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Estudo Dirigido Histologia sistema muscular e sistema nervoso

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CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS
Acadêmica: Renata Nicoski
DISCIPLINA: HISTOLOGIA 
ESTUDO DIRIGIDO – HISTOLOGIA 
 TECIDO MUSCULAR
1)Cite a origem do tecido muscular.
Constituído por células alongadas, que contem grande quantidade de filamentos citoplasmáticos de proteínas contráteis, geradoras das forças necessárias para contração desse tecido. As células musculares têm origem mesodérmica e sua diferenciação ocorre pela síntese de proteínas filamentosas, concomitante com o alongamento das células.
2)Conceitue mioblastos.
São feixes de células muito alongadas, cilíndricas, multinucleada e contendo muitos filamentos, miofibrilas. Estas fibras se originam no embrião pela fusão de células alongadas, os mioblastos.
3)Cite as principais características das três categorias de tecido muscular. Faça uma análise histológica das fibras musculares.
Músculo estriado esquelético: formado por feixes de células cilíndricas muito alongadas e multinucleada que apresentam estriações transversais. Essas células, ou fibras têm contração rápida e vigorosa e estão sujeitas ao controle voluntário.
Músculo estriado cardíaco: apresentam estriações transversais, formado por células alongadas e ramificadas que se unem por intermédio por discos intercalares que são exclusivas das células musculares cardíacas, é involuntária e rítmica. 
Músculo liso: formado por um aglomerado de células fusiformes que não possuem estrias transversais, a contração é lenta e não está sujeito a controle voluntário.
4)Nomeie as principais funções do tecido muscular, segundo as suas variedades.
Músculo liso: O tecido muscular liso está presente nos vasos sangüíneos e nos órgãos viscerais. Atua no controle autônomodo organismo. Regeneração na lesão de células viáveis.
Músculo estriado esquelético: contração, trabalho mecânico intenso e descontinuo
Musculo estriado cardíaco: responsáveis pela distribuição do impulso elétrico que gera a contração muscular às diversas fibrocélulas cardíacas.
5)Onde estão presentes as variedades histológicas de tecido muscular?
Músculo liso: presente nos vasos sangüíneos e nos órgãos viscerais.
Músculo estriado esquelético: está presente em toda parte que recobre o esqueleto.
Músculo estriado cardíaco: coração.
6)Conceitue sarcômero e cite as suas características estruturais.
São formados por parte de miofibrila que fica entre duas linhas Z sucessivas( linha transversal escura) e contém a banda A separando duas semibandas. A banda A apresenta a banda mais clara no seu centro, a banda H.
7)O tecido muscular associa-se ao tecido conjuntivo. Como são denominados os envoltórios conjuntivos do tecido muscular? Caracterize-os.
São chamados epimísio que é formado por uma lamina basal de fibra muscular, associada a fibras reticulares, ele apresenta escassa população celular constituída por algumas células do conjuntivo, principalmente fibroblastos.
8)Descreva sobre a estrutura e função do retículo sarcoplasmático e dos túbulos T.
O retículo sarcoplasmático armazena e regula o fluxo de íons Ca 2+ . Esse retículo é uma rede de cisternas do retículo endoplasmático liso que envolve grupos de miofilamentos, separando-os em feixes cilíndricos. 
Os túbulos T são responsáveis pela contração uniforme de cada fibra muscular esquelética. Este sistema é constituído por uma rede de invaginações tubulares de membrana plasmática( sarcolema) da fibra muscular, cujos ramos vão envolver as junções das bandas A e I de cada sarcômero. Em cada lado do tubo T existe uma expansão ou cisterna terminal do retículo sarcoplasmático.
9)O que são díades e tríades? Onde estão presentes?
Em cada lado do tubo T existe uma expansão ou cisterna terminal do retículo sarcoplasmático. Este complexo, formado por um túbulo T e duas expansões do retículo sarcoplasmático é conhecido como tríade.
