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Trecho didático sobre o telencéfalo e organização do córtex cerebral, abordando funções das áreas sensitiva, motora e associativa, núcleos da base, sistema límbico, classificações anatômica, citoarquitetural (Brodmann) e funcional (Broca, somatotopia, áreas de projeção e associação).

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(
HIPA
80.
aderência
(tabarno De Eune)
)
1. Entender os componentes do cérebro (telencéfalo e diencéfalo)
Telencéfalo (Cérebro) 
As áreas sensitivas do córtex cerebral estão envolvidas com a percepção de informações sensitivas; as áreas motoras, com o controle dos movimentos voluntários; e as áreas associativas, com funções integradoras mais complexas, tais como a memória, os traços de personalidade e a inteligência. Os núcleos da base auxiliam no inícioe no término dos movimentos, suprimem movimentos indesejados e regulam o tônus muscular. O sistema límbico está relacionado com uma série de emoções, incluindo prazer, dor, docilidade, afeto, medo e raiva.
Classificação das áreas corticais
CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA DO CÓRTEX
↠ Baseia-se na divisão do cérebro em sulcos, giros e lobos. A divisão anatômica em lobos não corresponde a uma divisão funcional ou estrutural, pois em um mesmo lobo temos áreas corticais de funções e estruturas muito diferentes. Faz exceção o córtex do lobo occipital, que; direta ou indiretamente, se liga às vias visuais
CLASSIFICAÇÃO CITOARQUITETURAL DO CÓRTEX
↠ O córtex cerebral pode ser dividido em numerosas áreas citoarquiteturais, havendo vários mapas de divisão. Contudo, a divisão mais aceita é a de Brodmann, que identificou 52 áreas designadas por números
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DO CÓRTEX
↠ Do ponto de vista funcional, as áreas corticais não são homogêneas. A primeira comprovação desse fato foi feita em 1861, pelo cirurgião francês Paul Broca, que pôde correlacionar lesões em áreas restritas do lobo frontal (área de Broca) com a perda da linguagem falada
↠ Pouco mais tarde, surgiram os trabalhos de Fritsch e Hitzig, que conseguiram provocar movimentos de certas partes do corpo por estimulações elétricas em áreas específicas do córtex do cão. Esses autores fizeram, assim, o primeiro mapeamento da área motora do córtex, estabelecendo pela primeira vez o conceito de somatotopia das áreas corticais, ou seja, de que existe correspondência entre determinadas áreas corticais e certas partes do corpo 
↠ O conhecimento das localizações funcionais no córtex tem grande importância não só para a compreensão do funcionamento do cérebro, mas também para diagnóstico das diversas lesões que podem acometer esse órgão
↠ Do ponto de vista funcional, as áreas corticais podem ser classificadas em dois grandes grupos: áreas de projeção e 
1. Entender os componentes do cérebro (telencéfalo e diencéfalo)
Telencéfalo (Cérebro) 
As áreas sensitivas do córtex cerebral estão envolvidas com a percepção de informações sensitivas; as áreas motoras, com o controle dos movimentos voluntários; e as áreas associativas, com funções integradoras mais complexas, tais como a memória, os traços de personalidade e a inteligência. Os núcleos da base auxiliam no inícioe no término dos movimentos, suprimem movimentos indesejados e regulam o tônus muscular. O sistema límbico está relacionado com uma série de emoções, incluindo prazer, dor, docilidade, afeto, medo e raiva.
Classificação das áreas corticais
CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA DO CÓRTEX
↠ Baseia-se na divisão do cérebro em sulcos, giros e lobos. A divisão anatômica em lobos não corresponde a uma divisão funcional ou estrutural, pois em um mesmo lobo temos áreas corticais de funções e estruturas muito diferentes. Faz exceção o córtex do lobo occipital, que; direta ou indiretamente, se liga às vias visuais
CLASSIFICAÇÃO CITOARQUITETURAL DO CÓRTEX
↠ O córtex cerebral pode ser dividido em numerosas áreas citoarquiteturais, havendo vários mapas de divisão. Contudo, a divisão mais aceita é a de Brodmann, que identificou 52 áreas designadas por números
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DO CÓRTEX
↠ Do ponto de vista funcional, as áreas corticais não são homogêneas. A primeira comprovação desse fato foi feita em 1861, pelo cirurgião francês Paul Broca, que pôde correlacionar lesões em áreas restritas do lobo frontal (área de Broca) com a perda da linguagem falada
↠ Pouco mais tarde, surgiram os trabalhos de Fritsch e Hitzig, que conseguiram provocar movimentos de certas partes do corpo por estimulações elétricas em áreas específicas do córtex do cão. Esses autores fizeram, assim, o primeiro mapeamento da área motora do córtex, estabelecendo pela primeira vez o conceito de somatotopia das áreas corticais, ou seja, de que existe correspondência entre determinadas áreas corticais e certas partes do corpo 
↠ O conhecimento das localizações funcionais no córtex tem grande importância não só para a compreensão do funcionamento do cérebro, mas também para diagnóstico das diversas lesões que podem acometer esse órgão
↠ Do ponto de vista funcional, as áreas corticais podem ser classificadas em dois grandes grupos: áreas de projeção e 
 (
-
-
)
áreas de associação. As áreas de projeção são as que recebem ou dão origem a fibras relacionadas diretamente com a sensibilidade e com a motricidade. As demais áreas são consideradas de associação e, de modo geral, estão relacionadas ao processamento mais complexo de informações. Assim, lesões nas áreas de projeção podem causar paralisias ou alterações na sensibilidade, o que não acontece nas áreas de associação
↠ As áreas de projeção podem ainda ser divididas em dois grupos de função e estrutura diferentes: áreas sensitivas e áreas motoras
↠ O neuropsicólogo russo Alexandre Luria propôs uma divisão funcional do córtex baseada em seu grau de relacionamento com a motricidade e com a sensibilidade. As áreas ligadas diretamente à sensibilidade e à motricidade, ou seja, as áreas de projeção, são consideradas áreas primárias. As áreas de associação podem ser divididas em secundárias e terciárias
↠ As secundárias são unimodais, pois estão ainda relacionadas, embora indiretamente, com determinada modalidade sensorial ou com a motricidade. As aferências de uma área de associação unimodal se fazem predominantemente com a área primária de mesma função 
↠ As áreas terciárias são supramodais, ou seja, não se ocupam diretamente com as modalidades motora ou sensitiva das funções cerebrais, mas estão envolvidas com atividades psíquicas superiores
Diencéfalo 
TÁLAMO
↠ O tálamo é fundamentalmente constituído de substância cinzenta, na qual se distinguem vários núcleos
↠ O tálamo compreende núcleos bilaterais com formato de ovo, que formam a parede superior lateral do terceiro ventrículo. Na maioria das pessoas, os núcleos estão conectados na linha média pela aderência intertalâmica (massa intermédia)
↠ O tálamo compreende um grande número de núcleos nomeados de acordo com sua localização. Cada núcleo possui uma especialidade funcional e projeta e recebe fibras de uma região específica do córtex cerebral
↠ Impulsos aferentes provenientes de todos os sentidos e de todas as partes do corpo convergem para o tálamo, fazendo sinapses com pelo menos um de seus núcleos
↠ O tálamo é a principal estação retransmissora para a maioria dos impulsos sensitivos da medula espinal e do tronco encefálico que chegam às áreas sensitivas primárias do córtex cerebral. Além disso, ele contribui para as funções motoras ao transmitir informações do cerebelo e dos núcleos da base para a área motora primária do córtex cerebral. O tálamo também transmite impulsos nervosos entre diferentes áreas do telencéfalo (cérebro) e auxilia na manutenção da consciência
↠ Os núcleos principais podem ser divididos em 7 grupos, de acordo com sua posição:
• Grupo anterior ou núcleo anterior: recebe aferências do hipotálamo e envia eferências para o sistema límbico. Ele contribui com a regulação das emoções e da memória.
