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Questões resolvidas

O sistema nervoso periférico também pode ser classificado de acordo com a sua forma de atuação. Desta forma distinguiremos o sistema nervoso somático (motor) – responsável pelo controle de atividades voluntárias, como movimentar braços e pernas – e o sistema nervoso autônomo – capaz de comandar impulsos independentes, como a frequência respiratória e os movimentos peristálticos na digestão. Dentro do sistema nervoso autônomo ainda é possível separar uma ramificação incumbida dos movimentos necessários em situações de estresse (tradicionalmente entendidos como luta ou fuga) e outra atuante durante períodos de calmaria (tradicionalmente entendidos como posteriores à alimentação). A primeira ramificação, conhecida como sistema nervoso autônomo simpático (SNAS), eleva a frequência cardíaca, dilata a pupila, aumenta a sudorese, relaxa a bexiga, etc. A segunda, o sistema nervoso autônomo parassimpático (SNAP), é usualmente antagônica e reduz a frequência cardíaca, contrai a pupila, reduz a sudorese, contrai a bexiga, etc. Apesar de aturem através de diferentes combinações de mensageiros químicos, o principal neurotransmissor envolvido nos processamentos do SNAS costuma ser a noradrenalina (norepinefrina), enquanto o SNAP atua através da acetilcolina.


Algumas situações cotidianas demandam uma velocidade de resposta do nosso corpo que, por incrível que pareça, ultrapassa aquela capaz de envolver o processamento de informações pelo cérebro. Ao encostarmos em uma panela quente ou na ponta de uma agulha, devemos reagir quase instantaneamente para evitar lesões muito graves em nossos tecidos. Este tipo de reação, comandada pela medula espinhal, é conhecida como ato reflexo. A figura anterior mostra um exame clínico rotineiro que é aplicado para medir a velocidade de reflexo de uma pessoa. Neste caso, simula-se uma situação emergencial que provocaria o ato reflexo ao se pressionar um nervo localizado na altura do joelho com uma pequena ferramenta médica similar a um martelo. A informação tátil é captada em um órgão sensorial pelos nervos sensoriais (aferentes) que transmitem o impulso nervoso até a medula espinhal. Na medula costumam estar localizados interneurônios (neurônios conectivos) que podem atuar, ou não, na transmissão de informação até nervos motores (eferentes). Estes, por sua vez, propagarão a informação até um órgão efetor – neste caso a musculatura do quadríceps – para que ele contraia e faça a perna se mover. As estruturas envolvidas neste tipo de processamento formam o arco reflexo. Assim, na ordem citada anteriormente temos o arco formado pelo neurônio aferente, interneurônio e neurônio eferente. É importante notar, ainda, que os neurônios aferentes sempre se conectam à medula espinhal através de raízes dorsais (voltadas para as costas do indivíduo), enquanto os neurônios eferentes são conectados por raízes ventrais (voltadas para a barriga do indivíduo). Situações diferentes destas ocorrem em raízes mistas, onde de um mesmo ponto da medula espinhal – uma mesma raiz – partem tanto nervos sensoriais quanto motores.


A capacidade de perceber os estímulos provenientes no ambiente externo depende da especialização de determinados órgãos que possibilitam a existência dos cinco sentidos principais: tato, audição, paladar, olfato e visão. Além destes sentidos, também apresentamos a capacidade de perceber alterações internas ao nosso corpo. Assim, dores, enjoos e mesmo a identificação da posição em que se encontram nossos membros, também compõem a nossa sensibilidade.


Identify the structure present in the eye responsible for image formation.


a) Cornea
b) Retina
c) Choroid
d) Iris
e) Pupil

Describe the function of the meninges.

Determine the order of propagation of the nerve impulse.

Explain the function of neurotransmitters.

Identify the problem caused by myopia and hyperopia, respectively.

03. (UECE) O prolongamento geralmente curto e bastante ramificado que recebe a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios é denominado de
a) corpo celular.
b) axônio.
c) extrato mielínico.
d) dendrito.


a) corpo celular.
b) axônio.
c) extrato mielínico.
d) dendrito.

04. (UECE) As membranas que recobrem o cérebro humano são denominadas de
a) dura-máter, celular e pia-máter.
b) dura-máter, aracnoide e pia-máter.
c) plasmática, aracnoide e celular.
d) celular, plasmática e aracnídeo.


a) dura-máter, celular e pia-máter.
b) dura-máter, aracnoide e pia-máter.
c) plasmática, aracnoide e celular.
d) celular, plasmática e aracnídeo.

07. (FUVEST) A reação da pessoa, ao pisar descalça sobre um espinho, é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido.
Analise as afirmacoes:
I. Neurônios sensoriais são ativados, ao se pisar no espinho.
II. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé.
III. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito.
Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.

I. Neurônios sensoriais são ativados, ao se pisar no espinho.
II. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé.
III. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito.
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.

08. (PUCCAMP) O consumo de chocolate estimula a produção de serotonina no corpo humano. Por ser um neurotransmissor, a serotonina é encontrada
a) nas fendas sinápticas.
b) nos bronquíolos.
c) nas cristas mitocondriais.
d) nos núcleos dos neurônios motores.
e) nos retículos das células da hipófise.


a) nas fendas sinápticas.
b) nos bronquíolos.
c) nas cristas mitocondriais.
d) nos núcleos dos neurônios motores.
e) nos retículos das células da hipófise.

13. (PUCSP) O sistema nervoso autônomo é formado por fibras simpáticas e parassimpáticas que atuam nos órgãos viscerais de maneira antagônica.
A liberação de adrenalina pelo sistema nervoso
a) parassimpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
b) simpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
c) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
d) simpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.
e) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.


a) parassimpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
b) simpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
c) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
d) simpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.
e) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.

14. (ENEM PPL) O sistema somatossensorial nos informa o que ocorre tanto na superfície do corpo como em seu interior, e processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, temperatura, toque, posição. Em uma experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando à identificação das regiões e distâncias onde eram sentidos um ou dois toques. Os locais do corpo, a quantidade de toques que foram sentidos e a distância entre as duas pontas do compasso estão apresentados na tabela:

Distância (cm) 6 5 3,5 2,5 1 0,5 <0,5

Locais Número de toques

Costas 2 2 1 1 1 1 1
Panturrilha 2 1 1 1 1 1 1
Antebraço 2 2 1 1 1 1 1
Polegar 2 2 2 2 2 2 2
Indicador 2 2 2 2 2 2 2
DINIZ, C. W. P. Desvendando o corpo dos animais. Belém: UFPA, 2004.
As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores


a) diminui com a distância entre as pontas do compasso.
b) aumenta com a distância entre as pontas do compasso.
c) é maior em regiões com maior quantidade de pelos.
d) é maior em regiões com maior quantidade de glândulas sudoríparas.
e) é maior em regiões com maior quantidade de células adiposas.

