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Simétrico Pré-Universitário – Curso de Biologia – Prof. Landim – www.simetrico.com.br 
179 Biologia 
Os anestésicos locais são drogas que impedem a 
sensação dolorosa na área em que são aplicados. Alguns deles 
agem impedindo a entrada de sódio para que se promova o 
potencial de ação. Outros impedem a entrada de cálcio para que 
ocorra a liberação das vesículas com neurotransmissores. Dessa 
maneira, as fibras nervosas na área não transmitem o impulso 
nervoso e o SNC não percebe a sensação dolorosa. 
 
Sinapse química e elétrica 
O processo descrito logo acima é denominado sinapse 
química. Existe em outro processo, denominado sinapse elétrica, 
que ocorre em alguns tecidos, como no tecido cardíaco e algumas 
áreas do próprio sistema nervoso. 
Na sinapse química, não há contato físico entre os 
neurônios, e sim a fenda sináptica, por onde os 
neurotransmissores se difundem. Na sinapse elétrica, existe um 
contato entre as duas células que se comunicam (fibras 
musculares estriadas cardíacas ou neurônios). Nesse contato, 
estruturas denominadas de junções tipo gap (ou porus ou nexus), 
formadas por proteínas de membrana, permitem uma livre 
passagem de íons entre as células ligantes. Assim, a propagação 
da despolarização de membrana que caracteriza o impulso 
nervoso pode passar livremente de uma célula a outra: quando o 
impulso chega ao fim da célula, os íons sódio que entram na fibra 
passam pelas junções tipo gap para a célula seguinte, gerando 
uma nova onda de propagação de despolariza de membrana, ou 
seja, um novo impulso nervoso. 
A sinapse química é mais lenta que a elétrica, pois envolve 
a difusão de neurotransmissores pela fenda sináptica, mas é mais 
versátil. Isso porque neurotransmissores diferentes podem realizar 
atividades diferentes, de modo que cada molécula de 
neurotransmissores é liberada numa situação particular para 
realizar uma função particular. Uma outra vantagem desse 
processo é a possibilidade de amplificar um sinal: um estímulo 
fraco pode ser convertido em forte através de uma libertação 
maior ou por mais tempo de neurotransmissores, ou pelo retardo 
na ação das enzimas que degradam os mesmos após a ligação 
com o receptor pós-sináptico, o que intensifica o estimulo para o 
neurônio pós-sináptico. 
A sinapse elétrica é mais rápida, pois é o impulso elétrico 
que passa de uma célula a outra como se propagasse na mesma 
célula. Entretanto, não possui a versatilidade da sinapse química, 
desempenhado sempre um mesmo efeito. 
 
Nervos 
 
Cada axônio, como já visto, é envolvido por uma camada 
de mielina, formando a bainha de mielina nas fibras mielinizadas. 
Cada axônio é envolto ainda por uma camada conjuntiva, que é o 
endoneuro. Os axônios se juntam em feixes, e cada feixe é 
também delimitado por outra camada de tecido conjuntivo denso 
não modelado, que recebe o nome de perineuro. Os feixes de 
axônio são agrupados paralelamente e, da mesma forma que foi 
visto antes, também há uma camada de tecido conjuntivo 
envolvente, o epineuro. O conjunto de axônios e as várias 
camadas de tecido conjuntivo é dito nervo. 
 
 
 
Representação esquemática de nervo misto e de arco reflexo simples. 
 
 
Neuróglia ou Células da Glia 
 
As células da glia ou neuróglia são células do tecido 
nervoso que desempenham funções secundárias, de apoio aos 
neurônios. Podem ser comparadas a um tecido conjuntivo do 
tecido nervoso, realizando o preenchimento de espaços, 
cicatrização, defesa e nutrição do tecido nervoso. Há cerca de 10 
células da glia para cada neurônio, mostrando a importância das 
mesmas para o funcionamento adequado do tecido nervoso. 
 
Astrócitos 
 
Os astrócitos são as maiores dentre as células da glia, 
apresentando muitas ramificações semelhantes a dendritos, o que 
confere às mesmas um aspecto estrelado. Possuem algumas de 
suas ramificações ligando vasos sangüíneos e neurônios, com 
objetivo de promover a nutrição dos neurônios. Estes 
prolongamentos são chamados pés vasculares dos astrócitos. 
Participam também do processo de cicatrização do tecido nervoso. 
Como novos neurônios não podem ser formados no indivíduo 
adulto, o espaço deixado por neurônios mortos é preenchido por 
astrócitos. Os astrócitos da substância branca do SNC são ditos 
 
Simétrico Pré-Universitário – Curso de Biologia – Prof. Landim – www.simetrico.com.br 
180 Biologia 
astrócitos fibrosos e os da substância cinzenta do SNC são ditos 
astrócitos protoplasmáticos. 
 
