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DISCIPLINA DE NEUROFISIOLOGIA ESTUDO DIRIGIDO Observe atentamente as figuras abaixo, e identifique as partes que estão representados pelas letras Visão geral do sistema nervoso central A: Telencéfalo B: Diencéfalo C: Tronco encefálico D: Encéfalo E: Cerebelo F: Medula espinal Fonte: KREBS; 2013 pg. 23 (Neurociências ilustrada) Visão lateral do encéfalo A: Lobo Frontal B: Lobo Parietal C: Lobo Occipital D: Lobo Temporal Fonte: KREBS; 2013 pg. 31 (Neurociências ilustrada) Seção transversa da medula espinhal com as raízes dorsal e ventral A: Substância Cinzenta B: Substância Branca C: Interneurônio D: Nervo Espinal E: Gânglio F: Neurônio Sensorial (Pseudounipolar) G: Neurônio Motor (Multipolar) Fonte: KREBS; 2013 pg.47 (Neurociências ilustrada) A: Corpo Caloso B: Tálamo C: Hipotálamo D: Glândula Pineal E: Hipófise (Pituitária) F: Adeno-hipófise (Hipófise anterior) G: Neuro-hipófise (Hipófise posterior) H: Diencéfalo Fonte: SILVERHORN; 2017 pg.288 A: Dendritos B: Corpo celular (Soma) C: Axônio D: Bainha de Mielina E: Fenda sináptica (Sinapse) F: Neurônio pós-sináptico Relacione a coluna A com a Coluna B Coluna A Coluna B A. Gânglio ( B ) Aglomerado de somas neuronais no sistema nervoso central B. Substância cinzenta ( A ) Aglomerado de somas neuronais no sistema nervoso periférico. C. Via descendente ( C ) Condução de impulsos nervosos do encéfalo até a medula espinal. D. Ipsilateral ( E ) Cruzamento oblíquo de fibras. E. Decussação ( D ) Do mesmo lado A doença conhecida como Mal de Parkinson resulta na dificuldade de iniciar o movimento e manter movimentos frequenciados como a marcha. Nesses pacientes observa-se dificuldade de iniciar a marcha, mas eles conseguem melhorar essa função se são orientados por dicas visuais. Os tremores e movimentos lentos, movimentos involuntários e flutuação do tônus muscular são observados. Sabendo-se que os gânglios representam uma estrutura encefálica envolvida com a regulação do movimento, qual dos gânglios está alterado no Mal de Parkinson? (a) globo pálido (b) núcleo subtalâmico (c) substância negra (d) putâmen (e) núcleo caudado Cada parte de nosso cérebro (hemisférios), é responsável por funções específicas. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à função do HEMISFÉRIO ESQUERDO. (a) Produzir e realizar movimentos. (b) Manter o equilíbrio e a postura corporal. (c) Reconhecer faces e padrões geométricos com maior facilidade para visualizar o que já foi visto e fixar imagens na memória. (d) Reconhecer letras e palavras. (e) Diferenciar sons. Apenas uma alternativa está correta sobre o hemisfério esquerdo: 1. tem maior facilidade para visualizar o que já foi visto 1. reconhece faces e padrões geométricos 1. está relacionado às palavras e à linguagem 1. possui maior capacidade visual 1. consegue fixar imagens na memória Quanto a fisiologia que ocorre no Diencéfalo podemos afirmar que: (a) O córtex é a estrutura neurológica mais importante no movimento. (b) O tálamo recebe todas as informações motoras através de circuitos convergentes. (c) O córtex transfere informações sensoriais por vários circuitos paralelos para diversas partes do tálamo. (d) O tálamo transfere informações sensoriais por vários circuitos paralelos para diversas partes do córtex. (e) O córtex recebe todas as informações sensoriais através de circuitos convergentes. Nas áreas de associação do cérebro, concentram-se os centros que processam as informações sensoriais e cognitivas. Onde estão localizados os córtices de associação? Assinale a ÚNICA alternativa que responde à pergunta do enunciado. (a) Nos lobos parietais e occipital. (b) Nos lobos temporais e occipital. (c) Nos lobos frontal, parietais, temporais e