EXERCÍCIOS DE APROFUNDAMENTO

01. a) Quais são os íons responsáveis pela despolarização e repolarização da membrana celular dos neurônios?
b) Qual é o nome da região de contato entre dois neurônios?

02. a) Qual é o sentido de propagação do impulso nervoso?
b) Como ocorre a transmissão do impulso nervoso entre dois neurônios?
c) Onde são secretados os neurotransmissores?

03. a) Como ocorre a transmissão do impulso nervoso entre dois neurônios?
b) Qual é a consequência da liberação de adrenalina na corrente sanguínea?

04. Descreva a estrutura de um neurônio mielinizado.

05. Qual é o sentido principal afetado em uma lesão no ouvido interno?

01. a) Sódio (Na+) e Potássio (K+).
b) Sinapse neural.
02. a) O sentido de propagação é de Y para X.
b) A transmissão é feita por neurotransmissores.
c) Os neurotransmissores são secretados pelas terminações dos axônios.
03. a) transmitida pelos neurotransmissores na sinapse.
b) taquicardia pela liberação da adrenalina.
04. Mielinizada. Presença da bainha de mielina e transmissão saltatória do impulso nervoso.
05. Audição, pois do ouvido interno (cóclea) partem os impulsos nervosos para a área auditiva do cérebro. Também será afetado o equilíbrio, pois neste local acham-se os canais semicirculares (labirinto).

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Questões resolvidas

O sistema nervoso periférico também pode ser classificado de acordo com a sua forma de atuação. Desta forma distinguiremos o sistema nervoso somático (motor) – responsável pelo controle de atividades voluntárias, como movimentar braços e pernas – e o sistema nervoso autônomo – capaz de comandar impulsos independentes, como a frequência respiratória e os movimentos peristálticos na digestão. Dentro do sistema nervoso autônomo ainda é possível separar uma ramificação incumbida dos movimentos necessários em situações de estresse (tradicionalmente entendidos como luta ou fuga) e outra atuante durante períodos de calmaria (tradicionalmente entendidos como posteriores à alimentação). A primeira ramificação, conhecida como sistema nervoso autônomo simpático (SNAS), eleva a frequência cardíaca, dilata a pupila, aumenta a sudorese, relaxa a bexiga, etc. A segunda, o sistema nervoso autônomo parassimpático (SNAP), é usualmente antagônica e reduz a frequência cardíaca, contrai a pupila, reduz a sudorese, contrai a bexiga, etc. Apesar de aturem através de diferentes combinações de mensageiros químicos, o principal neurotransmissor envolvido nos processamentos do SNAS costuma ser a noradrenalina (norepinefrina), enquanto o SNAP atua através da acetilcolina.


Algumas situações cotidianas demandam uma velocidade de resposta do nosso corpo que, por incrível que pareça, ultrapassa aquela capaz de envolver o processamento de informações pelo cérebro. Ao encostarmos em uma panela quente ou na ponta de uma agulha, devemos reagir quase instantaneamente para evitar lesões muito graves em nossos tecidos. Este tipo de reação, comandada pela medula espinhal, é conhecida como ato reflexo. A figura anterior mostra um exame clínico rotineiro que é aplicado para medir a velocidade de reflexo de uma pessoa. Neste caso, simula-se uma situação emergencial que provocaria o ato reflexo ao se pressionar um nervo localizado na altura do joelho com uma pequena ferramenta médica similar a um martelo. A informação tátil é captada em um órgão sensorial pelos nervos sensoriais (aferentes) que transmitem o impulso nervoso até a medula espinhal. Na medula costumam estar localizados interneurônios (neurônios conectivos) que podem atuar, ou não, na transmissão de informação até nervos motores (eferentes). Estes, por sua vez, propagarão a informação até um órgão efetor – neste caso a musculatura do quadríceps – para que ele contraia e faça a perna se mover. As estruturas envolvidas neste tipo de processamento formam o arco reflexo. Assim, na ordem citada anteriormente temos o arco formado pelo neurônio aferente, interneurônio e neurônio eferente. É importante notar, ainda, que os neurônios aferentes sempre se conectam à medula espinhal através de raízes dorsais (voltadas para as costas do indivíduo), enquanto os neurônios eferentes são conectados por raízes ventrais (voltadas para a barriga do indivíduo). Situações diferentes destas ocorrem em raízes mistas, onde de um mesmo ponto da medula espinhal – uma mesma raiz – partem tanto nervos sensoriais quanto motores.


A capacidade de perceber os estímulos provenientes no ambiente externo depende da especialização de determinados órgãos que possibilitam a existência dos cinco sentidos principais: tato, audição, paladar, olfato e visão. Além destes sentidos, também apresentamos a capacidade de perceber alterações internas ao nosso corpo. Assim, dores, enjoos e mesmo a identificação da posição em que se encontram nossos membros, também compõem a nossa sensibilidade.


Identify the structure present in the eye responsible for image formation.


a) Cornea
b) Retina
c) Choroid
d) Iris
e) Pupil

Describe the function of the meninges.

Determine the order of propagation of the nerve impulse.

Explain the function of neurotransmitters.

Identify the problem caused by myopia and hyperopia, respectively.

03. (UECE) O prolongamento geralmente curto e bastante ramificado que recebe a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios é denominado de
a) corpo celular.
b) axônio.
c) extrato mielínico.
d) dendrito.


a) corpo celular.
b) axônio.
c) extrato mielínico.
d) dendrito.

04. (UECE) As membranas que recobrem o cérebro humano são denominadas de
a) dura-máter, celular e pia-máter.
b) dura-máter, aracnoide e pia-máter.
c) plasmática, aracnoide e celular.
d) celular, plasmática e aracnídeo.


a) dura-máter, celular e pia-máter.
b) dura-máter, aracnoide e pia-máter.
c) plasmática, aracnoide e celular.
d) celular, plasmática e aracnídeo.

