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Astrócitos Neurô nios Cap ilar Neurônios e Células da Glia Neuroanatomia Bainha de mielina Oligodendrócitos Oligodendrócito Axônios Microgliócito bupah.com.br Patrocínio desta ficha de estud o Matriz: Bauru R. Araújo Leite, 11-59 (14) 2108 - 8700 Lençois Paulista R. 25 de Janeiro, 526 (14) 3263 - 4980 Pederneiras Av. Brasil O, 1261 (14) 3283 - 1006 Agudos R. 13 de Maio, 635 (14) 3262 - 4031 Pirajuí R. 13 de Maio, 687 (14) 3572 - 2323 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 www.supermotohonda.com.br
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