• Núcleos mediais: recebem aferências do sistema límbico e dos núcleos da base e enviam eferências para o córtex cerebral. Suas funções estão relacionadas com as emoções, o aprendizado, a memória e a cognição.
• Núcleos no grupo lateral recebem aferências do sistema límbico, dos colículos superiores e do córtex cerebral e enviam eferências para o córtex cerebral. O núcleo dorsolateral tem funções relacionadas com a expressão de emoções. O núcleo lateroposterior e o núcleo pulvinar auxiliama integrar as informações sensitivas.
• Cinco núcleos fazem parte do grupo ventral. O núcleo ventral anterior sua função está relacionada com o controle dos movimentos. O núcleo ventral lateral ele também auxilia no controle dos movimentos. O núcleo ventral posterior transmite impulsos relacionados com as sensações somáticas – como tato, pressão, vibração, prurido, cócegas, temperatura, dor e propriocepção – da face e do tronco para o córtex cerebral. O núcleo geniculado lateral transmite impulsos visuais da retina para a área visual primária. O núcleo geniculado medial transmite impulsos auditivos da orelha para a área auditiva primária.
• O núcleo mediano forma uma fina faixa adjacente ao terceiro ventrículo e presume-se que esteja relacionado com a memória e o olfato.
• O núcleo reticular envolve a face lateral do tálamo, próximo à cápsula interna. Este núcleo monitora, filtra e integra as atividades de outros núcleos talâmicos.
HIPOTÁLAMO
↠ Denominado devido à sua localização abaixo do (hypo) tálamo, o hipotálamo cobre o tronco encefálico e forma a parede ínfero-lateral do terceiro ventrículo
↠ Apesar de seu pequeno tamanho, o hipotálamo é o principal centro de controle visceral do corpo, sendo vitalmente importante para a homeostasia corporal. Poucos tecidos corporais escapam de sua influência
↠ Ele é composto por cerca de doze núcleos agrupados em quatro regiões principais:
• A região mamilar (área hipotalâmica posterior), adjacente ao mesencéfalo, é a parte mais posterior do hipotálamo. Ela inclui os corpos mamilares e os núcleos hipotalâmicos posteriores. Os corpos mamilares são duas projeções pequenas e 
áreas de associação. As áreas de projeção são as que recebem ou dão origem a fibras relacionadas diretamente com a sensibilidade e com a motricidade. As demais áreas são consideradas de associação e, de modo geral, estão relacionadas ao processamento mais complexo de informações. Assim, lesões nas áreas de projeção podem causar paralisias ou alterações na sensibilidade, o que não acontece nas áreas de associação
↠ As áreas de projeção podem ainda ser divididas em dois grupos de função e estrutura diferentes: áreas sensitivas e áreas motoras
↠ O neuropsicólogo russo Alexandre Luria propôs uma divisão funcional do córtex baseada em seu grau de relacionamento com a motricidade e com a sensibilidade. As áreas ligadas diretamente à sensibilidade e à motricidade, ou seja, as áreas de projeção, são consideradas áreas primárias. As áreas de associação podem ser divididas em secundárias e terciárias
↠ As secundárias são unimodais, pois estão ainda relacionadas, embora indiretamente, com determinada modalidade sensorial ou com a motricidade. As aferências de uma área de associação unimodal se fazem predominantemente com a área primária de mesma função 
↠ As áreas terciárias são supramodais, ou seja, não se ocupam diretamente com as modalidades motora ou sensitiva das funções cerebrais, mas estão envolvidas com atividades psíquicas superiores
Diencéfalo 
TÁLAMO
↠ O tálamo é fundamentalmente constituído de substância cinzenta, na qual se distinguem vários núcleos
↠ O tálamo compreende núcleos bilaterais com formato de ovo, que formam a parede superior lateral do terceiro ventrículo. Na maioria das pessoas, os núcleos estão conectados na linha média pela aderência intertalâmica (massa intermédia)
↠ O tálamo compreende um grande número de núcleos nomeados de acordo com sua localização. Cada núcleo possui uma especialidade funcional e projeta e recebe fibras de uma região específica do córtex cerebral
↠ Impulsos aferentes provenientes de todos os sentidos e de todas as partes do corpo convergem para o tálamo, fazendo sinapses com pelo menos um de seus núcleos
↠ O tálamo é a principal estação retransmissora para a maioria dos impulsos sensitivos da medula espinal e do tronco encefálico que chegam às áreas sensitivas primárias do córtex cerebral. Além disso, ele contribui para as funções motoras ao transmitir informações do cerebelo e dos núcleos da base para a área motora primária do córtex cerebral. O tálamo também transmite impulsos nervosos entre diferentes áreas do telencéfalo (cérebro) e auxilia na manutenção da consciência
↠ Os núcleos principais podem ser divididos em 7 grupos, de acordo com sua posição:
• Grupo anterior ou núcleo anterior: recebe aferências do hipotálamo e envia eferências para o sistema límbico. Ele contribui com a regulação das emoções e da memória.
• Núcleos mediais: recebem aferências do sistema límbico e dos núcleos da base e enviam eferências para o córtex cerebral. Suas funções estão relacionadas com as emoções, o aprendizado, a memória e a cognição.
• Núcleos no grupo lateral recebem aferências do sistema límbico, dos colículos superiores e do córtex cerebral e enviam eferências para o córtex cerebral. O núcleo dorsolateral tem funções relacionadas com a expressão de emoções. O núcleo lateroposterior e o núcleo pulvinar auxiliam a integrar as informações sensitivas.
• Cinco núcleos fazem parte do grupo ventral. O núcleo ventral anterior sua função está relacionada com o controle dos movimentos. O núcleo ventral lateral ele também auxilia no controle dos movimentos. O núcleo ventral posterior transmite impulsos relacionados com as sensações somáticas – como tato, pressão, vibração, prurido, cócegas, temperatura, dor e propriocepção – da face e do tronco para o córtex cerebral. O núcleo geniculado lateral transmite impulsos visuais da retina para a área visual primária. O núcleo geniculado medial transmite impulsos auditivos da orelha para a área auditiva primária.
• O núcleo mediano forma uma fina faixa adjacente ao terceiro ventrículo e presume-se que esteja relacionado com a memória e o olfato.
• O núcleo reticular envolve a face lateral do tálamo, próximo à cápsula interna. Este núcleo monitora, filtra e integra as atividades de outros núcleos talâmicos.
HIPOTÁLAMO
↠ Denominado devido à sua localização abaixo do (hypo) tálamo, o hipotálamo cobre o tronco encefálico e forma a parede ínfero-lateral do terceiro ventrículo
↠ Apesar de seu pequeno tamanho, o hipotálamo é o principal centro de controle visceral do corpo, sendo vitalmente importante para a homeostasia corporal. Poucos tecidos corporais escapam de sua influência
↠ Ele é composto por cerca de doze núcleos agrupados em quatro regiões principais:
• A região mamilar (área hipotalâmica posterior), adjacente ao mesencéfalo, é a parte mais posterior do hipotálamo. Ela inclui os corpos mamilares e os núcleos hipotalâmicos posteriores. Os corpos mamilares são duas projeções pequenas e 
arredondadas que funcionam como estações de transmissão para reflexos relacionados com o olfato.