07. (FUVEST) A reação da pessoa, ao pisar descalça sobre um espinho, é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido.
Analise as afirmacoes:
I. Neurônios sensoriais são ativados, ao se pisar no espinho.
II. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé.
III. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito.
Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.

I. Neurônios sensoriais são ativados, ao se pisar no espinho.
II. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé.
III. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito.
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.

08. (PUCCAMP) O consumo de chocolate estimula a produção de serotonina no corpo humano. Por ser um neurotransmissor, a serotonina é encontrada
a) nas fendas sinápticas.
b) nos bronquíolos.
c) nas cristas mitocondriais.
d) nos núcleos dos neurônios motores.
e) nos retículos das células da hipófise.


a) nas fendas sinápticas.
b) nos bronquíolos.
c) nas cristas mitocondriais.
d) nos núcleos dos neurônios motores.
e) nos retículos das células da hipófise.

13. (PUCSP) O sistema nervoso autônomo é formado por fibras simpáticas e parassimpáticas que atuam nos órgãos viscerais de maneira antagônica.
A liberação de adrenalina pelo sistema nervoso
a) parassimpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
b) simpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
c) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
d) simpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.
e) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.


a) parassimpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
b) simpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
c) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
d) simpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.
e) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.

14. (ENEM PPL) O sistema somatossensorial nos informa o que ocorre tanto na superfície do corpo como em seu interior, e processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, temperatura, toque, posição. Em uma experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando à identificação das regiões e distâncias onde eram sentidos um ou dois toques. Os locais do corpo, a quantidade de toques que foram sentidos e a distância entre as duas pontas do compasso estão apresentados na tabela:

Distância (cm) 6 5 3,5 2,5 1 0,5 <0,5

Locais Número de toques

Costas 2 2 1 1 1 1 1
Panturrilha 2 1 1 1 1 1 1
Antebraço 2 2 1 1 1 1 1
Polegar 2 2 2 2 2 2 2
Indicador 2 2 2 2 2 2 2
DINIZ, C. W. P. Desvendando o corpo dos animais. Belém: UFPA, 2004.
As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores


a) diminui com a distância entre as pontas do compasso.
b) aumenta com a distância entre as pontas do compasso.
c) é maior em regiões com maior quantidade de pelos.
d) é maior em regiões com maior quantidade de glândulas sudoríparas.
e) é maior em regiões com maior quantidade de células adiposas.

EXERCÍCIOS DE APROFUNDAMENTO

01. a) Quais são os íons responsáveis pela despolarização e repolarização da membrana celular dos neurônios?
b) Qual é o nome da região de contato entre dois neurônios?

02. a) Qual é o sentido de propagação do impulso nervoso?
b) Como ocorre a transmissão do impulso nervoso entre dois neurônios?
c) Onde são secretados os neurotransmissores?

03. a) Como ocorre a transmissão do impulso nervoso entre dois neurônios?
b) Qual é a consequência da liberação de adrenalina na corrente sanguínea?

04. Descreva a estrutura de um neurônio mielinizado.

05. Qual é o sentido principal afetado em uma lesão no ouvido interno?

01. a) Sódio (Na+) e Potássio (K+).
b) Sinapse neural.
02. a) O sentido de propagação é de Y para X.
b) A transmissão é feita por neurotransmissores.
c) Os neurotransmissores são secretados pelas terminações dos axônios.
03. a) transmitida pelos neurotransmissores na sinapse.
b) taquicardia pela liberação da adrenalina.
04. Mielinizada. Presença da bainha de mielina e transmissão saltatória do impulso nervoso.
05. Audição, pois do ouvido interno (cóclea) partem os impulsos nervosos para a área auditiva do cérebro. Também será afetado o equilíbrio, pois neste local acham-se os canais semicirculares (labirinto).