 
Oligodendrócitos 
 
Os oligodendrócitos são células satélite (junto aos 
astrócitos protoplasmáticos), atuando, portanto, na proteção e 
nutrição dos neurônios. Apresentam poucas ramificações. Nos 
axônios do SNC eles são responsáveis pela formação da bainha 
de mielina. 
 
 
Micróglias 
 
As micróglias são as menores células da glia. São 
bastante ramificadas e possuem função de defesa, sendo células 
de alto poder de fagocitose. Também são responsáveis pela 
remoção de restos de neurônios mortos. As micróglias originam-se 
a partir dos monócitos sangüíneos, sendo, pois, um tipo de 
macrófago e fazendo parte do sistema mononuclear fagocítico. 
 
 
Exercícios 
Questões estilo múltipla escolha 
 
1. (ENEM) As células possuem de membrana, que pode ser 
classificado em repouso ou ação, e é uma estratégia 
eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. 
Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a 
seguir, que mostra um potencial de ação disparado por uma célula 
que compõe as fibras de Purkinje, responsáveis por conduzir os 
impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a 
contração cardíaca. Observa-se existem quatro fases envolvidas 
nesse potencial de ação, sendo denominadas fases 0, 1, 2, e 3. 
 
O potencial de repouso dessa célula é – 100 mV, e quando ocorre 
influxo de íons Na+ e Ca2+, a polaridade celular pode atingir 
valores de até + 10 mV, o que se denomina despolarização 
celular. A modificação no potencial de repouso pode disparar um 
potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge o limiar 
de disparo que esta representada na figura pela linha pontilhada. 
Contudo, a célula não pode ser manter despolarizada, pois 
acarretaria a morte celular, mecanismo que reverte a 
despolarização e retorna a célula ao potencial de repouso. Para 
tanto, há o efluxo celular de íons K+. Qual das fases, presentes na 
figura, indica o processo de despolarização e repolarização 
celular, respectivamente? 
A) Fases 0 e 2. B) Fases 0 e 3. 
C) Fases 1 e 2. D) Fases 2 e 0. 
E) Fases 3 e 1. 
 
2. (UNIFOR) A figura abaixo representa dois neurônios em 
sinapse. 
 
São dendritos os prolongamentos indicados somente em 
A) II. B) I e III. C) I e IV. 
D) II e III. E) II e IV. 
 
 
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181 Biologia 
3. (UNIFOR) A figura abaixo esquematiza dois receptores de 
estímulos e respectivos nervos sensoriais. 
 
Indicam axônios os números 
A) III e V. 
B) II e V. 
C) II e IV. 
D) I e IV. 
E) I e III. 
 
4. (UNICHRISTUS) 
IMPULSOS INTERROMPIDOS 
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica que 
atinge a substância branca do Sistema Nervoso Central (SNC) e, 
em particular, a bainha de mielina que isola as fibras nervosas e 
permite a transmissão de impulsos nervosos do cérebro ou da 
medula espinhal para todas as outras partes do corpo. Um 
processo patológico causa a perda da mielina em múltiplas zonas 
do SNC ou a formação das chamadas placas de desmielinização 
que, por sua vez, com o passar do tempo, podem evoluir e 
cicatrizar (esclerose). Quando as fibras nervosas perdem a parte 
da mielina que as reveste, os impulsos enviados não são mais 
transmitidos corretamente, provocando um dano neurológico 
permanente que varia de paciente parapaciente conforme a 
localização das lesões. A perda da mielina é induzida por um 
processo inflamatório localizado no SNC que desencadeia uma 
reação imune crônica, voltada contra a própria mielina ou contra 
as células que a produzem (doença autoimune). Essa reação é 
promovida, principalmente, pelas células pertencentes à classe 
dos glóbulos brancos (linfócitos e células monocitárias) presentes 
na circulação periférica que alcançam o SNC. (...) 
Revista Viver Mente & Cérebro – Edição Especial no 5 – Doenças do Cérebro - Scientific 
American. 
 