• A região tuberal (área hipotalâmica intermédia), a maior porção do hipotálamo, inclui os núcleos dorsomedial, ventromedial e arqueado, além do infundíbulo, que conecta a hipófise com o hipotálamo.
• A região supraóptica (área hipotalâmica rostral) está situada acima do quiasma óptico (ponto de cruzamento dos nervos ópticos) e contém os núcleos paraventricular, supraóptico, hipotalâmico anterior e supraquiasmático.
• A região pré-óptica, anterior à região supraóptica, é geralmente considerada como parte do hipotálamo porque ela participa, junto com ele, na regulação de certas atividades autônomas.
↠ Suas principais funções relacionadas ao seu papel homeostático são brevemente apresentadas a seguir:
• Centro de controle autonômico (neurovegetativo): o sistema nervoso autônomo (SNA) é um sistema de nervos periféricos que regula a secreção glandular e os músculos cardíaco e liso. O hipotálamo regula a atividade do SNA através do controle sobre seus centros no tronco encefálico e na medula espinal.
• Centro de controle da resposta emocional: o hipotálamo se encontra no "coração" do sistema límbico (a parte emocional do encéfalo). Núcleos envolvidos na percepção do prazer, do medo e da agressividade, além de ritmos biológicos e motivações (como a motivação para o sexo), são encontrados no hipotálamo.
• Regulação da temperatura corporal: otermostato corporal está no hipotálamo. Neurônios hipotalâmicos monitoram a temperatura do sangue e recebem entradas de outros termorreceptores do encéfalo e da periferia do corpo. A partir dessas informações, o hipotálamo inicia mecanismos para o resfriamento (sudorese) ou para a geração de calor (tremores), mantendo a temperatura corporal relativamente constante.
• Regulação da ingestão alimentar: em resposta às alterações nos níveis sanguíneos de certos nutrientes (glicose e talvez aminoácidos) ou hormônios [colecistocinina (CCK) e outros], o hipotálamo regula a sensação de fome e saciedade.
• Regulação do equilíbrio hídrico e da sede: quando os líquidos corporais se tomam muito concentrados, neurônios hipotalâmicos chamados de osmorreceptores são ativados. 
Esses neurônios excitam núcleos do hipotálamo quedesencadeiam a liberação de hormônio antidiurético (ADH) pela hipófise posterior. O ADH age nos rins provocando a retenção de água. As mesmas condições também estimulam neurônios hipotalâmicos do centro da sede, desencadeando a sensação de sede e, portanto, a ingestão de mais líquidos.
• Regulação do ciclo sono-vigília: agindo junto com outras regiões encefálicas, o hipotálamo ajuda a regular o sono. Através da ativação do núcleo supraquiasmático (nosso relógio biológico), ele ajusta o ciclo de sono em resposta às informações do ciclo claro/ escuro recebidas das vias visuais.
EPITÁLAMO
↠ O epitálamo, pequena região superior e posterior ao tálamo, é composto pela glândula pineal e pelos núcleos 
habenulares 
↠ Formado pela glândula pineal (que produz melatonina) e pelos núcleos habenulares (envolvidos com o olfato)
Tálamo: transmite quase todas as aferências sensitivas para o córtex cerebral. Contribui com as funções motoras transmitindo impulsos do cerebelo e dos núcleos da base para a área motora primária do córtex cerebral. Auxilia na manutenção da consciência.
Hipotálamo: controla e integra as atividades da divisão autônoma do sistema nervoso. Produz vários hormônios – tais comoos hormônios liberadores e inibidores, a oxitocina e o hormônio antidiurético(ADH). Regulaos padrões emocionais e comportamentais (junto com o sistema límbico).Contém os centros da fome e da saciedade, o centro da sede e o núcleo supraquiasmático(que regula os ritmos circadianos). Funciona como um termostato para regular a temperatura corporal.
Epitálamo: formado pela glândula pineal(que produz melatonina)e pelos núcleos habenulares (envolvidos com o olfato).
arredondadas que funcionam como estações de transmissão para reflexos relacionados com o olfato.
• A região tuberal (área hipotalâmica intermédia), a maior porção do hipotálamo, inclui os núcleos dorsomedial, ventromedial e arqueado, além do infundíbulo, que conecta a hipófise com o hipotálamo.
• A região supraóptica (área hipotalâmica rostral) está situada acima do quiasma óptico (ponto de cruzamento dos nervos ópticos) e contém os núcleos paraventricular, supraóptico, hipotalâmico anterior e supraquiasmático.
• A região pré-óptica, anterior à região supraóptica, é geralmente considerada como parte do hipotálamo porque ela participa, junto com ele, na regulação de certas atividades autônomas.
↠ Suas principais funções relacionadas ao seu papel homeostático são brevemente apresentadas a seguir:
• Centro de controle autonômico (neurovegetativo): o sistema nervoso autônomo (SNA) é um sistema de nervos periféricos que regula a secreção glandular e os músculos cardíaco e liso. O hipotálamo regula a atividade do SNA através do controle sobre seus centros no tronco encefálico e na medula espinal.
• Centro de controle da resposta emocional: o hipotálamo se encontra no "coração" do sistema límbico (a parte emocional do encéfalo). Núcleos envolvidos na percepção do prazer, do medo e da agressividade, além de ritmos biológicos e motivações (como a motivação para o sexo), são encontrados no hipotálamo.
• Regulação da temperatura corporal: o termostato corporal está no hipotálamo. Neurônios hipotalâmicos monitoram a temperatura do sangue e recebem entradas de outros termorreceptores do encéfalo e da periferia do corpo. A partir dessas informações, o hipotálamo inicia mecanismos para o resfriamento (sudorese) ou para a geração de calor (tremores), mantendo a temperatura corporal relativamente constante.
• Regulação da ingestão alimentar: em resposta às alterações nos níveis sanguíneos de certos nutrientes (glicose e talvez aminoácidos) ou hormônios [colecistocinina (CCK) e outros], o hipotálamo regula a sensação de fome e saciedade.
• Regulação do equilíbrio hídrico e da sede: quando os líquidos corporais se tomam muito concentrados, neurônios hipotalâmicos chamados de osmorreceptores são ativados. 
Esses neurônios excitam núcleos do hipotálamo quedesencadeiam a liberação de hormônio antidiurético (ADH) pela hipófise posterior. O ADH age nos rins provocando a retenção de água. As mesmas condições também estimulam neurônios hipotalâmicos do centro da sede, desencadeando a sensação de sede e, portanto, a ingestão de mais líquidos.
• Regulação do ciclo sono-vigília: agindo junto com outras regiões encefálicas, o hipotálamo ajuda a regular o sono. Através da ativação do núcleo supraquiasmático (nosso relógio biológico), ele ajusta o ciclo de sono em resposta às informações do ciclo claro/ escuro recebidas das vias visuais.
EPITÁLAMO
↠ O epitálamo, pequena região superior e posterior ao tálamo, é composto pela glândula pineal e pelos núcleos 
habenulares 
↠ Formado pela glândula pineal (que produz melatonina) e pelos núcleos habenulares (envolvidos com o olfato)
Tálamo: transmite quase todas as aferências sensitivas para o córtex cerebral. Contribui com as funções motoras transmitindo impulsos do cerebelo e dos núcleos da base para a área motora primária do córtex cerebral. Auxilia na manutenção da consciência.