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BIOLOGIA I
PRÉ-VESTIBULAR 29PROENEM.COM.BR
28 SISTEMA NERVOSO HUMANO
INTRODUÇÃO
Ao longo de nossos estudos pudemos perceber que inúmeras 
atividades devem ser exercidas por um organismo para que ele 
se mantenha funcional. Sua capacidade de se nutrir, utilizar a 
energia contida nestes nutrientes e eliminar os resíduos tóxicos 
decorrentes do seu metabolismo são apenas exemplos do trabalho 
desempenhado por um indivíduo, seja ele unicelular ou pluricelular.
Para que todas estas atividades sejam desenvolvidas 
corretamente, em especial em organismos complexos como os 
animais, faz-se necessária a existência de um centro de controle 
e processamento de informações. Em nossos corpos, esse papel é 
desempenhado pelo sistema nervoso.
SISTEMA NERVOSO
DIVISÃO ANATÔMICA
O nosso sistema nervoso caminhou ao longo do processo 
evolutivo seguindo a tendência da centralização (cefalização). 
Isto significa dizer que em nosso corpo existem regiões de 
maiores concentrações de células nervosas que exercem controle 
sobre as demais. Anatomicamente, então, é possível distinguir 
um sistema nervoso central (SNC), constituído pelo encéfalo e 
pela medula espinhal, e um sistema nervoso periférico (SNP), no 
qual encontramos nervos e gânglios.
A principal célula do sistema nervoso é o neurônio que é 
responsável por captar e transmitir mensagens nervosas.
• Dendritos – captar os estímulos
• Corpo celular – contém o núcleo
• Axônio – conduz o impulso nervoso
• Bainha de mielina – acelera a transmissão do impulso 
nervoso
• Células de Schwann - produz a mielina que envolve os 
axónios dos neurónios
A principal célula do sistema nervoso é o neurônio que é 
responsável por captar e transmitir mensagens nervosas.
Uma vez que o SNC concentra as principais regiões responsáveis 
pelo controle do nosso organismo, é importante protegê-la da 
melhor maneira possível. Esta função recai sobre estruturas ósseas 
e membranosas que envolvem esta ramificação do sistema nervoso. 
Assim, revestindo externamente o encéfalo, temos a caixa craniana, e 
para a medula espinhal, as vértebras. Internamente a estas estruturas, 
encontramos as meninges que, de fora para dentro, são chamadas 
de dura-máter, aracnoide e pia-máter. Por fim, cabe ressaltar que 
o espaço subaracnoideo ainda abriga o líquido cefalorraquidiano 
(líquor) que, juntamente aos demais constituintes fornece proteção 
mecânica a estes órgãos tão vulneráveis.
Órgãos do sistema nervoso central
Cada região do SNC é responsável por uma função de controle 
em nosso organismo, ainda que, em algumas situações, exista 
sobreposição entre estas habilidades. Assim, enquanto a medula 
espinhal controla os atos reflexos e atua como uma central de 
redistribuição de comandos – direcionado os impulsos nervosos 
para as regiões corretas do corpo – no encéfalo há o cérebro, o 
cerebelo, a ponte, o tálamo, o hipotálamo e o bulbo – cada um 
responsável por um tipo de atividade.
PRÉ-VESTIBULARPROENEM.COM.BR30
BIOLOGIA I 28 SISTEMA NERVOSO HUMANO
• Cérebro: dividido anatomicamente em dois hemisférios, 
ocupa a maior parte do encéfalo. Nele se concentram 
as funções de interpretação da visão, audição, olfato, 
tato e paladar, além de ser responsável pela linguagem, 
raciocínio, aprendizagem, memória, consciência e controle 
voluntário dos músculos.
• Cerebelo: controla o equilíbrio postural corporal por se 
comunicar diretamente com a região do labirinto, no orelha. 
Além disso, em associação com o cérebro, é responsável 
por coordenar nossos movimentos.
• Bulbo: coordena atividades como a frequência respiratória 
e cardíaca.
• Ponte: atua na transmissão de informações do cérebro 
para o cerebelo ou para o bulbo.
• Tálamo: distribui as percepções captadas pelos órgãos dos 
sentidos às regiões corretas do cérebro.
• Hipotálamo: além de produzir alguns hormônios que 
serão estudados no próximo módulo, este órgão controla 
sensações como medo, raiva e prazer, e atua sobre a sede, 
a fome, os impulsos sexuais, etc.
DIVISÃO FUNCIONAL
O sistema nervoso periférico também pode ser classificado de 
acordo com a sua forma de atuação. Desta forma distinguiremos 
o sistema nervoso somático (motor) – responsável pelo controle 
de atividades voluntárias, como movimentar braços e pernas – 
e o sistema nervoso autônomo – capaz de comandar impulsos 
independentes, como a frequência respiratória e os movimentos 
peristálticos na digestão.
Dentro do sistema nervoso autônomo ainda é possível 
separar uma ramificação incumbida dos movimentos necessários 
em situações de estresse (tradicionalmente entendidos como 
luta ou fuga) e outra atuante durante períodos de calmaria 
(tradicionalmente entendidos como posteriores à alimentação). 
A primeira ramificação, conhecida como sistema nervoso 
autônomo simpático (SNAS), eleva a frequência cardíaca, dilata 
a pupila, aumenta a sudorese, relaxa a bexiga, etc. A segunda, o 
sistema nervoso autônomo parassimpático (SNAP), é usualmente 
antagônica e reduz a frequência cardíaca, contrai a pupila, reduz 
a sudorese, contrai a bexiga, etc. Apesar de aturem através de 
diferentes combinações de mensageiros químicos, o principal 
neurotransmissor envolvido nos processamentos do SNAS 
costuma ser a noradrenalina (norepinefrina), enquanto o SNAP 
atua através da acetilcolina.
Imagem: LOPES, SÔNIA. Bio. São Paulo, Ed. Saraiva, 2010
Ato reflexo
Algumas situações cotidianas demandam uma velocidade de 
resposta do nosso corpo que, por incrível que pareça, ultrapassa 
aquela capaz de envolver o processamento de informações pelo 
cérebro. Ao encostarmos em uma panela quente ou na ponta de 
uma agulha, devemos reagir quase instantaneamente para evitar 
lesões muito graves em nossos tecidos. Este tipo de reação, 
comandada pela medula espinhal, é conhecida como ato reflexo.
A figura anterior mostra um exame clínico rotineiro que é 
aplicado para medir a velocidade de reflexo de uma pessoa. Neste 
caso, simula-se uma situação emergencial que provocaria o ato 
reflexo ao se pressionar um nervo localizado na altura do joelho 
com uma pequena ferramenta médica similar a um martelo. A 
informação tátil é captada em um órgão sensorial pelos nervos 
sensoriais (aferentes) que transmitem o impulso nervoso até 
a medula espinhal. Na medula costumam estar localizados 
interneurônios (neurônios conectivos) que podem atuar, ou não, na 
transmissão de informação até nervos motores (eferentes). Estes, 
por sua vez, propagarão a informação até um órgão efetor – neste 
caso a musculatura do quadríceps – para que ele contraia e faça 
a perna se mover.
As estruturas envolvidas neste tipo de processamento formam 
o arco reflexo. Assim, na ordem citada anteriormente temos o arco 
