Buscar

Tecido Nervoso

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 6 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 6 páginas

Prévia do material em texto

Tecido Nervoso
- Sistema Nervoso:
	O sistema nervoso é dividido em SNC e SNP. O SNC é constituído por medula espinhal, protegida pela coluna vertebral e encéfalo, protegido pelo crânio. Já o SNP é constituído por gânglios e nervos.
	No SNC há as chamadas substâncias cinzenta e branca.
 A substância cinzenta é formada principalmente por corpos celulares dos neurônios e células da glia, contendo também prolongamentos dos neurônios.
A substância branca não contém corpos celulares de neurônios, sendo constituída por prolongamentos de neurônios e por células da glia. Seu nome é decorrente da mielina, que envolve a maioria dos axônios presentes.
- Neurônios:
	Os neurônios são constituídos por corpo celular, dendritos e axônios:
1- Corpo Celular ou pericárdio: Além de ser o centro trófico da célula, possui a função de receber e integrar os estímulos gerados em outras células nervosas. Apresenta organelas citoplasmáticas, dentre outras estruturas. São elas: Núcleo, nucléolo, cromatina sexual, RER, polirribossomos livres, complexo de golgi, mitocôndria e neurofilamentos, que serve para carregar os neurotransmissores produzidos pelo RER.
	No corpo celular também é encontrado um pigmento, a lipofuscina, que contém lipídios e que se acumula ao longo da idade e consiste em resíduos ede material parcialmente digeridos pelos lisossomos.
	Obs: O RER produz proteína para transportação (NT), enquanto que os polirribossomos livres produzem proteína para formação das estruturas celulares. Juntos se apresentam como manchas basófilas, chamadas Corpúsculo de Nissl.
	Obs: A quantidade de RER varia para cada neurônio, sendo maior nos neurônios motores.
	2- Dendritos: Diferentemente dos axônios, os dendritos tornam-se mais finos à medida que se ramificam.
	A composição da base dos dendritos, próxima ao pericárdio, é semelhante ao corpo celular, porém, os dendritos não apresentam complexo de Golgi.
 A maior parte dos estímulos que chegam a um neurônio é recebido pelas espinhas, espiculas ou também chamadas de gêmulas. Elas são o primeiro local de processamento dos sinais que chegam ao neurônio. As gêmulas dendríticas participam da plasticidade dos neurônios relacionada com a adaptação, memória e aprendizado. Essas gêmulas são estruturas dinâmicas, com plasticidade morfológica baseada na proteína actina, um componente do citoesqueleto que está relacionado com a formação das sinapses e com a sua adaptação funcional, mesmo em adultos.
3- Axônios: Geralmente, o axônio se origina de uma estrutura do corpo celular, denominada cone de implantação.
Nos neurônios cujos axônios são mielinizados, a parte do axônio entre o cone de implantação e o início da bainha de mielina é denominada segmento inicial. Este segmento recebe tanto estímulos inibitórios como excitatório e a partir desses pode gerar um impulso nervoso.
Em toda sua extensão, o axônio tem um diâmetro constante e não se ramifica abundantemente. No entanto, os axônios podem dar origem a ramificações em ângulo reto, denominadas ramificações colaterais, mais frequentes no SNC.
O citoplasma do axônio é muito pobre em organelas. Apresenta poucas mitocôndrias, algumas cisternas do REL e muitos microfilamentos e microtúbulos. A ausência de retículo endoplasmático granuloso e de polirribossomos demonstra que o axônio é mantido pela atividade sintética do pericárdio. A porção final do axônio em geral é muito ramificada e chama-se telodendro.
Além do fluxo normal existe um transporte de substâncias em sentido contrário, no axônio. Este fluxo retrógrado leva moléculas diversas para serem reutilizadas pelo corpo celular.
Obs: Neuróplio: São células que estão ao redor do neurônio. EX: astrócitos.
- Tipos de Neurônios:
	Neurônios multipolares: Apresentam mais de dois prolongamentos saindo do corpo celular. É a maioria dos neurônios.
	Neurônios bipolares: Apresentam 2 prolongamentos saindo do corpo celular um dendrito e um axônio. São encontrados na retina, mucosa olfatória, glânglios coclear e vestibular.
	Neurônios Pseudounipolares: Próximo ao corpo celular apresenta um prolongamento único, mas que logo se divide em 2.Esses 2 prolongamentos são axônios. Neste tipo de neurônio, o estímulo captado pelos dendritos transita diretamente para o terminal axônico, sem passar pelo corpo celular. São encontrados nos gânglios espinais, que são gânglios sensoriais situados nas raízes dorsais dos nervos espinais, e também nos gânglios cranianos.
- Classificação dos neurônios:
	Neurônios sensoriais: Captam os estímulos do meio ambiente e levam até os interneurônios.
	Interneurônios: São responsáveis por repassar esses estímulos para os neurônios motores.
	Neurônios Motores: Conduzem o estímulo até os órgãos efetores, para que esses desempanham ações endócrinas ou exócrinas e para as fibras musculares.