Baseando-se no texto e em conhecimentos correlatos, pode-se 
afirmar que 
A) os danos provocados pela esclerose múltipla não são muito 
intensos, uma vez que atingem apenas os prolongamentos das 
células nervosas e não o corpo celular. 
B) a cicatrização mencionada no texto é benéfica, uma vez que 
promove a regeneração da bainha de mielina. 
C) as fibras mielínicas não serão afetadas pelo processo 
patológico que conduz à EM. 
D) a perda da bainha de mielina torna os impulsos nervosos mais 
rápidos nas fibras mielínicas, uma vez que não poderão mais ser 
transmitidos “aos saltos” e dependerão apenas da despolarização 
e da repolarização por meio das membranas dos axônios, como 
ocorre nas fibras não mielinizadas. 
E) as células monocitárias citadas e presentes no SNC são 
denominadas micróglias e fazem parte das células da Glia ou 
Neuróglia. 
 
5. (UNICHRISTUS) Observe a imagem abaixo. 
 
Disponível em: http://www.google.com.br/imgres?q=impulso+nervoso&um=1&hl=pt-
BR&sa=N&tbm=isch&tbnid=kR1jk02eEF-
TM:&imgrefurl=http://www.cabuloso.xpg.com.br/Anatomia-Humana 
O processo representado acima é um fenômeno de natureza 
eletroquímica, autopropagado, que caminha pela membrana do 
neurônio. Com relação a esse assunto, depreende-se que 
A) ao ser estimulada, a membrana de um neurônio em repouso se 
despolariza. Na área estimulada, ocorre uma alteração 
momentânea na permeabilidade da membrana plasmática e a 
entrada de íons potássio. 
B) ao período de despolarização, segue-se um período de 
repolarização, em que o sódio se difunde para o meio extracelular. 
Posteriormente, a bomba de sódio e potássio restabelece os 
gradientes normais destes íons na célula. 
C) se o estímulo for de baixa intensidade, inferior ao limiar de 
excitação, as alterações sofridas pelo neurônio serão suficientes 
apenas para gerar um impulso nervoso de baixa propagação. 
D) a membrana do neurônio em repouso é polarizada como uma 
pilha elétrica. Sua face interna representa o polo negativo, e a face 
externa funciona como polo positivo. 
E) axônios amielínicos transmitem o impulso nervoso mais 
rapidamente que os mielinizados. 
 
6. (UECE) De acordo com diversas pesquisas científicas, os 
primeiros ancestrais do homem atual surgiram cerca de 4 milhões 
de anos atrás. Os humanos apresentam características próprias 
dos mamíferos, como por exemplo, a nutrição da prole por meio 
da amamentação e, além disso, possuem órgãos e sistemas que 
trabalham integradamente. Com relação aos elementos 
constituintes do corpo humano, pode-se afirmar corretamente que 
A) a actina e a miosina são células presentes nas fibras 
musculares, fundamentais para o processo de contração 
muscular. 
B) a cartilagem tem consistência mole e fluida, por isso mesmo, 
tem como principal função a proteção de articulações contra 
choques mecânicos. 
C) as plaquetas são fragmentos de células presentes no sangue, 
produzidas no sistema linfático, que participam do processo de 
coagulação sanguínea e da defesa do corpo. 
D) o cérebro é a parte do sistema nervoso central que fica dentro 
do crânio, representa a parte mais desenvolvida e a mais 
 
Simétrico Pré-Universitário – Curso de Biologia – Prof. Landim – www.simetrico.com.br 
182 Biologia 
volumosa do encéfalo e é constituída por uma massa de tecido 
cinza-róseo. 
 
7. (UECE) De dentro para fora, uma fibra nervosa é revestida 
pelos envoltórios de tecido conjuntivo denominados 
A) epineuro, endoneuro e perineuro. 
B) perineuro, endoneuro e epineuro. 
C) epineuro, perineuro e endoneuro. 
D) endoneuro, perineuro e epineuro. 
 
8. (UECE) Os neurônios que conduzem o impulso do sistema 
nervoso central para o órgão que efetua a resposta, o qual pode 
ser uma glândula, são do tipo 
A) sensitivo. B) associativo. C) misto. D) motor. 
 
9. (UECE) Analise as seguintes afirmativas: 
I. O neurônio é formado de um corpo celular do qual saem 
prolongamentos curtos – os axônios – e um prolongamento maior, 
o dendrito. 
II. Os neuro-hormônios fluem do axônio de neurônio para o 
dendrito ou corpo celular de outro neurônio. 
III. No reflexo patelar (arco reflexo simples) existem vários 
neurônios de associação ligando o neurônio sensitivo ao motor. 
É(são) correta(s): 
A) I. B) II. C) III. D) I, II e III. 
 