formado pelo neurônio aferente, interneurônio e neurônio eferente. 
PRÉ-VESTIBULAR PROENEM.COM.BR
28 SISTEMA NERVOSO HUMANO
31
BIOLOGIA I
É importante notar, ainda, que os neurônios aferentes sempre 
se conectam à medula espinhal através de raízes dorsais (voltadas 
para as costas do indivíduo), enquanto os neurônios eferentes 
são conectados por raízes ventrais (voltadas para a barriga do 
indivíduo). Situações diferentes destas ocorrem em raízes mistas, 
onde de um mesmo ponto da medula espinhal – uma mesma raiz 
– partem tanto nervos sensoriais quanto motores.
ÓRGÃOS DOS SENTIDOS
A capacidade de perceber os estímulos provenientes no 
ambiente externo depende da especialização de determinados 
órgãos que possibilitam a existência dos cinco sentidos principais: 
tato, audição, paladar, olfato e visão. Além destes sentidos, 
também apresentamos a capacidade de perceber alterações 
internas ao nosso corpo. Assim, dores, enjoos e mesmo a 
identificação da posição em que se encontram nossos membros, 
também compõem a nossa sensibilidade.
Tato
A pele é o maior órgão do nosso corpo e recobre, externamente, 
toda a sua extensão. É através dela que entramos em contato 
com boa parte dos estímulos ambientais que podem ser de tato, 
temperatura ou dor.
A tabela a seguir sumariza as percepções captadaspor cada tipo 
de receptor. Vale lembrar, ainda, que a localização destes terminais 
sensoriais varia não só em profundidade na pele, mas também de 
acordo com a região que estudemos (lábios apresentam receptores 
distintos daqueles encontrados nos dedos, por exemplo).
RECEPTORES DE SUPERFÍCIE SENSAÇÃO PERCEBIDA
Receptores de Krause Frio
Receptores de Ruffini Calor
Discos de Merkel Tato e pressão
Receptores de Vater-Pacini Pressão
Receptores de Meissner Tato
Terminações Nervosas Livres Principalmente dor
Audição
Os sons presentes em um ambiente são capturados por 
nossas orelhas (ouvidos) e enviados através de nervos até o 
cérebro. O caminho entre estes dois pontos, no entanto, envolve a 
participação de várias estruturas.
A orelha (pavilhão auricular) que vemos ao olhar para uma 
pessoa corresponde, na verdade, a uma porção da orelha externa. 
Esta se completa com o meato acústico externo (canal auditivo) 
que termina em uma membrana presente em seu interior – a 
membrana timpânica (tímpano). Assim, o som percorre este 
trajeto até entrar em contato com o tímpano e fazê-lo vibrar. Esta 
vibração é transmitida aos três menores ossos de nosso corpo, 
que estão localizados na orelha média: martelo, bigorna e estribo. 
Estes ossos regulam o ruído captado, ampliando-o ou reduzindo-o 
quando necessário através da ação de músculos a eles conectados.
Depois de terminar a reverberação no estribo, o som passa à 
orelha interna onde fará vibrar a janela oval (janela do vestíbulo). 
Esta é responsável por transmiti-lo ao líquido localizado no interior da 
cóclea – um órgão espiralado, similar à concha de um caracol – que 
estimula as células especializadas do órgão espiral (órgão de Corti). 
Assim, depois de completar este trajeto, a informação é 
convertida em impulsos nervosos que serão conduzidos pelo 
nervo auditivo (vestibulococlear). Somente no cérebro, então, estes 
impulsos são compreendidos como a sensação de ouvir.
Outro sentido de responsabilidade da orelha é o equilíbrio 
postural. Para percebermos a nossa posição em relação ao 
espaço que está ao redor dependemos da vibração que ocorre na 
região do labirinto – composto pelos canais semicirculares e pelo 
vestíbulo. Assim, o deslocamento do líquido contido em seu interior 
sensibiliza células especializadas que transmitem essa informação 
ao sistema nervoso central que coordena nossos movimentos.
PRÉ-VESTIBULARPROENEM.COM.BR32
BIOLOGIA I 28 SISTEMA NERVOSO HUMANO
Paladar
Substâncias que chegam à nossa cavidade oral podem ser 
solubilizadas na saliva e entrar em contato com as ramificações do 
sistema nervoso periférico que culminam, em especial, na língua. 
Mesmo à vista desarmada é possível enxergar protuberâncias 
que são chamadas de papilas gustatórias. Nelas, ainda que de 
tamanho microscópico, estão localizados os botões gustatórios 
que nada mais são que terminações nervosas sensitivas. Assim, 
quando uma molécula se conecta a eles, os impulsos nervosos são 
gerados e atingem o cérebro para que sejam interpretados.
A figura a seguir nos mostra como era compreendida, 
antigamente, a distribuição das papilas gustatórias. Hoje, no 
entanto, sabemos que elas se misturam umas às outras e nem 
mesmo se atém apenas à língua. De uma forma ou de outra, é 
através delas que percebemos os cinco principais sabores: doce, 
salgado, azedo, amargo e umami.
Olfato
Como foi sua última refeição? O gosto estava bom? Bem, 
independentemente de ter apreciado ou não, agradeça esta 
sensação ao seu nariz. Boa parte da percepção que temos de 
um alimento depende das partículas que se desprendem dele e 
interagem com os receptores olfatórios localizados no interior 
de nossas cavidades nasais (fossas nasais). Além do alimento, 
diversas outras substâncias são voláteis o suficiente para serem 
compreendidas desta forma. 
Desta maneira, tudo que uma molécula precisa fazer é entrar 
em nossas cavidades nasais, se dissolver na camada de muco 
que é produzida por elas e estabelecer contato com as células 
sensitivas que se localizam no teto do nariz. Estas células se 
reúnem no bulbo olfatório que se comunica com o nervo olfatório 
para que a informação seja levada ao cérebro.
Visão
Nossos olhos são órgãos ocos formados pela sobreposição de 
três camadas. A mais externa destas é conhecida como esclera 
(esclerótica), a mais interna é a retina e, entre as duas, encontramos 
a corioide (coroide).
A esclera apresenta uma coloração esbranquiçada, sendo a sua 
porção anterior, conhecida como córnea. Esta porção da esclera 
precisa ser necessariamente transparente para permitir a entrada 
dos raios luminosos que formarão a imagem a ser enxergada. 
Recobrindo externamente a esclera e internamente às pálpebras, 
existe a conjuntiva que, em certas situações pode sofrer agressões 
por microrganismos ou outros agentes e originar a conjuntivite.
A corioide é uma porção do globo ocular repleta de vasos 
sanguíneos, o que é importante para que as demais porções do 
olho sejam corretamente nutridas através do sistema circulatório. 
Na região anterior da corioide estão localizadas várias células 
pigmentadas que conferem a cor dos olhos e que, em conjunto, 
são batizadas de íris. Esta, por sua vez, apresenta uma abertura 
que pode variar em diâmetro de acordo com a necessidade de 
captarmos maiores ou menores quantidades de luz – a pupila.
Imediatamente atrás da íris se encontra a lente (cristalino) que 