- Potenciais de Membrana:
	O axolema possui bombas responsáveis por bombear Na+ para o meio extracelular e K+ para o meio intracelular, mantendo assim um diferença de potencial da membrana, uma vez que esse bombeamento ocorre numa proporção de 3:2. Esse interior negativo e exterior positivo é o que se chama Potencial de repouso da membrana. Quando o neurônio é estimulado ocorre a abertura dos canais de Na+ fazendo com que haja um influxo do mesmo modificando o potencial da membrana pelo processo de despolarização. Assim, ocorre o desencadeamento de um PA. Em seguida, com a abertura dos canais de K+ que tendem a sair e o fechamento dos canais de Na+ fazem com que a membrana retorne ao seu potencial de repouso, havendo no final a atuação da bomba de Na+/K+ para restabelecer as concentrações dos íons.
- Comunicação Sináptica:
	A função da sinapse é transformar um sinal elétrico (impulso nervoso) do neurônio pré sináptico em um sinal químico que atua na célula pós-sináptica. A maioria das sinapses transmite informações por meio da liberação de neurotransmissores, que são substâncias que quando se combinam com proteínas receptoras, abrem ou fecham canais ou podem ativar uma cascata de reações tendo por fim a formação de segundos mensageiros.
	Neuromoduladores: São mensageiros químicos que não agem diretamente sobre as sinapses, porém modificam a sensibilidade neuronal aos estímulos sinápticos, sendo qlaguns deles produzidos no tecido nervoso.
	Geralmente, os neurotransmissores são sintetizados no corpo do neurônio e armazenados em vesículas no terminal pré-sináptico, sendo liberados na fenda sináptica por exocitose durante a transmissão do impulso nervoso. O excesso é captado por endocitose para ser reutilizado, dispersado ou degrado na fenda sináptica.
	Normalmente os neurotransmissores são aminas, aa ou pequenos peptídeos. No entanto, existem compostos inorgânicos que também são utilizados como o NO.
- Células da Glia:
	As células da glia possuem principalmente a função de sustentar, nutrir e proteger os neurônios. São elas:
	Oligodendrócitos: São células que possuem prolongamentos que vão envolver partes dos axônios de vários neurônios, formando a bainha de mielina no SNC.
	Células de Schwann: São células que vão envolver uma parte do axônio de 1 neurônio do SNP.
	Astrócitos: São células de forma estrelada com múltiplos processos irradiando do corpo celular. Essas células ligam-se os neurônios aos capilares sanguíneos e à pia-máter. Existem 2 dtipos:
		Astrócitos Fibrosos: Se localizam na substância branca, ou seja, aderidos aos prolongamentos dos neurônios.
		Astrócitos Protoplasmáticos: Encontrados principalmente na substância cinzenta, ou seja, aderidos aos corpos celulares dos neurônios. Apresentam muitos prolongamentos curtos.
		Além da função de sustentação os astrócitos participam do controle da composição iônica e molecular do ambiente extracelular dos neurônios. Alguns astrócitos apresentam prolongamentos, chamados pés vasculares, que transferem moléculas e íons do sangue para os neurônios. Atuam também na nutrição por transportarem substâncias ricas energeticamente e metabolizarem glicose. Também por meio de junções comunicantes se comunicam passandoinformações.
	Células ependimárias: São células que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinal. Em alguns locais as células ependimárias são ciliadas, o que facilita a movimentação do líquido cefalorraquidiano.
	Micróglia: As células da micróglia são fagocitárias e derivam de precursores trazidos da medula óssea pelo sangue, representando o sistema mononuclear fagocitário no SNC. Quando ativadas, as células da micróglia retraem seus prolongamentos, assumem a forma dos macrófagos e tornam-se fagocitárias e apresentadoras de antígenos. A micróglia secreta citocina e remove os restos celulares destruídos.
- Sistema Nervoso Central:
	A substância cinzenta predomina na superfície do cérebro e do cerebelo, constituindo o córtex cerebral e o córtex cerebelar, enquanto a substância branca predomina nas partes centrais. Na substância branca encontram-se grupos de neurônios, formando ilhas de substância cinzenta, denominadas núcleos.
	O córtex cerebral é responsável por integrar as informações sensórias e promover respostas voluntárias a elas. Para isso necessitam de neurônios aferentes, que captam os estímulos sensoriais do ambiente e levam ao córtex, onde também se encontram neurônios eferentes capazes de promover a resposta.
	O córtex cerebelar é dividido em 3 camadas: Camada molecular, central (onde estão as células de Purkinje) e a camada granulosa (mais interna).
	Em cortes transversais da medula espinal, a substância branca se localiza externamente e a cinzenta internamente, formando o H medular. No traço horizontal do H encontra-se um orifício, o canal central da medula, revestido pelas células ependimárias. Os traços verticais são os cornos anteriores, que contém neurônios motores e os cornos posteriores, que possuem neurônios sensoriais. Os neurônios da medula são multipolares e volumosos, principalmente os neurônios motores presentes nos cornos anteriores.