10. (FACID) O uso indiscriminado de drogas, lícitas ou não, como 
álcool, cocaína, bem como a ocorrência de acidentes ou doenças 
podem atingir o sistema nervoso central, tendo como 
consequência a existência de lacunas ou espaços deixados por 
neurônios que acabam morrendo. Em resposta a isso, 
determinadas células, de formato estrelado, irão sofrer um 
processo denominado gliose, que consiste em hiperplasia e 
hipertrofia das mesmas, na tentativa de minimizar as perdas de 
neurônios. Identifique as células envolvidas nesse processo de 
“cicatrização”, sabendo que as mesmas, além de sustentação, 
também se relacionam com o controle da composição iônica e 
molecular do ambiente extracelular dos neurônios. 
A) Astrócitos. B) Oligodendrócitos. 
C) Células de Schwann. D) Micróglia. 
E) Células ependimárias. 
 
11. (FACID) A condução do impulso nervoso no decorrer de uma 
fibra é seguida de modificações nos canais iônicos da membrana, 
o que ocasiona entrada de sódio e saída de potássio. Um fato 
curioso é que logo que uma célula nervosa conduz impulso 
nervoso, ela atinge o período refratário absoluto que 
 
Acesso em 28/10/12 as 9h:30; Disponível em www.sogab.com.br 
A) é a manutenção dos canais iônicos sempre abertos, 
estimulando assim uma condução de impulsos. 
B) corresponde ao tempo em que a célula permanece inexcitável 
apesar de ser fornecido um estímulo. 
C) é o mesmo que hiperpolarização, onde um neurônio fica com o 
excesso de cargas positivas na parte externa. 
D) indica que o estímulo fornecido foi bem aquém do limiar 
excitatório, dificultando assim a novas conduções de impulsos. 
E) representa o fenômeno de bidirecionalidade, no qual um 
neurônio conduz impulso nervoso tanto do corpo celular para o 
axônio, como do axônio para o corpo celular. 
 
12. (NOVAFAPI) Indique a alternativa incorreta: 
A) A geração do impulso nervoso ocorre por difusão passiva de 
íons através de sua membrana. 
B) A atividade metabólica de cada tecido depende diretamente das 
trocas feitas com os capilares sanguíneos. 
C) As fibras mielinizadas aumentam a velocidade de condução 
nervosa. 
D) O colágeno é uma proteína produzida por células do tecido 
conjuntivo propriamente dito. 
E) Nos sistemas de Havers, os osteócitos estão dispostos em 
camadas concêntricas ao redor de um vaso sanguíneo. 
 
13 (FCM-JP) Apesar de sua complexidade, o organismo humano é 
constituído por apenas quatro tipos básicos de tecidos: o epitelial, 
o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Sobre os tecidos básicos, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Os tecidos epiteliais são estruturas dinâmicas cujas células são 
continuamente renovadas por atividade mitótica onde a taxa de 
renovação é variável, podendo ser rápida ou lenta. Cobre 
superfícies corporais, reveste as cavidades orgânicas e forma 
glândulas. 
II. O tecido conjuntivo é constituído por um grupo diverso de 
células e de uma matriz extracelular que inclui proteínas 
estruturais e especializadas, as quais constituem a substancia 
fundamental. 
III. O tecido muscular é responsávelpelo movimento do corpo e de 
suas partes. Caracteriza-se por apresentar células cúbicas 
mononucleadas, cuja principal função é a contração. Dois tipos de 
miofilamentos se associam à contração muscular: filamentos finos 
de miosina e filamentos grossos de actina. 
IV. Através de cortes realizados no cérebro, no cerebelo e na 
medula espinal, verifica-se que os mesmos apresentam regiões de 
substância branca e de substância cinzenta sendo que os 
principais constituintes da substância branca são axônios 
mielinizados e células da glia. 
Assinale a alternativa correta: 
A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
B) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
 
14. (FCM-JP) O tecido nervoso tem origem ectodérmica e forma 
um dos sistemas importantes na coordenação das funções dos 
diferentes órgãos: o sistema nervoso. Este é dividido em sistema 
nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). 
Morfologicamente, os neurônios podem ter várias formas e 
tamanhos. Assinale a alternativa que classifica os tipos de 
neurônios presentes na figura abaixo:

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