10)Cite a função das seguintes proteínas do citoesqueleto (filamento intermediário) das células musculares:
Vimentina: manutenção da forma celular, integridade do citoplasma e estabilização das interações do citoesqueleto, adapatada para a função mecânica.
Desmina: Nas células estriadas ligam as miofibrilas por seus lados. Nas células cardíacas também se associam aos desmossomas dos discos intercalares. Nas células musculares lisas associam-se aos filamentos de actina.
Titina:  mantêm a integridade estrutural dos sarcômeros
Nebulina: proteína ligante de actina que esta localizada na banda I e na banda A na zona de interdigitação entre os filamentos finos e grossos no sarcómero, encontrando-se ancorada na linha Z do mesmo.
α – Actinina: formam microfilamentos
11)Onde estão localizadas as Miomesinas (proteína C)? Qual a sua função?
Estão localizadas de um filamento ao outro, no centro do sarcômero dando origem à linha M. É um poderoso ponto de acoplagem para a proteína titina., proporciona suporte para os filamentos espessos e finos.
12)O que são Miofilamentos? 
Os miofilamentos compreendem as miofibrilas, que por sua vez são agrupadas juntas para formar as fibras musculares.
13)Descreva sobre a composição e organização dos filamentos finos e grossos da musculatura estriada esquelética.
Filamentos finos: compostos por troponina, tropomiosina e actina. 
Filamentos grossos: compostos por miosina.
As moléculas de miosina estão dispostas em filamentos grossos de tal maneira que suas partes em bastão se sobrepõem e as cabeças situam-se para fora. 
A troponina é um complexo de três subunidades: Tnt, que se liga fortemente a tropomiosina; TnC, que tem grande afinidade pelos íons cálcio; e TnI, que cobre o sítio ativo da actina, onde ocorre a interação da actina com a miosina. Cada molécula de tropomiosina tem um local específico onde se prende um complexo (três subunidades) de troponina. Se organizando assim em filamentos finos e grossos para que ocorra a contração e relaxamento da musculatura.
14)Caracterize estruturalmente a molécula de miosina.
É grande tem forma de bastão, sendo formada por dois peptidios enrolados em hélice. Numa de suas extremidades a miosina apresenta uma saliência globular ou cabeça.
15)Caracterize estruturalmente a molécula de troponina e cite as funções de suas subunidades.
Molécula longa e fina constituída por duas cadeias polipeptídicas uma enrolada na outra.
16)Explique as principais etapas da contração da musculatura estriada esquelética.
A contração se inicia na faixa A, onde os filamentos finos e grossos se sobrepõem. Durante o ciclo de contração a actina e a miosina interagem da seguinte maneira: durante o repouso, ATP liga - se à ATPase das cabeças da miosina. No músculo em repouso a miosina não pode associar -se à actina, de vido à repressão do local de ligação pelo complexo troponina-tropomiosina fixado sobre o filamento de actina. Porém quando há disponibilidade de íons cálcio, estes combinam -se c om a unidade TnC da troponina, o que muda a configuração espacial das subunidad es da troponina e empurra a molécula de tropomiosina m ais para dentro do sulco da hélice de actina . Assim, ficam expostos os locais d e ligação da actina com a miosina, com essa interação, o ATP libera ADP e Pi e energia. Ocorre então, um a deformação da cabeça da parte do bastão da miosina. A actina está combinada com a miosina, logo, o movimento da cabeça da miosina, empurra o filamento de actina, promovendo se u deslizamento 
sobre o filamento de miosina. 
17)Conceitue rigidez cadavérica.
Também conhecida com o “rigor mortis”, é um sinal reconhecível de morte que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos, causando um endurecimento ("rigor") dos músculos, impossibilidade de mexê-los ou manipulá-los
18)O que são células satélites? Qual sua importância para otecido muscular estriado esquelético?
