesma
função, mas atuam no SNP.
______________CÉL. EPENDIMÁRIAS___________
Epiteliais colunares recobrem ventrículos e canal central da
medula. Em algumas regiões são ciliadas e ajudam na
movimentação do LCR.
MICRÓGLIA
Pequenas e alongadas, prolongamentos curtos e
irregulares. São fagocitárias e derivam de precursores da
medula óssea, representando o sistema mononuclear
fagocitário no SNC.
● Participam da: Inflamação e reparação do SNC.
● Ativas: retraem prolongamentos, se tornam
macrófagos e apresentadoras de antígenos.
Secreta também citocinas reguladoras da
imunidade e remove restos celulares de lesões do
SNC.
CORRELAÇÃO CLÍNICA
Restos da mielina destruída na Esclerose múltipla são
fagocitados pela micróglia e ainda digeridos pelas enzimas
dos lisossomos.
SISTEMA NERVOSO CENTRAL
Substância cinzenta → onde ocorrem as sinapses do SNC e
predominam na superfície do cérebro e cerebelo
constituindo o córtex cerebral e cerebelar.
As ilhas de substância cinzenta na substância branca são
núcleos formados por grupos de neurônios.
NO CÓRTEX CEREBRAL, a substância cinzenta está
organizada em 6 CAMADAS diferenciada pela forma e
tamanho dos neurônios.
Algumas regiões processam impulsos aferentes (sensoriais
- integram as informações) e outras eferentes (motores -
iniciam respostas voluntárias).
NO CÓRTEX CEREBELAR, tem 3 camadas:
● Molecular (+ externa, céls. são esparsas),
● Central c/ grande céls de Purkinje (grande, bem
visíveis, dendritos muito desenvolvidos e em
aspecto de leque, estes ocupam maior parte da
camada molecular)
● Granulosa (formada pelos menoresneurônios do
organismo, os quais são organizados de modo
compacto)
NA MEDULA É O CONTRÁRIO, substância branca +
externa e cinzenta internamente. Neurônios são
multipolares e volumosos.
● Forma a letra H → traço horizontal apresenta orifício
que é o corte do canal central da medula, revestido
pelas céls. ependimárias.
● A subs. cinzenta dos traços verticais forma os:
- Cornos anteriores (originam neurônios
motores cujos axônios dão origem às raízes
ventrais dos nervos raquidianos).
- Cornos posteriores (recebem fibras dos
neurônios situados nos gânglios das raízes
dorsais dos nervos espinais com fibras
sensoriais).
MENINGES
Membranas de tecido conjuntivo que protegem o SNC.
Formadas pela: (de fora para dentro): dura-máter, aracnóide
e pia-máter.
1. DURA-MÁTER: tecido conjuntivo denso, contínuo c/
o periósteo dos ossos da caixa craniana. Revestida
interna e externamente por epitélio simples
pavimentoso.
- Na medula é separada do periósteo das
vértebras - espaço peridural, que contém
veias delgadas e tecido conjuntivo frouxo e
adiposo.
- Espaço subdural - em situações patológicas
pode acumular sangue - não existe em
condições normais.
2. ARACNÓIDE: membrana em contato com a dura,
traves em contato com a pia. As cavidades entre
essas traves conjuntivas formam o espaço
subaracnóideo (LCR - colchão hidraúlico que
protege o SNC contra traumatismos), comunica-se
com os ventrículos cerebrais, mas não se comunica
com o espaço subdural. Não tem vasos sanguíneos
e é revestida interna e externamente por epitélio
simples pavimentoso.
- Vilosidades da aracnóide (função:
transferir LCR para o sangue - parede da
vilosidade → parede do seio venoso →
sangue): expansões que perfuram a
dura-máter e formam saliências em seios
venosos.
3. PIA-MÁTER: muito vascularizada e aderente ao
tecido nervoso. Não está em contato direto com
fibras nervosas, pois são intermediadas por
prolongamentos de astrócitos. Os vasos sanguíneos
vão penetrar o tecido nervoso através de túneis
revestidos por pia-máter (espaços perivasculares)
e esta vai desaparecer antes que eles se tornem
capilares.
BARREIRA HEMATENCEFÁLICA
Dificulta a passagem de determinadas substâncias do
sangue para o tecido nervoso. É originada pela menor
permeabilidade dos capilares do tecido nervosos, são
compostas por junções oclusivas entre as céls. endoteliais,
não são fenestradas.
PLEXOS COROIDES E LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO
Dobras da pia-máter ricas em capilares fenestrados e
dilatados, que provocam saliência para o interior dos
ventrículos (teto do 3 e 4º e parte das paredes dos laterais).
- Tecido conjuntivo frouxo, revestido por epitélio
simples, cúbico ou colunar baixo, c/ céls.
transportadoras de íons.