Hipotálamo: controla e integra as atividades da divisão autônoma do sistema nervoso. Produz vários hormônios – tais comoos hormônios liberadores e inibidores, a oxitocina e o hormônio antidiurético(ADH). Regulaos padrões emocionais e comportamentais (junto com o sistema límbico).Contém os centros da fome e da saciedade, o centro da sede e o núcleo supraquiasmático(que regula os ritmos circadianos). Funciona como um termostato para regular a temperatura corporal.
Epitálamo: formado pela glândula pineal(que produz melatonina)e pelos núcleos habenulares (envolvidos com o olfato).
2. Estudar as áreas de broadman 
A classificação das áreas de Brodmann é uma das muitas maneiras de dividir o córtex cerebral. Ela identifica 52 áreas distintas, numeradas de 1 a 52, cada uma com características anatômicas e funcionais específicas. Essas áreas são agrupadas em quatro grandes regiões: córtex frontal, córtex parietal, córtex temporal e córtex occipital. Vou fornecer algumas informações sobre algumas das áreas mais conhecidas:
Área de Brodmann 4: Localizada no córtex pré-central, essa área é conhecida como córtex motor primário. Ela está envolvida no planejamento e na execução dos movimentos voluntários do corpo.
Área de Brodmann 17: Localizada no córtex occipital, também é chamada de córtex visual primário. Essa área é crucial para o processamento inicial das informações visuais recebidas pelos olhos.
Área de Brodmann 41 e 42: Localizadas no córtex temporal, essas áreas são conhecidas como córtex auditivo primário. Elas desempenham um papel fundamental no processamento das informações auditivas.
Área de Brodmann 22: Também no córtex temporal, é conhecida como córtex associativo auditivo. Ela está envolvida na interpretação de informações auditivas complexas, como a compreensão da linguagem.
Área de Brodmann 6: Encontra-se no córtex pré-central e está relacionada com o planejamento de movimentos complexos e a coordenação motora.
Área de Brodmann 9 e 10: Localizadas no córtex frontal, essas áreas estão associadas a funções executivas superiores, como tomada de decisões, resolução de problemas e controle cognitivo.
Área de Brodmann 39 e 40: Localizadas no córtex parietal,desempenham papéis importantes na percepção espacial, na atenção e na integração de informações sensoriais.
Organização funcional do córtex cerebral(14.7) 
Áreas Sensitivas:
- no córtex cerebral, as áreas sensitivas primárias recebem informações sensoriais que foram transmitidas por receptores sensitivos primários de regiões inferiores do encéfalo. 
área somatossensitiva primária (áreas 1, 2 e 3)
- situa­-se diretamente posterior ao sulco central de cada hemisfério, no giro pós­-central de cada lobo parietal, se estende do sulco cerebral lateral, ao longo da face lateral do lobo parietal em direção à fissura longitudinal, onde então se projeta ao longo da face medial do lobo parietal. 
- recebe impulsos de tato, pressão, vibração, prurido, cócegas, temperatura (frio e calor), dor e propriocepção (posição de articulações e músculos), bem como está envolvida na percepção destas sensações somáticas.
- permite que você identifique onde se originam as sensações somáticas, de modo que você saiba exatamente em que parte do seu corpo você dará um tapa naquele mosquito chato.
área visual primária (área 17)
- localizada na parte posterior do lobo occipital, especialmente sobre sua face medial (próximo à fissura longitudinal), está envolvida com a percepção visual.
área auditiva primária (áreas 41 e 42)
- situada na parte superior do lobo temporal, próxima ao sulco cerebral lateral, está relacionada com a percepção auditiva
área gustativa primária (área 43)
- localizada na base do giro pós­central, superior ao sulco cerebral lateral no córtex parietal, está envolvida com a percepção gustativa e com a discriminação de gostos.
área olfatória primária (área 28)
2. Estudar as áreas de broadman 
A classificação das áreas de Brodmann é uma das muitas maneiras de dividir o córtex cerebral. Ela identifica 52 áreas distintas, numeradas de 1 a 52, cada uma com características anatômicas e funcionais específicas. Essas áreas são agrupadas em quatro grandes regiões: córtex frontal, córtex parietal, córtex temporal e córtex occipital. Vou fornecer algumas informações sobre algumas das áreas mais conhecidas:
Área de Brodmann 4: Localizada no córtex pré-central, essa área é conhecida como córtex motor primário. Ela está envolvida no planejamento e na execução dos movimentos voluntários do corpo.
Área de Brodmann 17: Localizada no córtex occipital, também é chamada de córtex visual primário. Essa área é crucial para o processamento inicial das informações visuais recebidas pelos olhos.
Área de Brodmann 41 e 42: Localizadas no córtex temporal, essas áreas são conhecidas como córtex auditivo primário. Elas desempenham um papel fundamental no processamento das informações auditivas.
Área de Brodmann 22: Também no córtex temporal, é conhecida como córtex associativo auditivo. Ela está envolvida na interpretação de informações auditivas complexas, como a compreensão da linguagem.
Área de Brodmann 6: Encontra-se no córtex pré-central e está relacionada com o planejamento de movimentos complexos e a coordenação motora.
Área de Brodmann 9 e 10: Localizadas no córtex frontal, essas áreas estão associadas a funções executivas superiores, como tomada de decisões, resolução de problemas e controle cognitivo.
Área de Brodmann 39 e 40: Localizadas no córtex parietal, desempenham papéis importantes na percepção espacial, na atenção e na integração de informações sensoriais.
Organização funcional do córtex cerebral(14.7) 
Áreas Sensitivas:
- no córtex cerebral, as áreas sensitivas primárias recebem informações sensoriais que foram transmitidas por receptores sensitivos primários de regiões inferiores do encéfalo. 
área somatossensitiva primária (áreas 1, 2 e 3)
- situa­-se diretamente posterior ao sulco central de cada hemisfério, no giro pós­-central de cada lobo parietal, se estende do sulco cerebral lateral, ao longo da face lateral do lobo parietal em direção à fissura longitudinal, onde então se projeta ao longo da face medial do lobo parietal. 
- recebe impulsos de tato, pressão, vibração, prurido, cócegas, temperatura (frio e calor), dor e propriocepção (posição de articulações e músculos), bem como está envolvida na percepção destas sensações somáticas.
- permite que você identifique onde se originam as sensações somáticas, de modo que você saiba exatamente em que parte do seu corpo você dará um tapa naquele mosquito chato.
área visual primária (área 17)
- localizada na parte posterior do lobo occipital, especialmente sobre sua face medial (próximo à fissura longitudinal), está envolvida com a percepção visual.
área auditiva primária (áreas 41 e 42)
- situada na parte superior do lobo temporal, próxima ao sulco cerebral lateral, está relacionada com a percepção auditiva
área gustativa primária (área 43)
- localizada na base do giro pós­central, superior ao sulco cerebral lateral no córtex parietal, está envolvida com a percepção gustativa e com a discriminação de gostos.
área olfatória primária (área 28)
- situada na face medial do lobo temporal (e por isso não visualizada na figura), está envolvida com a percepção olfatória.
Áreas Motoras:
área motora primária (área 4) 
- está localizada no giro pré­-central do lobo frontal. 
- cada região controla as contrações voluntárias de músculos específicos ou de grupos musculares.
- estímulos elétricos em qualquer ponto da área motora primária causam a contração de fibras musculares esqueléticas específicas no lado oposto do corpo. - uma área cortical maior é dedicada para os músculos envolvidos em movimentos complexos ou delicados(homúnculo motor)
área de Broca (áreas 44 e 45) 
- está localizada no lobo frontal, próxima ao sulco cerebral lateral. 