São células que ficam localizadas na periferia da fibra muscular, m ais especificam ente entre a lâmina basal e a sarcolema. Estas células são progenitoras que se encontram normalmente em estado quiescente. Exercem um papel importante no processo regenerativo do tecido muscular esquelético lesionado, e em resposta aos possíveis processos adaptativos estimulados pelo treinamento de força.
19)O que são discos intercalares? Cite a sua composição e localização.
São complexos juncionais encontrados na interface de células musculares adajacentes. Se localizam no músculo cardíaco, sendo a presença de linhas transversais, coráveis que aparecem em intervalos irregulares ao longo da célula. Essas junções aparecem como linha reta ou exibem aspecto de escada.
20)Qual a função da Calmodulina? Em qual variedade de tecido muscular está presente?
A calmodulina é um a proteína de baixo peso molecular e um poderoso mediador, é 
uma proteína que se liga ao cálcio. No teci do muscular liso, a calmodulina desencadeia contração ao ativar as pontes cruzadas de miosina. Encontra -se também na musculatura esquelética, e cardíaca. 
21)O que são cavéolas? Qual a sua função?
São depressões no sarcolema , responsáveis pelo transporte (por pinocitose) de líquidos e 
eletrólitos (íons Ca ++) necessários à contração. 
22)Qual a organização dos filamentos finos e grossos na musculatura lisa?
Os filamentos finos, são formados pela actina, e se interdigitam com filamentos grossos compostos principalmente por miosina. Esta região de interdigitação é chamada de banda A. A porção do sarcômero que contém apenas filamentos grossos é chamada de banda H, e a porção entre duas bandas A é denominada de banda I. 
23)O que são corpos densos? Em qual variedade de tecido muscular está presente?
São regiões escuras, que possuem função na contração das células musculares, os corpos densos apoiam os microfilamentos contráteis (de actina e miosina) em rede no citoplasma e na membrana plasmática. Estão prese ntes na musculatura lisa.
24) Explique as principa is etapas da contração da musculatura lisa. 
Sob estímulo do s istem a nervoso autônom o, íons cálcio migram do meio extracelular para o sarcoplasma, através de canais da membrana plasmática especializados. Os íons cálcio se combinam c om as moléculas de calmodulina, e esse complexo ativa a enzima cinase da cadeia leve da miosina II, a enzima ativada fosforila as m oléculas de miosina II, essas moléculas então s e distendem, tom ando a forma filamentosa, se com binando com a actina, essa combinação libera ATP, promovendo a deformação da cabeça da miosina II, e o deslizamento dos filamentos de actina sobre a m iosina II. Estas proteín as estão ligadas a filamentos intermediários de desmina e vimentina, que por sua vez, se prendem aos corpos densos da m embrana das células, isso 
provoca a contração das células como um todo.
25)Explique como ocorre a regeneração das 3 varieda des de tecido muscular. 
Músculo estriado esquelético: Em bora os núcleos das células musculares esqueléticas não se dividam, o músculo tem uma pequena capacidade de reconstituição. Admite -se que as células satélites sejam responsáveis pela regeneração do músculo esquelético. Após uma lesão ou outro estímulo, as células satélites tornam -se ativas, proliferam por divisão mitótica e se fundem umas as outras para formar fibras musculares esqueléticas. Músculo cardíaco: Não se regenera. Nas lesões do coração, com o nos enfartes, por exemplo, as partes destruídas são invadidas por fibroblastos que produzem fibras colágenas, formando uma cicatriz de tecido conjuntivo denso. Músculo Liso: capaz de um a resposta regenerativa eficiente. O correndo lesão, as células musculares lisas que permanecem viáveis entram em mitose e reparam o tecido destruído. Na regeneração o tecido muscular liso d a parede d os vasos sanguíneos há também a participação dos pericitos, que se multiplicam por mitose e originam células musculares lisas.
26)Caracterize funcio nalmente as células mioepit eliais e os miofibroblastos. 
