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EXERCICIOS SISTEMA NERVOSO COM RESPOSTA , NEUROANATOMIA

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LISTA DE EXERCICIOS ENFERMAGEM 
FISIOLOGIA DO SISTEMA REGULADOR 
 
1. Algumas pessoas, quando realizam provas nos Vestibulares, tendem a sofrer consequências 
fisiológicas da ação dos sistemas endócrino e nervoso. O componente simpático do sistema nervoso 
autônomo é estimulado e as glândulas suprarrenais liberam adrenalina na tentativa de “enfrentar” a tensão 
instalada no dia da prova. 
Explique o que ocorre nas seguintes atividades orgânicas: batimento cardíaco, peristaltismo intestinal e 
pressão arterial, a partir do citado estímulo nervoso. 
 
R: Questão simples que exige apenas o conhecimento sobre a ação da adrenalina no corpo. O 
batimento cardíaco e a pressão arterial aumentam, enquanto o peristaltismo intestinal é inibido. 
 
 
2. 
 
 “...Você vai entender 
A força do pensamento 
Pra nunca mais esquecer 
Pensamento é um momento 
que nos leva à emoção...” 
(Cidade Negra. Pensamento. Ras Bernardo, Bino, Da Gama, 
Lazão. Rio de Janeiro: Sony Music, 1999. Digital áudio.) 
 
O pensamento, as emoções, as ações voluntárias e os atos reflexos são comandados por partes 
diferentes do nosso sistema nervoso. Sobre a célula nervosa que tem a propriedade de conduzir impulsos 
nervosos, responda: 
a) Qual o seu nome e quais as partes que a compõem? 
b) Qual o sentido de propagação do impulso nervoso nessa célula? 
 
R: a) A célula nervosa que tem a propriedade de conduzir impulsos nervosos é o neurônio. As 
partes que o compõem são: dendritos, corpo celular e axônio, como na imagem abaixo: 
 
b) O sentido de propagação do impulso nervoso é unidirecional, dos dendritos para o axônio. 
 
 
3. Há diversas drogas e doenças que afetam o funcionamento dos neurônios. Considerando o 
funcionamento dessas células, responda as questões a seguir. 
a) A maioria dos anestésicos locais age bloqueando os canais de sódio dos neurônios. Qual é a relação 
entre o bloqueio desses canais e o efeito anestésico? 
b) O diabetes mellitus reduz a mielinização dos neurônios. Quais as conseqüências disso sobre o 
processo de transmissão do impulso nervoso? 
c) Alguns tipos de inseticidas orgânicos, como os fosforados e os carbamatos, impedem a degradação da 
acetilcolina na sinapse neuromuscular, o que provoca a contração contínua dos músculos afetados. 
Explique por que ocorre essa contração muscular contínua. 
 
R: a) Com o bloqueio dos canais de sódio não há despolarização da membrana do neurônio; logo, 
não há formação de um potencial de ação – não há condução de impulso nervoso. 
b) A velocidade de condução do impulso nervoso torna-se mais lenta, uma vez que o estrato 
mielínico atua como isolante elétrico, o que faz com que a velocidade de condução do impulso 
nervoso torne-se mais rápida. 
c) Sem a degradação da acetilcolina, ela permanecerá por mais tempo na fenda sináptica se 
associando aos seus receptores. Em conseqüência disto, a membrana plasmática da célula 
muscular será despolarizada com maior freqüência, o que acarretará mais abertura de canais de 
cálcio do retículo sarcoplasmático, mantendo os níveis de cálcio citoplasmático altos e, 
conseqüentemente, o processo de contração. 
 
4. Há diversas drogas e doenças que afetam o funcionamento dos neurônios. Considerando o 
funcionamento dessas células, responda as questões a seguir. 
a) A maioria dos anestésicos locais age bloqueando os canais de sódio dos neurônios. Qual é a relação 
entre o bloqueio desses canais e o efeito anestésico? 
b) O diabetes mellitus reduz a mielinização dos neurônios. Quais as conseqüências disso sobre o 
processo de transmissão do impulso nervoso? 
c) Alguns tipos de inseticidas orgânicos, como os fosforados e os carbamatos, impedem a degradação da 
acetilcolina na sinapse neuromuscular, o que provoca a contração contínua dos músculos afetados. 
Explique por que ocorre essa contração muscular contínua. 
 