occipital. (d) Nos lobos frontal, parietais e occipital. (e) Nos lobos parietais, temporais e occipital. As áreas de associação de nível superior concentram-se principalmente a associação das funções cognitivas para produção da resposta motora adequada para a execução da tarefa. É uma área envolvida com o planejamento motor e outros comportamentos cognitivos. Essa área é ativa em tarefas espaciais que exigem atenção e utilização da memória funcional para produção de uma nova resposta motora. Em que lobo fica localizada a área de associação de nível superior? lobo temporal lobo parietal lobo occipital lobo cognitivo lobo frontal O córtex-motor é composto pelo: 1. córtex pré-motor, lobo parietal e gânglios de base. 1. área motora suplementar, lobo temporal e cerebelo. 1. córtex-motor primário, gânglios de base e córtex pré-motor. 1. córtex-motor primário, área motora suplementar e córtex pré-motor. 1. área motora suplementar, lobo temporal e gânglios de base. As áreas de associação de nível superior concentram-se principalmente a associação das funções cognitivas para produção da resposta motora adequada para a execução da tarefa. É uma área envolvida com o planejamento motor e outros comportamentos cognitivos. Essa área é ativa em tarefas espaciais que exigem atenção e utilização da memória funcional para produção de uma nova resposta motora. Em que lobo fica localizada a área de associação de nível superior? 1. lobo temporal lobo frontal lobo occipital lobo cognitivo lobo parietal A estrutura do Sistema Nervoso Central (Encéfalo + Medula espinhal) que tem com função gerar as Emoções é o: 1. Tronco Encefálico. 1. Cerebelo. 1. Sistema Límbico. 1. Diencéfalo. 1. Telencéfalo O esquema adiante representa, de maneira simplificada, as inter-relações do sistema nervoso. Assinale a alternativa correta em relação à análise desse esquema: 1. 1 representa uma fibra sensorial do sistema nervoso somático 1. 2 representa uma fibra motora do sistema nervoso simpático 1. 1 e 4 representam fibras motoras do sistema nervoso autônomo 1. 3 e 4 representam fibras do sistema nervoso autônomo (X) 1. 3 representa uma fibra motora e 4 uma fibra sensorial Tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, os neurônios relacionam-se com as neuroglias sendo estas, as células mais frequentes do sistema nervoso. As neuroglias do sistema nervoso periférico correspondem a: 1. Oligodendrócitos Astrócitos Células ependimárias Microgliócitos Células de Schwann (X) Quanto às sinapses assinale a resposta correta. As sinapses dendrodendríticas são: 1. Comunicação entre o axônio de um neurônio pré-sináptico com o dendrito de neurônio pós-sináptico. 1. Entre corpos celulares de dois neurônios 1. Entre dendritos de dois neurônios (X) 1. Entre os axônios de dois neurônios 1. A membrana pós sináptica e o corpo celular Quanto às sinapses assinale a resposta correta. As Sinapses axodendríticas são: 1. Comunicação entre o axônio de um neurônio pré-sináptico com o dendrito do neurônio pós-sináptico (X) 1. Entre dendritos de dois neurônios. 1. Entre os corpos celulares de dois neurônios. 1. A membrana pós-sináptica é o corpo celular. 1. Entre os axônios de dois neurônios. Numa sinapse química, a conexão entre um neurônio e outro é feita: 1. Pela liberação de sódio e potássio nas fendas sinápticas 1. Pela liberação de mielina nas fendas sinápticas 1. Pela liberação de neurotransmissores nos axônios 1. Pela união direta entre um neurônio e outro 1. Pela liberação de neurotransmissores nas fendas sinápticas (X) O cerebelo é uma área neuronal localizada no encéfalo do SNC. Sua função mais conhecida é: 1. Transmitir o estímulo sensorial 1. Conduzir estímulos sensoriais 1. Coordenação e controle do movimento (X) 1. Identificar o estímulo sensorial 1. Regulação visceral O potencial de membrana celular é um fenômeno elétrico que desempenha um papel fundamental nas funções celulares. Considerando os processos de difusão e transporte ativo de íons,assinale a alternativa correta que descreve a geração do potencial de membrana. 