Células mioepiteliais: sua função é contrair-se em volta da porção secretora ou condutora da glândula e assim ajudar a impelir os produtos de secreção para o exterior. Miofibroblastos: Durante a cicatrização, miofibroblastos secretam colágeno e participam da contração da lesão, diminuindo o seu tamanho, acelerando a cicatrização, sendo posteriormente eliminados por apoptose. 
TECIDO NERVOSO
 1- Caracterize a origem do tecido nervoso (em detalhes).
O tecido nervoso tem origem no ectoderma, que forma o neuroectoderma, que o rigina o tubo neural. No ectoderma, a substância intercelular pratica mente não existe. Os principais componentes celulares são os neurônios e as células da glia .
Caracterize morfologicamente o neuroectoderma ou neuroepitélio.
A neuroecderm a é um espessamento ectodérmico na região logo acima da noto corda O neuroepitélio é um epitélios de tipo especial que revestem as mucosas sensoriais. A retina, como parte do sistema nervoso central, é form ada a partir do tubo neural. O neuroepitélio é constituído por apenas um a camada de células neuroepiteliais. Estas estão ligadas à superfície apical e, no extremo oposto, à superfície basal. Por sua vez, o núcleo destas células migra ao longo de todo o eixo a pical-basal, de um a forma que está dependente do ciclo celular.
Explique a importância das células da crista neural e sua origem.
As células da crista neural tem origem de células isoladas não -incorporadas ao tubo neural, elas migram ao longo de cada lado do tubo neural. A importância dessas células é que irão formar muitas estruturas, sendo elas, os componentes sensitivos de SNP, neurônios sensitivos dos gânglios sensitivos cranianos e espinhais, parte do mesênquima da parte da cabeça e do pescoço , melanócitos da pele e da mucosa oral, Odontoblastos (responsáveis pela produção de dentina) e Células de Schwann.
Quais são as células neuronais?
Neurônios e Células da Glia 
Quais são as células de sustentação do tecido nervoso?
São os oligondendrócitos da célula da glia.
Caracterize o corpo celular (descreva sobre organelas e estrutura morfológica).
O corpo celular é a região mais conspícua do neurônio. Apresenta um núcleo de tamanho grande, esférico e ovóide e de localização central. Apresenta as seguintes organelas: RER abundante com muitas cisternas CORPÚSCULOS DE NISSL que é formado pela junção das cisternas com os polirribosomas REL que tem como função o sequestro de cálcio COMPLEXO DE GOLGI proeminente, composto por várias cisternas dilatadas, é responsável pelo empacotamento de neurotransmissores. MITOCÔNDRIAS
Defina substância branca e cinzenta.
Subst. Cinzenta: corpos celulares de neurônios e células da glia + prolongamentos de neurônios Subst. Branca: prolongamentos de neurônios e células da glia. Grande quantidade de mielina
Caracterize funcional e estruturalmente o axônio.
O axônio origina-se do corpo celular no cone de implantação como um prolongamento único, delgado e maior que os dendritos, podem ter 1 m a mais de comprimento, a espessura do axônio está relacionada à velocidade de condução do impulso, sendo que a velocidade aumenta com o aumento do diâmetro do axônio. Função é transmitir para outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular
Conceitue telodendro e cite sua importância.
São ramificações situadas na região terminal de um axônio. Aumenta a superfície de propagação de um impulso, permitindo intercâmbio com outro neurônio ou um órgão.
Defina cone de implantação e cite sua importância.
O cone de implantação é uma região piramidal do soma localizada no lado oposto aos dendritos. Nesta região não há RER e ribossomas,mas estão presentes microtúbulos e neurofilamentos abundantes, que se acredita facilitarem a regulação do diâmetro do axônio.
O que são gêmulas? Onde são encontradas? Qual a sua função?
São pequenas projeções dos dendritos, são compostas de uma parte alongada do dendrito formada por uma pequena dilatação. Elas são o primeiro local de processamento dos impulsos nervosos. É um dos principais responsáveis pelo recebimento de informações.
Como ocorre o fluxo de moléculas e organelas em um axônio? Explique os dois mecanismos e cite a importância deste movimento.