- Função: secretar LCR
- LCR (140 mL no adulto), claro de baixa densidade,
contém raras céls. descamadas e 2 a 5
linfócitos/mL. É produzido de modo contínuo, o que
explica a saída constante de líquido nas lesões
cranianas que alcançam a aracnóide. Absorvido
pelas vilosidades aracnóides - NÃO EXISTEM
VASOS LINFÁTICOS NO SNC.
CORRELAÇÃO CLÍNICA
Obstrução do fluxo de LCR → hidrocefalia - dilatação dos
ventrículos do encéfalo. Também pode ser devida a
diminuição na absorção de LCR pelas vilosidades
aracnóideas (ou câncer de plexo coróide - neoplasma).
Sintomas decorrem da compressão do córtex cerebral e
outras estruturas. Na HC antes do nascimento ou na
crianças leva a afastamento das suturas dos ossos
cranianos e aumento da cabeça → convulsões,
retardamento mental e fraqueza muscular.
SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO
Componentes: nervos (feixes de fibras nervosas envolvidas
por tecido conjuntivo), gânglios e terminações nervosas.
As fibras são constituídas por um axônio e suas bainhas.
Grupos destas formam feixes ou tratos no SNC e os nervos
no SNP.
Os axônios de menor diâmetro são envolvidos por uma
única dobra de células de Schwann (céls de revestimento)
→ fibras amielínicas.
Concentrações maiores dessas células formam a bainha de
mielina.
As superfícies dessas células tanto interna como externa
constituem os mesaxônios.
Mielina = complexo lipoprotéico formado por diversas
camadas de membrana celular modificada e fundida (tem
maior proporção de lipídios).
Nrg1: neurorregulina - regula o tamanho da bainha de
mielina.
Nódulos de Ranvier = interrupções da bainha, recobertas
por expansões laterais das céls. de Schwann.
Fibras amielínicas: sem nódulo de Ranvier, envolvidas pela
cél. de Schwann, mas apenas uma destas envolve várias
fibras nervosas. Mais numerosas no SNC.
NERVOS: são esbranquiçados devido a mielina. Envoltório
composto por:
● Epineuro (tecido conjuntivo denso, ocupa espaço
entre os feixes de fibra)
● Perineuro (camada de céls. achatadas e justapostas
- se unem por junções oclusivas, reveste cada feixe)
● Endoneuro (fibras reticulares sintetizadas pelas
células de Schwann, reveste cada neurônio).
A maioria dos nervos tem fibras tanto sensoriais como
motoras e mielínicas e amielínicas - são mistos.
GÂNGLIOS
Acúmulos de neurônios fora do SNC, protegidos por uma
cápsula conjuntiva e associados a nervos.
Sensoriais (sensoriais): alguns são associados com
nervos cranianos (gânglios cranianos) e outros estão
localizados nas raízes dorsais dos nervos dorsais (gânglios
espinais).
- Os neurônios destes são pseudo-unipolares e
transmitem as informações sensoriais para o SNC.
- O gânglio do nervo acústico é único que têm céls.
bipolares.
- Envolvidos por céls. satélite (da glia) e corpos de
Nissl.
Do sistema nervoso Autônomo (eferentes): neurônios
multipolares, se apresentam como formações bulbosas e
nos intramurais (tubo digestivo) o estroma é a continuação
da parede do órgão que está inserido.
SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO
Funcionalidade: controle da musculatura lisa,
modulação do ritmo cardíaco e controle da secreção
glandular com o intuito de manter a constância da
homeostase.
Fibras que recebem sensações originadas no interior
do organismo acompanham as fibras motoras do SNA.
Sua função sofre influência do SNC.
Fibras saem do SNC através de nervos cranianos e
espinais, além de gânglios nervosos.
Neurônio no SNC (pré-ganglionar → acetilcolina)
Neurônio no SNP (pós-ganglionar → Norepinefrina
apenas no simpático)
mais curto no sistema parassimpático.
● A camada medular da g. adrenal é o único
órgão que recebe fibras pré-ganglionares
Simpático - toracolombar - plexos próximos as
vísceras
Parassimpático - craniossacral - fibras saem pelo
nervos III, VII, IX e X e segundo, terceiro e quarto
nervos espinais sacrais - fibras pré-ganglioanres
penetram os órgãos.
● Acetilcolina é o mediador químico de ambos os
neurônios e destruído rapidamente pela
acetilcolinesterase, razão pela qual os
estímulos deste são de ação mais breve e
localizada.
Tem ação contrária um do outro, geralmente e os
órgãos por eles inervados recebem fibras de ambos,
geralmente também.
CORRELAÇÃO CLÍNICA
- Degeneração transneuronal - quando um
neurônio recebe impulsos exclusivamente de
um neurônio e este é lesado.
- Plasticidade neuronal - crescimento dos
prolongamentos dos neurônios que formam
novas sinapses.

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