1. O potencial de membrana é gerado pela difusão de íons através da membrana plasmática, que cria um meio iônico intracelular de composição distinta do meio extracelular (X) 1. O potencial de membrana é formado pela produção de íons no meio intracelular e sua difusão passiva para o meio extracelular 1. O potencial de membrana é resultante da ação de enzimas específicas que sintetizam íons dentro da célula, criando uma diferença de potencial elétrico 1. O potencial de membrana é gerado pela atividade dos ribossomos, que produzem íons para manter o equilíbrio elétrico da célula 1. O potencial de membrana é resultado exclusivo do transporte ativo de íons através da membrana plasmática Os sinais neurais são transmitidos por potenciais de açã o, que são variações rápidas do potencial de membrana. Cada potencial de ação começa por variação abrupta do potencial de membrana normal em repouso. Em relação ao texto acima assinale a alternativa correta. 1. Há um excesso de cargas negativas fora e um excesso de cargas positivas dentro da membrana de uma célula nervosa em repouso 1. Há um excesso de cargas positivas fora e um excesso de cargas negativas dentro da membrana de uma célula nervosa despolarizada 1. Há um excesso de cargas positivas fora e um excesso de cargas negativas dentro da membrana de uma célula nervosa em repouso (X) 1. Durante a fase de despolarização não há movimentos de íons através da membrana celular nervosa 1. Durante a fase de polarização há movimentos de íons através da membrana celular nervosa No córtex-motor primário é possível determinar os neurônios que controlam: 1. Somente os músculos esqueléticos da área motora permitindo representar um mapa sobre os neurônios do córtex-motor e suas respectivas áreas de atuação nos segmentos corporais 1. Os músculos de regiões distintas do corpo permitindo representar um mapa sobre os neurônios do córtex-motor primário e suas respectivas áreas de atuação nos segmentos corporais (X) 1. Os músculos da área motora esquerda permitindo representar um mapa sobre os neurônios do córtex-motor e suas respectivas áreas de atuação nos segmentos corporais esquerdos 1. Os músculos da área motora direita permitindo representar um mapa sobre os neurônios do córtex-motor e suas respectivas áreas de atuação nos segmentos corporais direitos 1. As glândulas endócrinas permitindo representar um mapa sobre os neurônios do córtex-motor e suas respectivas áreas de atuação nos segmentos corporais A sinapse pode ser definida como: 1. uma junção especializada em que uma terminação nervosa faz contato com várias células de diversos tipos 1. uma junção não especializada em que uma terminação nervosa faz contato com outro neurônio ou outro tipo de célula 1. uma região do córtex cerebral em que uma terminação nervosa faz contato com outro neurônio ou outro tipo de célula 1. uma junção especializada onde raramente acontece o contato entre os neurônios e entre os neurônios e os órgãos efetuadores da ação 1. uma junção especializada em que uma terminação nervosa faz contato com outro neurônio ou outro tipo de célula (X) São um tipo específico de receptores sensoriais que se associam às articulações, tendões e outros tecidos conjuntivos, dando informações sobre a posição, movimento do corpo e sobre o grau de estiramento ou força de contração muscular. É conhecido como: 1. Viceroceptores 1. Proprioceptores (X) 1. Exteroceptores 1. Nociceptores 1. Mecanoceptores A CAPACIDADE que temos para desviar de um objeto no caminho, ou o fato de poder tocar várias partes do corpo com os olhos vendados e as atividades de coordenar os movimentos funcionais como andar, segurar e manipular objetos PODE SER DEFINIDA POR UM TERMO ESPECÍFICO. Assinale a alternativa que apresenta o referido termo. 