- em cerca de 97% da população, as áreas de linguagem (falar e compreender) situam­- se no hemisfério esquerdo, o planejamento e a produção da fala ocorrem no lobo frontal esquerdo.
- os impulsos nervosos originados na área de Broca passam para as regiões pré-­motoras que controlam os músculos da laringe, da faringe e da boca, resultando em contrações musculares específicas coordenadas. 
- simultaneamente, os impulsos se propagam da área de Broca para a área motora primária, os impulsos também controlam os músculos ventilatórios para que possam regular o fluxo de ar pelas pregas vocais.
- as contrações coordenadas dos músculos relacionados com a fala e a ventilação permitem que você expresse seus pensamentos. 
- pessoas que sofrem um acidente vascular encefálico (AVE) na área de Broca ainda conseguem ter pensamentos coerentes, mas não conseguem formar palavras – fenômeno conhecido como afasia motora;
Áreas Associativas:
área de associação somatossensitiva (áreas 5 e 7) 
- posterior à área somatossensitiva primária e recebe aferências desta área, bem como do tálamo e de outras áreas do encéfalo. 
- permite que você determine a forma e a textura exatas de um objeto, determine a orientação de um objeto em relação a outro, sinta a relação de uma parte do corpo com outra, e o armazenamento de experiências sensitivas somáticas, permitindo que você compare as sensações atuais com experiências prévias. 
 área de associação visual (áreas 18 e 19)
- localizada no lobo occipital, recebe impulsos sensitivos da área visual primária e do tálamo. 
- relaciona experiências visuais presentes com as anteriores e é fundamental para o reconhecimento e avaliação do que está sendo visto. 
 área de associação facial (áreas 20, 21 e 37)
- no lobo temporal inferior, recebe impulsos da área de associação visual. 
- armazena informações sobre expressões faciais e permite que você reconheça pessoas por suas faces.
- a área de reconhecimento facial no hemisfério direito é geralmente dominante em relação à área correspondente no hemisfério esquerdo.
 área de associação auditiva (área 22)
- situada inferior e posteriormente à área auditiva primária no córtex temporal, permite que você reconheça um som específico – como uma fala, uma música ou um ruído . 
córtex orbitofrontal(corresponde aproximadamente à área 11)
- situado na parte lateral do lobo frontal,recebe impulsos sensitivos da área olfatória primária. 
- permite identificar e discriminar vários odores.
- durante o processamento olfatório, o córtex orbitofrontal do hemisfério direito tem maior atividade que a região correspondente do lado esquerdo.
 área de Wernicke (área 22, possivelmente áreas 39 e 40) 
- uma grande região nos lobos temporal e parietal esquerdos, interpreta o significado da fala por meio do reconhecimento das palavras faladas. 
- ela está ativa quando você transforma palavras em pensamentos. 
- as regiões do hemisfério direito que correspondem às áreas de Broca e Wernicke no hemisfério esquerdo também contribuem com a comunicação verbal por meio do acréscimo de emoções, como raiva ou alegria, nas palavras faladas. 
- ao contrário dos indivíduos com AVE na área de Broca, pessoas que sofrem AVE na área de Wernicke ainda conseguem falar, mas não conseguem ordenar as palavras de modo coerente (afasia sensitiva, ou “salada de palavras”).
área integradora comum (áreas 5, 7, 39 e 40)
- é delimitada pelas áreas de associação somatossensitiva, visual e auditiva. 
- recebe impulsos nervosos destas áreas, bem como da área gustativa primária, da área olfatória primária, do 
tálamo e de partes do tronco encefálico. 
- integra interpretações sensitivas das áreas de associação e impulsos de outras áreas, permitindo a formação de pensamentos baseados em uma série de aferências sensitivas.
- após a integração destas informações, esta área transmite sinais para outras partes do encéfalo para que seja elaborada a resposta apropriada às informações sensitivas interpretadas.
 córtex pré­-frontal (área frontal de associação - 9, 10, 11 e 12)
- é uma grande região localizada na parte anterior do lobo frontal muito desenvolvida em primatas, especialmente em humanos; a área 12 não é mostrada, pois ela só pode ser visualizada em uma vista medial.
- tem muitas conexões com outras áreas corticais, tálamo, hipotálamo, sistema límbico e cerebelo. 
- está relacionado com uma série de funções: formação da personalidade de um indivíduo, inteligência, capacidades de aprendizado complexo, lembrança de informações, iniciativa, juízo crítico, antevisão, raciocínio, consciência, intuição, humor, planejamento do futuro e desenvolvimento de ideias abstratas. 
- um indivíduo que apresente lesões em ambos os córtices pré­-frontais geralmente se torna rude, insensível, incapaz de aceitar conselhos, temperamental, desatento, menos criativo, incapaz de planejar o futuro e 
incapaz de antecipar as consequências de comportamentos ou palavras grosseiras e inapropriadas.
área pré­-motora (área 6)
- é uma área de associação motora que está imediatamente anterior à área motora primária. 
- neurônios desta região se comunicam com o córtex motor primário, as áreas de associação sensitiva no lobo parietal,os núcleos da base e o tálamo. 
- responsável pelas atividades motoras adquiridas que sejam complexas e sequenciais, gerando impulsos que causam a contração de músculos ou grupos musculares específicos em uma sequência específica, como quando você escreve seu nome.
- esta região também serve como um banco de registro para tais movimentos.
área dos campos oculares frontais (área 8) 
- do córtex frontal é por vezes incluída na área pré­-motora. 
- controla os movimentos oculares voluntários de perseguição – como os que você acabou de usar para ler esta frase.
 (
Nomusculo fantasma
)
3. Explicar a analogia do homúculo
Mapeamento da área somatossensorial primária - homúnculo
- áreas específicas do córtex cerebral recebem influxos sensitivos somáticos de partes específicas do corpo, outras áreas do córtex cerebral fornecem efluxos na forma de instruções para o movimento de partes específicas do corpo. 
- os mapas somáticos relacionam as partes do corpo com essas áreas corticais.
- o tamanho da região cortical que representa uma parte do corpo pode se expandir ou encolher, dependendo da quantidade de impulsos sensitivos que são recebidos daquela parte do corpo. 
- a figura mapeia o destino dos sinais sensitivos somáticos provenientes de partes diferentes do lado esquerdo do corpo na área somatossensorial do hemisfério cerebral direito. 
- o hemisfério cerebral esquerdo possui uma área somatossensorial primária semelhante que recebe informações sensitivas provenientes do lado direito do corpo.
- algumas partes do corpo – principalmente os lábios, a face, a língua e a mão – fornecem informações para regiões maiores na área somatossensorial, outras partes do corpo, como o tronco e os membros inferiores, são projetadas para regiões corticais muito menores. 
- os tamanhos relativos dessas regiões na área somatossensorial são proporcionais à quantidade de receptores sensitivos especializados dentro da porção do corpo correspondente. 
Mapeamento das áreas motoras - homúnculo motor 
- a área motora primária(4), localizada no giro pré-­central do lobo frontal do córtex cerebral, é uma região de controle importante para a execução dos movimentos voluntários. 
- área pré­motora adjacente(6) também fornece axônios para as vias motoras descendentes. 
- diferentes músculos são representados desigualmente na área motora primária. 
- mais áreas corticais são destinadas para os músculos que estão envolvidos em movimentos complexos, delicados ou que requerem maior precisão. 