- Meninges:
	O SNC além de ser protegido pelo cânio e pela coluna vertebral é revestido por membrana de tecido conjuntivo chamada meninge. De fora para dentro encontram- se 3 camadas: Dura-máter, aracnoide e pia-máter.
Dura-máter:
	No encéfalo está contínua ao periósteo, mas na medula espinal está separada pelo espaço peridural, que contém veias, tec. conjuntivo e tec. nervoso. 
	A parte da dura-máter ligada a aracnoide em situações patológicas pode acumular sangue. É o chamado espaço subdural, que em condições normais não existe.
Aracnóide:
	Com dito está em contato com a dura-máter, mas também possui traves que a liga com a pia-máter. Entre essas traves existem espaços, são os espaços subaracnóideos, que contém LCR, que não possui contato com o espaço subdural.
	A aracnoide possui as chamadas vilosidades da aracnoide que tem como função transferir o LCR para o sangue.
Pia-máter:
	É bem vascularizada, entre a pia-máter e os elementos nervosos encontram-se astrócitos , que vão liga-la aos neurônios.
- Barreira Hematoencefálica:
	É uma barreira funcional que dificulta a passagem de determinadas substânicas, como alguns antibióticos, agentes químicos e toxinas, do sangue para o tec. nervoso.
	Seu principal componente são as junções oclusivas entre as células endoteliais, que são induzidas pelos prolongamentos dos atrócitos.
- Plexos Coroides e líquido cefalorraquidiano:
	Os Plexos Coroides são dobras da pia-máter, que formam o teto do 3º e 4º ventrículo e a parte das paredes dos ventrículos laterais. 
	A principal função desses plexos é scretar LCR, que vai ocupar as cavidades dos ventrículos, o canal central, o espaço subaracnóideo e os espaços perivasculares. Ele é importante para o metabolismo do SNC e protege contra traumatismos.
	O liquor é produzido de modo contínuo, e isso explica a saída constante desse líquido nas lesões cranianas que alcançam a aracnoide.
- Sistema Nervoso Periférico:
	Os componentes do sistema nervoso periférico são os nervos, gânglios e terminações nervosas.
	As fibras são formadas por axônio e bainha. O conjunto dessas fibras vão formar feixes e nervos.
- Fibras Amielínicas: São aquelas em que o axônio é revestido por uma única dobra da célula envoltória (No SNP, pela célula de Schwann). Nessas fibras não há nódulos de Ranvier, pois nela as células de Schwann formam um bainha contínua.
- Fibras Mielínicas: No SNP, a membrana plasmática das células de Schwann se enrolam no axônio, fundindo-se e formando a bainha de mielina, que se interrompe em intervalos regulares, formando os nódulos de Ranvier. O intervalo entre dois nódulos é chamado internódulo e é recoberto por uma única célula de Schwann.
	A bainha de mielina varia com o diâmentro do axônio, porém é constante ao longo de um mesmo axônio.
- Nervos:
	As fibras nervosas agrupam-se em feixes, dando origem aos nervos.
	O nervo é apresenta um tecido de sustentação, que é formado por teido conjuntivo denso. O mais externo denomina-se epineuro, que preenche os espações entre os feixes de fibras nervosas. Cada feixe, por sua vez, é revestido por uma camada denominada peineuro. Entre as fibras encontra-se o endoneuro.
	Os nervos estabelecem comunicação entre os centros nervosos e os órgãos da sensibilidade e os efetores. Contém fibras aferentes e eferentes.
- Gânglios:
	São acúmulos de corpos celulares de neurônios fora do SN. Esses podem ser sensoriais (aferentes) ou autônomos (eferentes).
- Sistema Nervoso Autônomo:
	Relaciona-se com o controle da musculatura lisa, cardíaca e com secreções de algumas glândulas. Sua função é ajustar algumas atividades do organismo, a fim de manter a constância do meio interno (homeostase).
	O sistema autônomo recebe essa denominação não por ser inconsciente, mas por ser capaz de funcionar de forma autônoma.
	Tal sistema é uma rede de dois neurônios. O primeiro está localizado no SNC; seu axônio entra em conexão sináptica com o segundo neurônio da cadeia, localizado em m gânglio do sistema autônomo no interior de um órgão. As fibras nervosas que ligam o 1º neurônio ao 2º são chamadas de pré-ganglionares e as que partem do 2º e vão para os efetores são as pós-ganglionares.
OBS: A camada medular da glândula adrenal é o único órgão cujas células efetoras recebem fibras pré-ganglionares, e não pós-ganglionares.
	O SNA divide-se em Simpático e Parassimpático.
	Os núcleos nervosos do simpático localizam-se nas porções torácica e lombar da medula. Seu mediador químico é a noradrenalina.
	Os núcleos nervosos do parassimpático situam-se no encéfalo e na porção sacral da medula. O segundo neurônio do parassimpático localiza-se em gânglios menores do que os do simpático e sempre perto dos órgãos efetores.	Seu mediador químico é acetilcolina.

Outros materiais