1. Percepção 1. Cognição 1. Associação 1. Propriocepção (X) 1. Integração Mudanças degenerativas no sistema límbico provavelmente têm um papel na gênese de doenças neurodegenerativas, particularmente a doença de Pick (tipo específico de demência frontotemporal) e a doença de Alzheimer. Atrofia acentuada é encontrada no sistema límbico, mais notavelmente no giro denteado e no: 1. Subtálamo Tálamo Hipotálamo 1. Hipocampo (X) Epitálamo Estruturas límbicas têm sido implicadas na gênese do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). O (X) aumentado em crianças e adolescentes com TDAH pode representar uma resposta compensatória à presença de distúrbios na percepção do tempo, processamento temporal e busca de estímulos associados ao TDAH. A incógnita (X) no enunciado da questão pode ser corretamente substituída pela alternativa: 1. Epitálamo 1. Hipocampo (X) Hipotálamo Subtálamo Tálamo As respostas de medo são produzidas pela estimulação do hipotálamo é do (a): 1. Hipófise Subtálamo Epitálamo 1. Amígdala (X) Pineal Simplificando, o mecanismo da luta ou fuga, é uma reação fisiológica que ocorre na presença de algo que é aterrorizante ou ameaçador, ou seja, é uma resposta prepara o corpo para lutar ou fugir de uma ameaça. É também importante notar que a resposta pode ser desencadeada devido a ameaças reais, assim como imaginárias. Nessa resposta o sistema nervoso autônomo tem um papel primordial, pois apresenta dois ramos dos quais, geralmente um estimula determinado órgão e o outro inibe. Analise as alternativas abaixo e assinale a única alternativa que representa uma ação fisiologia da ativação dos neurônios adrenérgicos. 1. Aceleração dos batimentos cardíacos e aumento da pressão sanguínea (X) Midríase e redução dos batimentos cardíacos Miose e broncoconstrição. Redução do ritmo cardíaco e aumento da pressão sanguínea Reduções do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea Para produzir a reação de luta ou fuga, o hipotálamo ativa dois sistemas, aumentando a frequência cardíaca, a frequência respiratória e o retorno venoso. Estas alterações fisiológicas são estimuladas pelo(s): Escolha uma opção: 1. Reflexos medulares 1. Sistema límbico 1. Sistema nervoso parassimpático 1. Sistema nervoso simpático (X) 1. Sistema nervoso somático É comum ouvir expressões como: “Meu coração disparou”, “Fiquei tão nervoso que comecei a suar”, “Senti a boca seca”. Estas reações são características de um estado emocional alterado, e são controladas sob a ação do(s): Escolha uma opção: 1. Centro nervoso medular 1. Hormônios da tireoide 1. Nervos do cerebelo 1. Sistema nervoso autônomo (X) 1. Sistema nervoso somático O potencial de repouso de uma fibra nervosa mielinizada é primariamente dependente do gradiente de concentração de qual dos seguintes íons? 1. Ca++ 1. Cl– 1. HCO3– 1. K+ (X) 1. Na+ A figura a seguir representa um neurônio, uma célula típica do tecido nervoso. Os pontos de 1 a 6 indicam algumas partes dessa célula. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessas partes: a) 1- Dendrito; 2- Axônio; 3- Corpo celular; 4- Bainha de mielina; 5- Núcleo; 6- Nódulo de Ranvier b) 1- Axônio; 2- Corpo celular; 3- Núcleo; 4- Nódulo de Ranvier; 5- Bainha de mielina; 6- Dendritos c) 1- Corpo celular; 2- Dendrito; 3- Núcleo; 4- Bainha de mielina; 5-Nódulo de Ranvier; 6- Axônio d) 1- Dendrito; 2- Corpo celular; 3- Núcleo; 4- Bainha de mielina; 5- Nódulo de Ranvier; 6- Axônio (X) e) 1- Corpo celular; 2- Axônio; 3- Núcleo; 4- Dendrito; 5- Bainha de mielina; 6- Nódulo de Ranvier Qual das alternativas abaixo classifica corretamente os neurônios da figura a seguir ? 