- os músculos do polegar, dos dedos, dos lábios, da língua e das pregas vocais possuem as maiores representações; o tronco apresenta uma representação bem menor. 
3. Explicar a analogia do homúculo
Mapeamento da área somatossensorial primária - homúnculo
- áreas específicas do córtex cerebral recebem influxos sensitivos somáticos de partes específicas do corpo, outras áreas do córtex cerebral fornecem efluxos na forma de instruções para o movimento de partes específicas do corpo. 
- os mapas somáticos relacionam as partes do corpo com essas áreas corticais.
- o tamanho da região cortical que representa uma parte do corpo pode se expandir ou encolher, dependendo da quantidade de impulsos sensitivos que são recebidos daquela parte do corpo. 
- a figura mapeia o destino dos sinais sensitivos somáticos provenientes de partes diferentes do lado esquerdo do corpo na área somatossensorial do hemisfério cerebral direito. 
- o hemisfério cerebral esquerdo possui uma área somatossensorial primária semelhante que recebe informações sensitivas provenientes do lado direito do corpo.
- algumas partes do corpo – principalmente os lábios, a face, a língua e a mão – fornecem informações para regiões maiores na área somatossensorial, outras partes do corpo, como o tronco e os membros inferiores, são projetadas para regiões corticais muito menores. 
- os tamanhos relativos dessas regiões na área somatossensorial são proporcionais à quantidade de receptores sensitivos especializados dentro da porção do corpo correspondente. 
Mapeamento das áreas motoras - homúnculo motor 
- a área motora primária(4), localizada no giro pré-­central do lobo frontal do córtex cerebral, é uma região de controle importante para a execução dos movimentos voluntários. 
- área pré­motora adjacente(6) também fornece axônios para as vias motoras descendentes. 
- diferentes músculos são representados desigualmente na área motora primária. 
- mais áreas corticais são destinadas para os músculos que estão envolvidos em movimentos complexos, delicados ou que requerem maior precisão. 
- os músculos do polegar, dos dedos, dos lábios, da língua e das pregas vocais possuem as maiores representações; o tronco apresenta uma representação bem menor. 
 (
E
)
4. Argumentar como o envelhecimento afeta o SN
O envelhecimento afeta o sistema nervoso de várias maneiras, resultando em uma série de mudanças cognitivas, sensoriais e motoras. Aqui estão algumas das principais formas pelas quais o envelhecimento influencia o sistema nervoso:
Declínio cognitivo: O envelhecimento está associado a um declínio gradual nas habilidades cognitivas, como memória, atenção, velocidade de processamento de informações e resolução de problemas.Isso ocorre devido a mudanças na estrutura e função do cérebro, incluindo a redução no número de neurônios, diminuição na eficiência das conexões neurais e possíveis acúmulos de proteínas associadas a doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer.
Alterações sensoriais: Muitos indivíduos mais velhos experimentam alterações nos sentidos, como a visão e a audição. A diminuição na sensibilidade da retina pode levar a problemas de visão, como dificuldade em enxergar à noite, problemas de foco e sensibilidade à luz. A perda de audição relacionada à idade (presbiacusia) é comum e afeta a capacidade de perceber sons de alta frequência.
Declínio motor: O envelhecimento também pode resultar em declínio nas habilidades motoras. Isso pode ser atribuído a mudanças na estrutura muscular, diminuição na densidade óssea, perda de força e coordenação muscular reduzida. Essas mudanças podem levar a uma maior dificuldade na realização de tarefas físicas e a um maior risco de quedas.
Risco de doenças neurodegenerativas: O envelhecimento é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Essas condições envolvem a deterioração progressiva das células nervosas e a perda de funções cognitivas e motoras.
Redução na plasticidade cerebral: A plasticidade cerebral refere-se à capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar suas conexões neurais em resposta a novas experiências. Com o envelhecimento, essa plasticidade tende a diminuir, o que pode tornar mais difícil aprender novas informações e adquirir novas habilidades.
Mudanças na comunicação neural: À medida que envelhecemos, os processos de comunicação entre os neurônios podem se tornar menos eficientes devido a alterações nas sinapses e nas substâncias químicas envolvidas na transmissão neural. Isso pode resultar em um atraso nas respostas neurais e em uma coordenação menos precisa.
Risco de distúrbios mentais: Embora nem todos os idosos experimentem problemas de saúde mental, o risco de transtornos como depressão e ansiedade pode aumentar com a idade. Isso pode ser influenciado por fatores biológicos, sociais e psicológicos.
É importante notar que o envelhecimento afeta cada pessoa de maneira única, e os efeitos sobre o sistema nervoso podem variar amplamente. Além disso, há uma grande variedade de fatores, incluindo genética, estilo de vida, saúde geral e histórico médico, que podem influenciar a forma como o envelhecimento afeta o sistema nervoso de um indivíduo.
Lateralização hemisférica
Embora o encéfalo seja quase simétrico, existem diferenças anatômicas sutis entre os dois hemisférios. Por exemplo, em cerca de dois terços da população, o plano temporal – região do lobo temporal que engloba a área de Wernicke – é 50% maior do lado esquerdo que no lado direito. Esta assimetria surge no feto humano durante a trigésima semana de gestação. Também existem diferenças fisiológicas: embora os dois hemisférios compartilhem várias funções, cada hemisfério pode desempenhar funções específicas. Esta assimetria funcional é conhecida como lateralização hemisférica. Apesar de existirem algumas diferenças significativas nas funções dos dois hemisférios, observa­se uma variação considerável de uma pessoa para outra. 
Além disso, a lateralização parece ser menos pronunciada em mulheres do que em homens, tanto para linguagem (hemisfério esquerdo), quanto para habilidades visuais e espaciais (hemisfério direito). Por exemplo, mulheres têm menor chance de ter afasia secundária a lesões do hemisfério esquerdo do que homens. Uma observação possivelmente relacionada com este fato é que a comissura anterior é 12% maior e o corpo caloso tem uma parte posterior mais larga em mulheres. 
Funções integrativas do cérebro/telencéfalo (16.5)
4. Argumentar como o envelhecimento afeta o SN
O envelhecimento afeta o sistema nervoso de várias maneiras, resultando em uma série de mudanças cognitivas, sensoriais e motoras. Aqui estão algumas das principais formas pelas quais o envelhecimento influencia o sistema nervoso:
Declínio cognitivo: O envelhecimento está associado a um declínio gradual nas habilidades cognitivas, como memória, atenção, velocidade de processamento de informações e resolução de problemas. Isso ocorre devido a mudanças na estrutura e função do cérebro, incluindo a redução no número de neurônios, diminuição na eficiência das conexões neurais e possíveis acúmulos de proteínas associadas a doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer.
Alterações sensoriais: Muitos indivíduos mais velhos experimentam alterações nos sentidos, como a visão e a audição. A diminuição na sensibilidade da retina pode levar a problemas de visão, como dificuldade em enxergar à noite, problemas de foco e sensibilidade à luz. A perda de audição relacionada à idade (presbiacusia) é comum e afeta a capacidade de perceber sons de alta frequência.
Declínio motor: O envelhecimento também pode resultar em declínio nas habilidades motoras. Isso pode ser atribuído a mudanças na estrutura muscular, diminuição na densidade óssea, perda de força e coordenação muscular reduzida. Essas mudanças podem levar a uma maior dificuldade na realização de tarefas físicas e a um maior risco de quedas.