R: a) Com o bloqueio dos canais de sódio não há despolarização da membrana do neurônio; logo, não há 
formação de um potencial de ação – não há condução de impulso nervoso. 
b) A velocidade de condução do impulso nervoso torna-se mais lenta, uma vez que o estrato mielínico 
atua como isolante elétrico, o que faz com que a velocidade de condução do impulso nervoso torne-se 
mais rápida. 
c) Sem a degradação da acetilcolina, ela permanecerá por mais tempo na fenda sináptica se associando 
aos seus receptores. Em conseqüência disto, a membrana plasmática da célula muscular será 
despolarizada com maior freqüência, o que acarretará mais abertura de canais de cálcio do retículo 
sarcoplasmático, mantendo os níveis de cálcio citoplasmático altos e, conseqüentemente, o processo de 
contração. 
 
 
5. Com a manchete “O Vôo de Maurren”, O Estado de São Paulo noticiou, no dia 23 de agosto de 2008, 
que a saltadora Maurren Maggi ganhou a segunda medalha de ouro para o Brasil nos últimos Jogos 
Olímpicos. No salto de 7,04m de distância, Maurren utilizou a força originada da contração do tecido 
muscular estriado esquelético. Para que pudesse chegar a essa marca, foi preciso contração muscular e 
coordenação dos movimentos por meio de impulsos nervosos. Explique como o neurônio transmite o 
impulso nervoso ao músculo. 
 
R: O neurônio comunica-se com o músculo através de uma sinapse, denominada placa motora. A 
chegada do impulso nervoso à placa motora, desencadeia a liberação do mediador químico acetilcolina na 
fenda sináptica. Esse mediador é que excitará a membrana muscular. 
 
 
6. Nas células nervosas, a diferença de potencial elétrico é denominada potencial de repouso, pois um 
estímulo é capaz de desencadear uma fase de despolarização seguida de outra de repolarização; após 
isso, a situação de repouso se restabelece. A alteração de polaridade na membrana dessas células é 
chamada de potencial de ação que, repetindo-se ao longo dos axônios, forma o mecanismo responsável 
pela propagação do impulso nervoso. 
O gráfico a seguir mostra a formação do potencial de ação. 
 
 
Descreva as alterações iônicas ocorridas no local do estímulo responsáveis pelos processos de 
despolarização e repolarização da membrana dos neurônios. 
 
R: Os canais de sódio abrem-se imediatamente após o estímulo, permitindo a entrada de cargas positivas 
(Na+) na célula e a despolarização da membrana, e fecham-se em seguida. Os canais de potássio abrem-
se mais lentamente do que os canais de sódio, permitindo a saída de cargas positivas (K+) do citosol da 
célula e a repolarização da membrana, e fecham-se em seguida. 
 
7. Sinapses são as comunicações entre células neuroniais e outras células. Descreva os tipos de sinapses 
e exemplifique onde elas ocorrem. 
R: As sinapses podem ser ELÉTRICAS, QUÍMICAS ou JUNÇÕES NEUROMUSCULARES. Sinapses 
elétricas e químicas ocorrem entre neurônios do SNC e do SNP, as junções neuromusculares são 
sinapses entre neurônios e uma célula muscular esquelética. 
8. Sabe-se que cada neurônio é capaz de fazer milhares de sinapses, que podem ser químicas ou 
elétricas. Quais as diferenças entre as sinapses químicas e elétricas? 
R: slides 5, 6 e 7 
9. Neurotransmissores são substâncias produzidas nas células pré-sinápticas. Descreva, de maneira 
geral, os processos envolvidos desde a produção até a liberação dos neurostransmissores na fenda 
sináptica, incluindo sua degradação e receptação. 
 
10. Após sua liberação na fenda sináptica, os neurotransmissores podem excitar ou inibir a célula pós-
sináptica. Quais os determinantes dos potenciais pós-sinápticos excitatórios e inibitórios?

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