1. I: unipolar; II: bipolar; III: pseudounipolar (bipolar); IV: multipolar (X) 1. I: bipolar; II: pseudounipolar (unipolar); III: unipolar; IV: multipolar 1. I: unipolar; II: bipolar; III: pseudounipolar (unipolar); IV: multipolar 1. I: pseudounipolar (bipolar); II: unipolar; III: multipolar; IV: bipolar 1. I: unipolar; II: bipolar; III: pseudounipolar (bipolar); IV: piramidal A Homeostase é definida como a permanente tendência dos organismos de manter a constância do meio interno por Walter Canon (1871-1945), é atualmente reportada como a manutenção do ambiente internodo organismo dentro de estreitos limites fisiológicos (BEAR, 2008). Isso significa que: 1. O organismo não pode se manter internamente, visto que há constantes desequilíbrios provocados pelo meio externo, o que impossibilita a homeostase 1. A manutenção do organismo em homeostase assegura as condições necessárias para uma vida livre e independente (X) 1. O organismo que possui homeostase é raro e excêntrico, pois o normal é o organismo doente e frágil, debilitado 1. Um organismo em homeostase está em processo de inconstância e inconsistência, sem limites fisiológicos 1. Cada organismo reage de um jeito aos estímulos externos, por isso a homeostase não existe Quando tomamos um grande susto, ou temos medo, ficamos pálidos, os ritmos cardíaco e respiratório aumentam, eleva-se a pressão arterial e retarda-se a fadiga muscular. Estes efeitos são decorrentes do lançamento, na corrente circulatória, do chamado hormônio da luta e da fuga. Este hormônio é a (o): 1. ADH 1. Insulina 1. Melatonina 1. Testosterona 1. Adrenalina (X) Relacione os neurotransmissores abaixo com as descrições: 1 Glutamato ( 3 ) o neurotransmissor da junção neuromuscular 2 GABA ( 1 ) o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central 3 Acetilcolina ( 2 ) o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central 4 Dopamina ( 6 ) um neurotransmissor com características diferentes dos neurotransmissores clássicos, entra na célula por difusão 5 Serotonina ( 4 ) originada pelo metabolismo da tirosina e atua em locais específicos como núcleos da base; amígdala; núcleos accúmbens e córtex frontal. 6 NO ( 5 ) síntese a partir do triptofano, possuem receptores específicos, abundantes no sistema nervoso central. Está relacionado principalmente com funções relacionadas ao humor 7 Canabinóide ( 7 ) possui uma sinalização retrógrada, ou seja, da terminação pós-sináptica para a pré-sináptica e atuam em receptores específicos da família CB Os neurônios como qualquer célula do nosso corpo é delimita pela membrana celular. Quais as funções da membrana neuronal? · A membrana plasmática, também chamada de membrana celular ou plasmalema, é uma estrutura que delimita a célula, separando o meio intracelular do meio externo. A membrana plasmática é constituída de uma camada bicamada lipídica, proteínas as membranas, além de poder também esteroides, como o colesterol, presente em células animais, diminuindo sua fluidez e aumentando sua estabilidade. A bicamada lipídica apresenta a parte hidrofílica das moléculas lipídicas em contato com a água presente no exterior e interior da célula, enquanto as partes hidrofóbicas encontram-se em contato umas com as outras. As moléculas lipídicas encontram-se em constante deslocamento, por isso esse modelo é chamado MOSAICO FLUIDO. · A membrana plasmática atua delimitando e mantendo a integridade da célula e como uma barreira seletiva, permitindo que apenas algumas substâncias entrem, como oxigênio e nutrientes, e outras saiam, como