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Astrócitos
Neurô
nios
Cap
ilar
Neurônios e Células da Glia Neuroanatomia
Bainha de 
mielina
Oligodendrócitos
Oligodendrócito
Axônios
Microgliócito
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Bainha de mielina forma uma camada de isolamento 
essencial para a condução de impulsos nervosos em
alta velocidade por longas distâncias, produzindo uma
característica saltatória na despolarização do neurônio.
Célula de 
Schwann
Soma ou
Pericário ou
Corpo do Neurônio
Axônio
Nó de Ranvier
Bainha de mielina
Formada pela célula de Schwann
SNP SNC
SNC
Glia no Sistema Nervoso Central
Condução 
do impulso
elétrico através
do axônio
Transmite o impulsoAxônio terminal
Dendritos Recebem impulsos
M
acroglia
M
icroglia
Está em constante movimento, 
fagocitando fragmentos celulares, 
células danificadas e patógenos 
no sistema nervoso central.
Microgliócito
Astrócitos
Eles formam pontes entre os 
neurônios, capilares e pia-máter onde 
efetuam a transmissão de nutrientes, 
e junto com as células endoteliais dos 
capilares, formam uma barreira 
hematoencefálica altamente seletiva. 
Também mantêm em torno dos 
neurônios uma condição iônica ideal 
para o disparo de impulsos, remo-
vendo excesso de neurotransmissores 
e íons liberados pelos neurônios pela 
transmissão de impulsos.
Células Ependimá
rias Capilar
Células 
ependimárias
ventrículo
Compõem a superfície ependimária 
entre os ventrículos e o cérebro, 
muitas dessas células contém cílios e 
estão envolvidas na circulação do 
líquido cefalorraquidiano.
Alguns axônios ao longo de seu trajeto podem estar envoltos por uma capa espiral de 
natureza predominantemente lipídica com propriedades isolantes, denominada bainha 
de mielina. No SNC são as células da glia chamadas oligodendrócitos que formam a 
bainha de mielina dos neurônios e no SNP são as células de Schwann. Cada gliócito cobre 
cerca de 1 a 2mm do neurônio, segue-se um pequeno intervalo em que a membrana fica 
exposta denominado nó de Ranvier e outra bainha de mielina ocupa o seguimento 
seguinte. Como somente os nós são excitados, o impulso propaga de modo saltatório, ou 
seja, de nó em nó.
Nem todos os neurônios possuem bainha de mielina, mas os que são mielinizados 
apresentam uma maior eficiência na transmissão da informação, 
pois a característica “saltatória” permite uma velocidade 
maior para a condução do impulso nervoso. 
Um oligodendrócito pode formar a bainha de 
mielina de vários neurônios do SNC, mas a 
célula de Schwann atua sobre um único 
neurônio no SNP.
Por muito tempo os pesquisadores acreditaram que as 
células da glia tinham apenas funções de suporte para 
as atividades dos neurônios, participando da regulação da 
concentração de íons e nutrientes nas proximidades do 
neurônio, protegendo contra agentes agressores, na 
absorção de partes dos neurônios que eventualmente 
degeneram, e também formando um arcabouço para 
regeneração de fibras nervosas em caso de lesão. Com o 
avanço da tecnologia, os pesquisadores observaram que as 
céulas gliais também se comunicam com os neurônios e 
entre elas, utilizando sinais químicos para conduzir a
informação. Diversas pesquisas estão em desenvolvimento
para comprovar o papel das células da glia no aprendizado, 
construção de lembranças e importantes recuperações de 
lesões neurológicas.
Células da GliaPrincipais Funções
As células gliai
s são nove veze
s 
mais numerosa
s que os neurôn
ios.
Ao buscar uma explica
ção para a genialidade
 de Albert Einstein, ana
lisando o seu 
cérebro, os pesquisado
res não encontraram n
enhuma diferença qua
nto ao número 
ou tamanho de seus ne
urônios e sim uma con
centração surpreenden
temente acima 
da média de células da
 glia presentes no córte
x de associação, respon
sável pelo 
conhecimento de alto 
nível. Será somente um
a coincidência?
O cérebro de Einstein
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