Os fluxos axonais são realizados por microtúbulos e proteínas motoras (as proteínas caminham nos microtúbulos), exemplos de proteínas: dineína (fluxo retrógrado) e cinesina (fluxo anterógrado), ambas funcionam pela quebra de ATP.
Quais as principais funções do tecido nervoso?
Os fluxos axonais são realizados por microtúbulos e proteínas motoras (as proteínas caminham nos microtúbulos), exemplos de proteínas: dineína (fluxo retrógrado) e cinesina (fluxo anterógrado), ambas funcionam pela quebra de ATP.
Como os neurônios são classificados morfologicamente? Onde são encontradas estas formas variadas?
1) Neurônios bipolares: possuem dois prolongamentos que se originam do soma, um dendrito e um axônio. Localizam-se no epitélio olfativo da cavidade nasal. 
2) Neurônios unipolares ou pseudounipolares: possuem somente um prolongamento que sai do corpo celular. Estes neurônios localizam-se nos gânglios da raiz dorsal. 
3) Neurônios multipolares: possui vários prolongamentos denominados de dendritos que saem do corpo celular e um único axônio. Estão presentes em todo o sistema nervoso e em sua maioria são neurônios motores.
Como os neurônios são classificados funcionalmente?
1) Neurônios sensitivos (aferentes): recebem informações sensitivas em seus dendritos e conduzem impulsos para o SNC, onde são processados.
2) Neurônios motores (eferentes): originam-se no SNC e conduzem impulsos para os músculos, glândulas e outros neurônios. 
3) Interneurônios: localizados dentro do SNC, funcionam interligando e estabelecendo redes de circuitos neuronais entre neurônios sensitivos e motores.
Caracterize funcional e estruturalmente as células da neuroglia.
As células gliais excedem os neurônios em número numa proporção em pelo menos 10:1 (10% é neurônio e 90% são células da glia), são menores que os neurônios com corpos celulares de 3-10 µm de diâmetro. Tem funções estruturais, protetoras e nutricionais.
Conceitue bainha de mielina e explique como a mesma se desenvolve.
A bainha de mielina é um isolante elétrico que permite uma condução mais rápida e mais energeticamente eficiente dos impulsos. Esta bainha é formada pelas membranas celulares das células da glia (células de Schwann no sistema nervoso periférico e oligodendróglia no sistema nervoso central)
O que são neurônios amielínicos?
Apresentam somente os envoltórios com as células de Schwann, sem a bainha mielínica .
Conceitue sinapse química e explique a sua estrutura morfológica.
Sinapses são sítios especializados de contato entre células . A sinapse química pode ser excitatória, quando ocorre um aumento no estímulo recebido pelo neurônio pós-sináptico, ou inibitória, quando ocorre uma diminuição do estímulo no neurônio pós-sináptico.
Conceitue sinapse elétrica.
Estão representadas por junções comunicantes, que permitem o movimento livre de íons. A transmissão do impulso é muito mais rápida na sinapse elétrica do que na química.
Quais são as principais formas de ocorrer uma sinapse química? Explique-as.
Acontece quando o potencial de ação é transmitido através de neurotransmissores, que se liga a um receptor (proteína), na membrana pós -sináptica, o impulso é transmitido em uma única direção, podendo ser bloqueado e em comparação com sinapses elétricas a sinapse química é muito mais lenta. Quase todas as sinapses do SNC são químicas.
Explique o mecanismo de uma sinapse química.
1. Despolarização da membrana pré-sináptica 
2. Influxo de Ca+² 
3. Migração das vesículas que armazenam neurotransmissores 
4. Fusão das vesículas e membrana pré-sináptica 
5. Liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica 
6. Ligação dos neurotransmissores à receptores
Como ocorre a geração e a condução de um impulso nervoso.