Risco de doenças neurodegenerativas: O envelhecimento é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Essas condições envolvem a deterioração progressiva das células nervosas e a perda de funções cognitivas e motoras.
Redução na plasticidade cerebral: A plasticidade cerebral refere-se à capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar suas conexões neurais em resposta a novas experiências. Com o envelhecimento, essa plasticidade tende a diminuir, o que pode tornar mais difícil aprender novas informações e adquirir novas habilidades.
Mudanças na comunicação neural: À medida que envelhecemos, os processos de comunicação entre os neurônios podem se tornar menos eficientes devido a alterações nas sinapses e nas substâncias químicas envolvidas na transmissão neural. Isso pode resultar em um atraso nas respostas neurais e em uma coordenação menos precisa.
Risco de distúrbios mentais: Embora nem todos os idosos experimentem problemas de saúde mental, o risco de transtornos como depressão e ansiedade pode aumentar com a idade. Isso pode ser influenciado por fatores biológicos, sociais e psicológicos.
É importante notar que o envelhecimento afeta cada pessoa de maneira única, e os efeitos sobre o sistema nervoso podem variar amplamente. Além disso, há uma grande variedade de fatores, incluindo genética, estilo de vida, saúde geral e histórico médico, que podem influenciar a forma como o envelhecimento afeta o sistema nervoso de um indivíduo.
Lateralização hemisférica
Embora o encéfalo seja quase simétrico, existem diferenças anatômicas sutis entre os dois hemisférios. Por exemplo, em cerca de dois terços da população, o plano temporal – região do lobo temporal que engloba a área de Wernicke – é 50% maior do lado esquerdo que no lado direito. Esta assimetria surge no feto humano durante a trigésima semana de gestação. Também existem diferenças fisiológicas: embora os dois hemisférios compartilhem várias funções, cada hemisfério pode desempenhar funções específicas. Esta assimetria funcional é conhecida como lateralização hemisférica. Apesar de existirem algumas diferenças significativas nas funções dos dois hemisférios, observa­se uma variação considerável de uma pessoa para outra. 
Além disso, a lateralização parece ser menos pronunciada em mulheres do que em homens, tanto para linguagem (hemisfério esquerdo), quanto para habilidades visuais e espaciais (hemisfério direito). Por exemplo, mulheres têm menor chance de ter afasia secundária a lesões do hemisfério esquerdo do que homens. Uma observação possivelmente relacionada com este fato é que a comissura anterior é 12% maior e o corpo caloso tem uma parte posterior mais larga em mulheres. 
Funções integrativas do cérebro/telencéfalo (16.5)Os seres humanos dormem e despertam em um ciclo de 24 h(ciclo circadiano) que é estabelecido pelo núcleo supraquiasmático do hipotálamo (ver Figura).
Uma pessoa que está acordada está em um estado de prontidão e é capaz de reagir conscientemente a vários estímulos. 
Registros eletroencefalográficos mostram que o córtex cerebral é muito ativo durante o estado de vigília; poucos impulsos surgem durante a maior parte dos estágios de sono.
Vigília : O papel do sistema de ativação reticular 
- uma parte da formação reticular é conhecida como o sistema de ativação reticular(SAR), quando está ativa, muitos impulsos nervosos são transmitidos para áreas amplas do córtex cerebral, tanto diretamente quanto através do tálamo.
- o efeito é o aumento generalizado na atividade cortical.
- despertar também envolve o aumento da atividade do SAR, para que ocorra, o SAR deve ser estimulado.
- estímulos sensitivos podem ativar o SAR: estímulos dolorosos detectados pelos nociceptores, tato e pressão sobre a pele, movimento dos membros, luz intensa ou o barulho de um despertador. 
- uma vez que o SAR tenha sido ativado, o córtex cerebral também é ativado e ocorre o despertar.
- o resultado é um estado de vigília conhecido como consciência. 
- embora o SAR receba informações provenientes dos receptores sensitivos somáticos, dos olhos e das orelhas, não há inervação pelos receptores olfatórios; e mesmo odores fortes podem não conseguir causar o despertar.
- pessoas que morrem em casas que estão sendo incendiadas normalmente sucumbem à inalação de fumaça sem acordar. por esse motivo, todas as áreas em que as pessoas dormem deveriam ter um detector de fumaça próximo para emitir um alarme alto, ou um travesseiro que vibra ou uma luz que acende pode alcançar esse mesmo objetivo 
para aqueles que têm déficits auditivos.
Sono
- é um estado de consciência alterada ou de inconsciência parcial a partir do qual uma pessoa pode ser despertada.
- embora ele seja essencial, as funções exatas do sono ainda não estão claras. 
- a privação de sono prejudica a atenção, o aprendizado e o desempenho. 
- sono normal consiste em dois componentes: NREM e REM
- NREM (sem movimento ocular rápido, do inglês nonrapid eye movement) que consiste em quatro estágios que se mesclam gradualmente:
estágio de transição entre a vigília e o sono e normalmente dura entre um e sete minutos. O indivíduo está relaxado, com os olhos fechados e apresenta pensamentos confusos. As pessoas que são despertadas durante esse estágio frequentemente dizem que elas não estavam dormindo.
sono leve é o primeiro estágio do sono verdadeiro. Nele, o indivíduo é um pouco mais difícil de ser despertado. Podem ser experimentados fragmentos de sonhos e os olhos podem girar lentamente de um lado para o outro.
período de sono moderadamente profundo. A temperatura corporal e a pressão arterial diminuem e é difícil despertar o indivíduo. Esse estágio ocorre cerca de 20 min após o início do sono.
 nível de sono mais profundo. Embora o metabolismo cerebral diminua significativamente e a temperatura corporal diminua um pouco nesse estágio, a maior parte dos reflexos estão intactos e o tônus muscular diminui apenas um pouco. Quando ocorre sonambulismo, geralmente é nesse estágio.
- tipicamente, o indivíduo vai do estágio 1 para o estágio 4 do sono NREM em menos de uma hora. 
- REM(sono com movimento ocular rápido, do inglês rapid eye movement)
- durante um período de sono típico de sete a oito horas ocorrem entre três e cinco episódios de sono REM, durante o qual os olhos se movem rapidamente por trás das pálpebras fechadas.
- o indivíduo pode ir rapidamente para os estágios 3 e 2 antes de entrar no sono REM. 
- o primeiro episódio de sono REM dura entre 10 e 20 min. 
- em seguida, ocorre um outro intervalo de sono NREM.
- o sono REM e o sono NREM se alternam ao longo da noite.
- os períodos REM, que ocorrem aproximadamente a cada 90 min, gradualmente se tornam mais longos até que o período final dure cerca de 50 min. 
- nos adultos, o tempo total de sono REM é de cerca de 90 a 120 min durante um período normal de sono. 
- conforme o indivíduo envelhece, o tempo total gasto dormindo diminui, bem como o percentual de sono REM. 
- até 50% do sono de um lactente é sono REM, contra 35% para crianças com 2 anos de idade e 25% para adultos. 
- embora nós ainda não compreendamos as funções do sono REM, acredita­-se que o alto percentual desse tipo de sono em lactentes e crianças seja importante para a maturação cerebral. 
- a atividade neuronal é alta durante o sono REM – o fluxo de sangue cerebral e o uso de oxigênio são maiores durante o sono REM do que durante a atividade física ou mental intensa em estado de vigília. 
- os neurônios na parte pré­óptica do hipotálamo, no prosencéfalo basal e no bulbo governam o sono NREM; neurônios na ponte e no mesencéfalo ligam e desligam o sono REM. 