atua na reunião dos raios de luz. A alteração da lente, juntamente 
ao formato do globo ocular, origina problemas de visão como 
a miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Depois de 
reunidos pela lente, os raios de luz atravessam a principal cavidade 
do globo ocular e incidem sobre a retina para que seja convertida 
em impulsos nervosos que seguem até o cérebro através do nervo 
óptico.
Quando pensamos na composição dos olhos como uma esfera 
oca, é preciso que seja feita uma ressalva. Na verdade, o espaço 
entre a córnea e a lente é preenchido por um líquido conhecido 
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28 SISTEMA NERVOSO HUMANO
33
BIOLOGIA I
como humor aquoso, enquanto toda a região posterior à lente, que 
vai até a retina, é ocupada pelo corpo vítreo. Assim, a luz que forma 
a imagem enxergada não atravessa o ar, dentro dos nossos olhos, 
mas, sim, substâncias aquosas ou gelatinosas.
A percepção luminosa, em última análise depende de 
dois grupos de células especializadas que fi cam na retina: os 
bastonetes e os cones. Desta maneira, a nossa capacidade de 
notar a presença ou ausência de luz depende dos pigmentos 
localizados nos bastonetes, enquanto a diferenciação das cores é 
responsabilidade dos cones.
Por fi m, vale ressaltar que nem toda a retina é preenchida por 
essas células. A região da fóvea central funciona como um ponto 
cego e a imagem que deve ser captada nunca pode ser formada 
sobre ela.
PROBLEMAS RELACIONADOS À VISÃO
Miopia: é quando o olho encontra-se anatomicamente maior 
do que o normal, fazendo com que o raio luminoso não alcance a 
retina, resultando na formação da imagem antes desta. Difi culdade 
de enxergar de longe.
Hipermetropia: é quando o olho encontra-se anatomicamente 
menor do que o normal, levando à formação da imagem após a 
retina, fazendo com que o indivíduo tenha difi culdade de enxergar 
de perto.
Astigmatismo: habitualmente é resultante de uma curvatura 
desigual da córnea, levando a uma visão distorcida, pois uma parte 
da imagem é formada na retina, enquanto outras partes formam-
se antes ou depois dessa estrutura. Pode ocorrer isoladamente ou 
em associação com outros defeitos de refração.
Presbiopia: é a perda da acomodação visual devido à idade, 
resultando da perda da elasticidade progressiva do cristalino.
Catarata: é uma doença dos olhos caracterizada por uma 
perda da visão como consequência da falta de transparência do 
cristalino. É um problema da visão que afeta 75% das pessoas com 
mais de 70 anos, e pode afetar qualquer um dos olhos, de forma 
igual ou diferente cada um deles.Glaucoma: é uma neuropatia óptica caracterizada pela 
degeneração progressiva das células ganglionares da retina, devido 
ao aumento da pressão intraocular. É a segunda causa de cegueira 
global irreversível, após a catarata.
Daltonismo: é uma anomalia visual caracterizada pela 
incapacidade de distinguir todas ou algumas cores. De origem 
genética, é determinada por um gene recessivo ligado ao 
cromossomo X, o que determina a incidência em indivíduos do 
sexo masculino e raro em indivíduos de sexo feminino. Contudo, 
essa defi ciência pode ocorrer pela alteração em outro gene, ser 
resultante de lesões de causa neurológica ou nas estruturas 
responsáveis pela visão. O ser humano possui fotorreceptores 
visuais chamados de cones que estão presentes no tecido 
da retina, cada um é encarregado de perceber o comprimento de 
onda do espectro luminoso. As faixas espectrais são as cores 
vermelha, verde e azul, as demais cores são a combinação dessas 
três. No indivíduo daltônico, há defi ciência ou ausência de cones.
PROTREINO
EXERCÍCIOS
01. Aponte a estrutura presente no olho responsável pela formação 
da imagem.
02. Descreva a função das meninges.
03. Determine a ordem de propagação do impulso nervoso.
04. Explique a função dos neurotransmissores.
05. Identifi que o problema causado pela miopia e hipermetropia, 
respectivamente.
PROPOSTOS
EXERCÍCIOS
01. (ENEM) Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (lbn al-Haytham: 
965-1040 d.C.) escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, 
com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e 
outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara 
escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos 
científi cos ocidentais pelos europeus. Na fi gura, retirada dessa 
obra, é representada a imagem invertida de edifi cações em tecido 
utilizado como anteparo.
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BIOLOGIA I 28 SISTEMA NERVOSO HUMANO
Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o 
tecido corresponde ao(à)
a) íris
b) retina
c) pupila
d) córnea
e) cristalino
02. (UECE) Atente para o seguinte enunciado: Os sintomas incluem 
descoordenação motora e demência progressivas devido à perda 
prematura de neurônios do sistema nervoso central. Manifesta-se 
por volta dos 40 anos de idade. É hereditária e a chance de um 
filho(a) da pessoa afetada desenvolver a doença é de 50%.
O enunciado acima descreve uma doença degenerativa rara 
conhecida como
a) mal de Alzheimer.
b) mal de Parkinson.
c) doença de Huntington.
d) esclerose múltipla.
03. (UECE) O prolongamento geralmente curto e bastante 
ramificado que recebe a maioria dos impulsos nervosos que 
chegam aos neurônios é denominado de
a) corpo celular.
b) axônio.
c) extrato mielínico.
d) dendrito.
04. (UECE) As membranas que recobrem o cérebro humano são 
denominadas de
a) dura-máter, celular e pia-máter.
b) dura-máter, aracnoide e pia-máter.
c) plasmática, aracnoide e celular.
d) celular, plasmática e aracnídeo.
05. (UERJ SIMULADO) A ataxia é uma alteração neurológica 
caracterizada pela perda da coordenação motora, do equilíbrio e do 
controle dos músculos voluntários. Muitas vezes, está associada a 
infecções e a doenças degenerativas do sistema nervoso central.
Indivíduos afetados pela ataxia apresentam comprometimento na 
seguinte estrutura encefálica:
a) bulbo
b) cérebro
c) cerebelo
d) hipotálamo
06. (PUCSP) Um ataque com gás tóxico deixou dezenas de mortos (...) 
em Khan Sheikhun, cidade síria controlada por opositores do ditador 
Bashar al-Assad. A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos falou 
em, no mínimo, 58 mortos, entre os quais 11 crianças. (...) O chefe das 
autoridades de saúde (...) disse acreditar que o gás é sarin (...).
Folha S. Paulo, 04/04/2017.
Sabe-se que o gás sarin é um composto organofosforado que 
inativa a enzima acetilcolinesterase humana, responsável por 
degradar a acetilcolina.
Nesse caso, a vítima do gás sofre com seus efeitos diretos sobre 
a) as funções hepáticas.
b) a cascata de coagulação sanguínea.
c) o sistema imunológico.
d) o sistema nervoso parassimpático.
07. (FUVEST) A reação da pessoa, ao pisar descalça sobre um 