os resíduos. Também desempenha diversas funções importantes na célula como: Protege a célula contra a ação de diversos agentes; Detecta sinais do meio externo e Controla as substâncias que entram e saem da célula (Feito pelas proteínas). As proteínas estão incrustadas na membrana e algumas delas podem atravessá-la de um lado ao outro formando canais ou poros. O fluxo de íons através da membrana neuronal só é possível devido aos canais formados pelas proteínas que atravessam a membrana. Por causa disso esses canais são chamados de canais iônicos. Os canais iônicos são poros aquosos que cruzam a membrana neuronal por onde moléculas iônicas solúveis em água podem passar para dentro ou para fora da célula. Os canais iônicos não são apenas furos na membrana por onde íons podem fluir passivamente. Eles, em geral, são seletivos a íons específicos (por causa do diâmetro e da forma do poro) e possuem portões que se abrem e fecham dependendo das distribuições de carga elétrica e de íons em suas vizinhanças. Portanto, os canais iônicos podem alterar sua conformação sob controle elétrico ou químico de maneira que o fluxo iônico pode ser regulado: a permeabilidade de uma membrana a um dado tipo de íon é controlada pelas condições elétricas e químicas do ambiente no qual a célula está imersa, gerando o POTENCIAL DE AÇÃO. A forma de um potencial de ação é uma característica de cada neurônio, sendo sempre igual a cada novo disparo Como são classificados os neurônios quanto a sua funcionalidade? · Sensoriais ou aferentes: recebem estímulos e enviam-nos para o sistema nervoso central; · Interneurônios: estabelecem conexões entre um neurônio e outro. · Motores ou eferentes: conduzem impulsos do sistema nervoso central para outras partes do organismo Descreva a diferença básica entre o oligodendrócito e as células de Schwann · Cada célula de Schwann forma uma bainha de mielina em torno de um segmento de um único axônio. Ao contrário, os oligodendrócitos têm prolongamentos por intermédio dos quais envolvem diversos axônio. O que é bainha de mielina e qual sua importância na condução do potencial de ação neuronal? · A mielina é uma substância gordurosa de aparência esbranquiçada, formada por lipídios e proteínas. Ela é formada por várias camadas concêntricas de membrana plasmática que dão origem à bainha de mielina ao redor dos axônios. A mielinização é a formação da bainha de mielina. A mielina presente nas bainhas é produzida por diferentes tipos de células da glia: oligodendrócitos e células de Schwann, estando os oligodendrócitos presentes nos axônios mielínicos do sistema nervoso central, e as células de Schwann presentes nos axônios mielínicos do sistema nervoso periférico. A bainha de mielina tem a função de isolar os axônios e separar os axônios dos componentes extracelulares adjacentes. · A Bainha de mielina facilita a condução dos potenciais de ação, permitindo que a transmissão seja mais rápida, assim aumentando a velocidade de condução do impulso nervoso Qual a divisão funcional do sistema nervoso autônomo, e os neurotransmissores envolvidos como seus respectivos receptores. · Simpático – Noradrenalina e Adrenalina – Receptores alfa (1 e 2) e Receptores beta (1, 2 e 3) · Parassimpático – Acetilcolina – Receptores Nicotínicos ( Nn e Nm) e Receptores Muscarínicos (M1, M2, M3, M4 e M5) Quais são as áreas motoras? Cite suas funções. · Córtex: Motor primário (M1) – Execução dos movimentos. · Área Motora suplementar( MS) – Planejamento motor de tarefas aprendidas. · Área pré-Motora (PM)- Planejamento motor de novas tarefas. · Área motora cingulada (MC) – Execução de movimentos com carga emocional. image4.png image5.png image6.jpeg image7.jpeg image8.png image1.png image2.png image3.png image9.png