- a atividade do SAR durante o sono é baixa por causa do efeito inibitório do ATP. 
- cafeína (no café) e a teofilina (no chá) – substâncias conhecidas por sua habilidade de manter a vigília – se ligam e bloqueiam os receptores A1, evitando que o ATP se ligue e induza o sono.
- a maior parte dos sonhos ocorre durante o sono REM e as gravações eletroencefalográficas são semelhantes àquelas de quando o indivíduo está acordado. - exceto pelos neurônios motores que governam a respiração e os movimentos oculares, a maior parte dos neurônios motores somáticos está inibida durante o sono REM, diminuindo o tônus muscular e até mesmo paralisando os músculos esqueléticos. 
- muitas pessoas referem sensação momentânea de paralisia se elas são acordadas durante o sono REM. 
- durante o sono, a atividade da parte parassimpática da divisão autônoma do sistema nervoso (SNA) aumenta enquanto a atividade simpática diminui. 
- a frequência cardíaca e a pressão sanguínea diminuem durante o sono NREM e diminuem ainda mais durante o sono REM. 
Aprendizado e memória
- o aprendizado é a capacidade de adquirir novas informações ou habilidades por meio de orientação ou experiência. 
- memória é um processo pelo qual as informações adquiridas pelo aprendizado são armazenadas e recuperadas.
- para que uma experiência se torne parte da memória, ela deve produzir mudanças funcionais e estruturais persistentes que representam aquela experiência no encéfalo. 
- a capacidade de mudança associada ao aprendizado é chamada de plasticidade.
- a plasticidade do sistema nervoso é responsável por nossa capacidade de modificar nossos comportamentos em 
resposta a estímulos tanto do ambiente externo quanto do interno. 
- envolve modificações em neurônios individuais bem como mudanças nas forças das conexões sinápticas entre os neurônios.
- as partes do encéfalo que conhecidamente estão envolvidas com a memória incluem as áreas associativas dos lobos frontal, parietal, occipital e temporal; partes do sistema límbico, especialmente o hipocampo e amígdala e o diencéfalo. 
- as áreas primárias somatossensorial e motora do encéfalo também exibem plasticidade. 
- memória imediata é a capacidade de lembrar experiências atuais por alguns segundos, fornece uma perspectiva para o tempo presente, permitindo que nós saibamos onde estamos e o que estamos fazendo. 
- memória a curto prazo é a capacidade temporária de lembrar algumas informações por alguns segundos ou minutos. 
- as áreas encefálicas envolvidas na memória imediata e na memória a curto prazo incluem o hipocampo, os corpos mamilares e dois núcleos do tálamo (núcleos anteriores e mediais).
- algumas evidências indicam a noção de que a memória a curto prazo depende mais de eventos elétricos e químicos no encéfalo do que de mudanças estruturais, como a formação de novas sinapses.
- as informações contidas na memória a curto prazo podem ser transformadas mais tarde em um tipo permanente de memória, chamada de memória a longo prazo, que dura de dias a anos, e em geral, pode ser recuperada para uso sempre que necessário. - o reforço resultante dessa recuperação frequente de uma informação é chamadode consolidação da memória. 
- as memórias a longo prazo para informações que podem ser expressas pela fala, como um número de telefone, aparentemente são armazenadas em regiões amplas do córtex cerebral. 
- memórias para as habilidades motoras, por exemplo, como fazer um saque no tênis, são armazenadas nos núcleos da base e no cerebelo, bem como no córtex cerebral.
- foi estimado que apenas 1% de toda a informação que alcança a nossa consciência seja armazenada como memória a longo prazo, e muitas coisas que estão na memória a longo prazo acabam sendo esquecidas. 
- várias condições que inibem a atividade elétrica do encéfalo, como anestesia, coma, terapia eletroconvulsiva (TEC) e isquemia cerebral, comprometem a retenção de informações recém­adquiridas sem alterar a memória estabelecida anteriormente. 
- pessoas que sofrem de amnésia retrógrada não conseguem se lembrar de nada que ocorreu por volta de 30 min ou mais, antes do desenvolvimento da amnésia, e conforme a pessoa se recupera do estado de amnésia, a maior parte das memórias recentes acaba voltando. 
- ocorrem mudanças anatômicas nos neurônios quando eles são estimulados, e podem crescer novos botões sinápticos nos neurônios com o aumento da idade, possivelmente por causa do aumento do uso daquele neurônio. 
- mudanças opostas ocorrem quando os neurônios ficam inativos.
- ex. o córtex cerebral da área visual de animais que perderam a visão fica mais delgado. Um fenômeno chamado potencialização a longo prazo (PLP) pode estar por trás de alguns aspectos da memória; a transmissão em algumas sinapses no hipocampo é aumentada (potencializada) por horas ou semanas após um período curto de estímulo de alta frequência. O neurotransmissor liberado é o glutamato, que age nos receptores de glutamato NMDA* nos 
neurônios pós­sinápticos. Em alguns casos, a indução da PLP depende da liberação de óxido nítrico (NO) a partir dos neurônios pós­sinápticos após eles terem sido ativados pelo glutamato. O NO, por sua vez, se difunde para os neurônios pré­sinápticos e causa a PLP.
Neuroplasticidade em indivíduos da terceira idade.
A plasticidade dendrítica é a responsável pelas alterações de números, comprimentos e a disposição, nas fases iniciais do desenvolvimento; a plasticidade somática, por sua vez, regula a proliferação e morte das células nervosas, o Sistema Nervoso Central (SNC) é o detentor dessa capacidade e não responde às influências externas; a plasticidade sináptica é responsável pelas alterações nas sinapses entre as células nervosas; e a plasticidade regenerativa, tem como função o recrescimento dos axônios que foram lesados que está mais presente no Sistema Nervoso Periférico (SNP).
junto com o envelhecimento, o sistema nervoso apresenta mudanças com redução na quantidade de neurônios, diminuição na velocidade de condução nervosa, redução da intensidade dos reflexos, restrição as respostas motoras, do poder de reações e da capacidade de coordenações
o não estímulo, ou ainda, o não uso de determinadas conexões neurais, faz com estas sejam desfeitas pelo cérebro, por serem consideradas não necessárias.
quando exposto a determinados estímulos, o cérebro se torna capaz de regenerar, ou ainda, criar determinadas conexões sinápticas previamente perdidas, com o intuito de restituir e fortalecer os sistemas neuromoduladores que controlam o aprendizado em adultos.
estudo longitudinal que avaliou, por treze semanas, através de um programa de treinamento cognitivo, a atenção e a memória cognitiva de sujeitos na terceira idade (considerados com algum risco de perca cognitiva), houve, claramente, um aumento nas capacidades de memória e atenção visual-espacial dos indivíduos expostos ao treinamento.
há potencial de plasticidade neural em indivíduos na terceira idade. 
menor de atrofia cerebral relacionado à idade dentre os sujeitos que se exercitam
“o cérebro pode servir a novas funções criadas pela cultura na história do ser humano, sem que sejam necessárias transformações na estrutura do órgão físico".
MACHADO, Angelo B. M.. Neuroanatomia funcional. 2 ed. São Paulo: Atheneu Editora, 2007
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 14⁰ edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
Colins, F. Aspectos Neurocognitivos da Discalculia na Síndrome de Williams-Beuren. Revista Internacional Educon, 2021.
SANTOS, C. C. F.. Estudo da implementação em sistemas embarcados de algoritmos para interfaces cérebro-máquina. Universidade de Brasília, 2020.
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