espinho, é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber 
que o pé está ferido.
Analise as afirmações:
I. Neurônios sensoriais são ativados, ao se pisar no espinho.
II. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para 
a retirada do pé.
III. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento 
descrito.
Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.
08. (PUCCAMP) O consumo de chocolate estimula a produção 
de serotonina no corpo humano. Por ser um neurotransmissor, a 
serotonina é encontrada
a) nas fendas sinápticas.
b) nos bronquíolos.
c) nas cristas mitocondriais.
d) nos núcleos dos neurônios motores.
e) nos retículos das células da hipófise.
09. (UECE) Pesquisa realizada na Universidade de Cambridge com 
participação de pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, 
cujo resultado foi publicado na revista Nature Neuroscience, revelou 
que o trajeto neural também é mediado por sinais mecânicos, 
relacionados com o grau de rigidez do tecido.
Fonte: http://jornal.usp.br/ciencias/cienciasbiologicas/experimento-com-embrioes-de-
sapo-ajuda-a-entender-crescimento-dos-neuronios/
Em relação ao sistema nervoso humano, é correto afirmar que
a) o encéfalo plenamente diferenciado apresenta cérebro 
(telencéfalo e diencéfalo), cerebelo e tronco encefálico.
b) é organizado em central (nervos e gânglios nervosos) e 
periférico (encéfalo e medula espinhal).
c) segundo os tipos de neurônios que apresentam, os nervos 
podem ser sensitivos ou eferentes, motores ou aferentes e 
mistos.
d) o sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático 
(nervos cranianos e raquidianos) e parassimpático (nervos 
raquidianos).
10. (MACKENZIE) No sistema nervoso humano 
a) as meninges revestem o encéfalo enquanto que a medula 
espinal é revestida somente pelas vértebras.
b) os nervos que saem do encéfalo controlam somente funções 
voluntárias.
c) a substância cinza abriga todos os corpos celulares dos 
neurônios.
d) o líquor é encontrado no interior das meninges, da medula 
espinal e do cérebro.
e) os neurônios exercem seu controle somente através da 
geração de impulsos nervosos.
11. (UECE) No que diz respeito às estruturas cerebrais e seus 
possíveis comprometimentos quando afetadas, relacione as 
colunas abaixo, numerando a coluna II de acordo com a I.
Coluna I Coluna II
1. Cerebelo
2. Córtex
3. Bulbo
4. Hipotálamo
( ) Memória
( ) Equilíbrio
( ) Emoções
( ) Respiração
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) 2, 1, 4, 3.
b) 1, 2, 3, 4.
c) 3, 4, 2, 1.
d) 2, 3, 4, 1.
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28 SISTEMA NERVOSO HUMANO
35
BIOLOGIA I
12. (MACKENZIE)
Assinale a alternativa correta a respeito da célula representada acima.
a) A seta A indica os dendritos, responsáveis por emitir impulsos 
nervosos para outra célula.
b) A bainha de mielina está apontada pela seta C e tem como 
função acelerar a condução dos impulsos nervosos.
c) A estrutura D é mais abundante na substância cinza do sistema 
nervoso.
d) A seta B é o principal componente dos nervos.
e) Em E ocorre a produção dos neurotransmissores.
13. (PUCSP) O sistema nervoso autônomo é formado por fibras 
simpáticas e parassimpáticas que atuam nos órgãos viscerais de 
maneira antagônica.
A liberação de adrenalina pelo sistema nervoso 
a) parassimpático promove aumento do ritmo cardíaco e 
constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
b) simpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição 
dos vasos sanguíneos periféricos.
c) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e 
constrição dos vasos sanguíneos periféricos.
d) simpático promove diminuição do ritmo cardíaco e dilatação 
dos vasos sanguíneos periféricos.
e) parassimpático promove diminuição do ritmo cardíaco e 
dilatação dos vasos sanguíneos periféricos.
14.(ENEM PPL) O sistema somatossensorial nos informa o 
que ocorre tanto na superfície do corpo como em seu interior, e 
processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, 
temperatura, toque, posição. Em uma experiência, após vendar 
os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas 
de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes 
distâncias, visando à identificação das regiões e distâncias onde 
eram sentidos um ou dois toques. Os locais do corpo, a quantidade 
de toques que foram sentidos e a distância entre as duas pontas do 
compasso estão apresentados na tabela:
Distância (cm) 6 5 3,5 2,5 1 0,5 <0,5
Locais Número de toques
Costas 2 2 1 1 1 1 1
Panturrilha 2 1 1 1 1 1 1
Antebraço 2 2 1 1 1 1 1
Polegar 2 2 2 2 2 2 2
Indicador 2 2 2 2 2 2 2
DINIZ, C. W. P. Desvendando o corpo dos animais. Belém: UFPA, 2004.
As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem 
que a densidade dos receptores 
a) não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com 
maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como o 
indicador e o polegar.
b) apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, 
existindo regiões com menor capacidade de discriminação e 
sensibilidade, como o indicador e a panturrilha.
c) apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, 
diferenciando-se em regiões com maior capacidade de 
discriminação e sensibilidade, como as costas e o antebraço.
d) não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com 
maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como o 
panturrilha e as costas.
e) se equivale, existindo pontos que manifestam uma maior 
sensibilidade e discriminação, como as costas e o antebraço.
15. (MACKENZIE) Vários distúrbios neurológicos são devidos a 
alterações na ação de neurotransmissores. A respeito dessas 
substâncias, é correto afirmar que
a) sua ação sempre depende da existência de receptores na 
membrana.
b) não podem ser reabsorvidas uma vez secretadas, sendo 
necessária a sua destruição.
c) sempre são capazes de provocar um potencial de ação em um 
neurônio.
d) são sempre lançadas no espaço entre um axônio e um dendrito.
e) a intensidade da resposta não depende da quantidade dessas 
substâncias lançadas na sinapse.
16. (MACKENZIE) Alguns tipos de drogas, utilizadas no tratamento 
da esquizofrenia, agem bloqueando os receptores de dopamina, um 
tipo de neurotransmissor, nas sinapses. A respeito desse bloqueio, 
é correto afirmar que
a) ocorre no axônio de um neurônio.
b) provoca a destruição dos neurotransmissores.
c) como consequência, não há impulso nervoso no neurônio pós-
sináptico.
d) atrasa a condução de um impulso ao longo de um neurônio.
e) provoca a diminuição permanente da produção de ATP no 
neurônio pós-sináptico.
17. (ENEM) A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte 
posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. 
Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. 
Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os 
diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, 
que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro.
Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado).
Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá
a) comprometer a capacidade de visão em cores.
b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.
c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.
d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos.
e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. 
18. (PUCRS) A miopia se configura como um distúrbio visual muito 
frequente nas populações humanas. Sobre esse distúrbio, é correto 
afirmar:
a) Indivíduos míopes têm dificuldade de enxergar de longe, pois a 
imagem se forma antes da retina.
b) A miopia tem herança ligada ao sexo, já que sua incidência em 
homens é maior do que em mulheres.
c) A miopia pode ser revertida a partir de uma intervenção 
cirúrgica no nervo óptico.
d) Indivíduos que têm miopia podem desenvolver também 
hipermetropia.
e) Indivíduos míopes têm tendência a desenvolver conjuntivite.
PRÉ-VESTIBULARPROENEM.COM.BR36
BIOLOGIA I 28 SISTEMA NERVOSO HUMANO
19. (PUCCAMP) Construída a toque de caixa pelo regime militar, 
Tucuruí inundou uma área de 2 000 km2, sem que dela se retirasse 
a floresta. A decomposição orgânica elevou os níveis de emissão de 
gases, a ponto de fazer da represa, nos anos 90, a maior emissora 
de poluentes do Brasil. Ganhar a vida cortando árvores submersas 
exige que um mergulhador desça a mais de 20 metros, com 
praticamente zero de visibilidade e baixas temperaturas. Amarrado 
ao tronco da árvore, maneja a motoserra.
(Adaptado de Veja. Ano 37. n. 23. ed. 1857. São Paulo: Abril. p.141)
Espera-se que nos olhos do mergulhador, no momento em que 
volta à superfície, ocorra 
a) contração do cristalino.
b) paralisia do músculo da íris.
c) diminuição do tamanho das pupilas.
d) registro do grau de claridade pelos cones.
e) registro das cores do ambiente pelos bastonetes.
20. (ENEM) Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar 
componentes de cores e vê apenas a cor resultante, diferentemente 
do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos 
diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos do 
espectro visível, que têm comprimento de onda entre 380 nm e 780 
nm, incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados 
na retina. Na retina, encontram-se dois tipos de fotorreceptores, 
os cones e os bastonetes, que convertem a cor e a intensidade da 
luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores 
primárias: vermelho, verde e azul, e os bastonetes diferenciam 
apenas níveis de intensidade, sem separar comprimentos de onda. 
Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por 
meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da imagem.
Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar 
as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto 
branco, iluminado apenas por luz vermelha, como
a) um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão 
inativas.
b) um objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha com o 
branco do objeto.
c) um objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar 
componentes de cores.
d) um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, 
porém não diferenciam cor.
e) um objeto vermelho, pois a retina capta a luz refletida pelo 
objeto, transformando-a em vermelho.
APROFUNDAMENTO
EXERCÍCIOS DE
01. (UNESP) Quando um neurônio é estimulado, várias alterações 
elétricas ocorrem em sua membrana (axônio), as quais são 
basicamente comandadas pelos movimentos de íons. Quando o 
nível do estímulo é suficiente forma-se o impulso nervoso.
a) Quais são os íons que comandam estas alterações elétricas 
que formam o impulso nervoso?
b) Que nome se dá à região entre os neurônios, onde ocorre a 
transmissão do impulso?
02. (FUVEST) O esquema representa dois neurônios contíguos 
(I e II), no corpo de um animal, e sua posição em relação a duas 
estruturas corporais identificadas por X e Y.
a) Tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que 
sentido se propagam os impulsos nervosos através dos 
neurônios I e II?
b) Considerando-se que, na sinapse mostrada, não há contato 
físico entre os dois neurônios, o que permite a transmissão do 
impulso nervoso entre eles?
c) Explique o mecanismo que garante a transmissão unidirecional 
do impulso nervoso na sinapse.
03. (UNICAMP) O locutor, ao narrar uma partida de futebol, faz com 
que o torcedor se alegre ou se desaponte com as informações 
que recebe sobre os gols feitos ou perdidos na partida. As reações 
que o torcedor apresenta ao ouvir as jogadas são geradas pela 
integração dos sistemas nervoso e endócrino.
a) A vibração do torcedor ao ouvir um gol é resultado da chegada 
dessa informação no cérebro através da interação entre os 
neurônios. Como se transmite a informação através de dois 
neurônios?
b) A raivado torcedor, quando o time adversário marca um gol, 
muitas vezes é acompanhada por uma alteração do sistema 
cardiovascular resultante de respostas endócrinas e nervosas. 
Qual é a alteração cardiovascular mais comum nesse caso? 
Que fator endócrino é o responsável por essa alteração? 
04. (UERJ) Em um experimento no qual se mediu a velocidade 
de condução do impulso nervoso, foram observados diferentes 
resultados para as fibras nervosas mielinizadas e para as não 
mielinizadas.
Cite o tipo de fibra nervosa na qual a velocidade de condução 
do impulso é maior. Em seguida, identifique o fator que explica a 
diferença de transmissão do impulso nervoso nos dois tipos de 
fibras.
05. (UNESP) Um indivíduo é portador de um grave distúrbio que 
atinge todo o ouvido interno.
a) Quais os sentidos afetados por tal distúrbio?
b) Justifique sua resposta.
GABARITO
 EXERCÍCIOS PROPOSTOS
01. B
02. D
03. D
04. B
05. C
06. D
07. B
08. A
09. A
10. D
11. A
12. B
13. B
14. A
15. A
16. C
17. A
18. A
19. C
20. D
 EXERCÍCIOS DE APROFUNDAMENTO
01. a) Sódio (Na+) e Potássio (K+).
b) Sinapse neural.
02. a) O sentido de propagação é de Y para X.
b) A transmissão é feita por neurotransmissores.
c) Os neurotransmissores são secretados pelas terminações dos axônios.
03. a) transmitida pelos neurotransmissores na sinapse.
b) taquicardia pela liberação da adrenalina.
04. Mielinizada. Presença da bainha de mielina e transmissão saltatória do impulso 
nervoso.
05. Audição, pois do ouvido interno (cóclea) partem os impulsos nervosos para a área 
auditiva do cérebro. Também será afetado o equilíbrio, pois neste local acham-se os 
canais semicirculares (labirinto).

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