A transmissão do impulso das terminações de um neurônio para outro neurônio, célula muscular ou glândula ocorre nas sinapses. Para ocorrer à despolarização da membrana e transmitir um impulso nervoso seguem-se às etapas: 
1. Estímulo do ne urônio causa abertura de canais de Na + sensíveis a voltagem, levando a um influxo do mesmo, o que acarreta inversão do potencial de repouso ou despolarização. Esta se propaga pelo neurônio transmitindo o impulso. 
2. Mais tarde ocorre abertura dos c anais de K + sensíveis à voltagem, levando a um efluxo do íon, o que restaura o potencial de repouso da membrana. Pode haver um curto período de hiperpolarização. 3. Uma vez restaurado o potencial de repouso os canais de potássio e sódio sensíveis à voltagem se fecham.
Conceitue nervos e cite seus envoltórios.
São feixes de fibras nervosas (axônios) envolvidos por várias bainhas de tecido conjuntivo. Estes feixes apresentam tanto componentes sensitivos quanto motores. Seus envoltórios são: 
1. Epineuro que é camada mais externa, composta de tecido conjuntivo denso não modelado do tipo colágeno. 
2. Perineuro camada média das bainhas conjuntivas cobre individualmente cada feixe de fibras. Este é composto por tecido conjuntivo denso mais delgado do que o epineuro. 
3. Endoneuro que é a camada mais interna envolve fibras nervosas individuais. Este é constituído por tecido conjuntivo frouxo.
Conceitue gânglios nervosos.
São agregações de corpos celulares de neurônios localizados fora do SNC. Estes podem ser sensitivos (abrigam corpos celulares de neurônios sensitivos) e autônomos (alojam corpos celulares de nervos autônomos pós-ganglionares).
Caracterize o córtex cerebelar em relação a substância branca e cinzenta.
O córtex cerebral é dividido em seis camadas de neurônios, com morfologia distinta: Camada molecular: terminações nervosas 
-Camada granulosa externa: células granulosas (estreladas) e células da neuroglia 
-Camada piramidal externa: células da neuroglia e células piramidais 
-Camada granulosa interna: pequenas células granulosas, células piramidais e neurogliais. 
-Camada piramidal interna: células piramidais maiores e neurogliais. 
-Camada multiforme: células de várias formas e neurogliais. O córtex cerebelar é histologicamente dividido em três regiões: 
-Camada molecular: apresenta células estreladas e dendritos das células de Purkinje
-Camada das células Purkinje: contém grandes células de Purkinje
-Camada granulosa: pequenas células granulosas
Como está organizada a substância branca e cinzenta no cérebro e medula espinal.
No cérebro a substância cinzenta está presente n a periferia do órgão, logo abaixo de sua superfície, no córtex cerebral e no interior do cérebro, em aglomerados de diferentes tamanhos denominados núcleos. A substância branca ocupa o interior do órgão, abaixo do córtex e em torno dos núcleos. Na medula espinal a substância branca na parte externa e a substância cinzenta se dispõe na forma de um H medular.
Caracterize estrutural e funcionalmente as meninges que envolvem o sistema nervoso central.
Meninges são as três membranas de tecido conjuntivo que revestem o encéfalo e a medula espinhal, tendo como objetivo protegê-los. Estas três camadas, de fora para dentro são: dura-máter, aracnóide e pia-máter.
Caracterize a barreira hematoencefálica.
Barreira hematoencefálica (BHE) é uma estrutura membrânica que atua principalmente para proteger o cérebro de substâncias químicas presentes no sangue, permitindo ao mesmo tempo a função metabólica normal do cérebro. É composto de células endoteliais, que são agrupadas muito unidas nos capilares cerebrais.
Como ocorre aregeneração dos nervos?
Ocorre quando os axônios vizinhos normais, pertencentes a uma unidade indene brotam para reinervar os miócitos desnervados e incorporá-los à unidade motora sadia.
É possível ocorrer regeneração das células neuronais? Justifique.
Sim. As células nervosas não podem proliferar, mas podem regenerar seus axônios, localizados no SNP. Este processo é denominado de regeneração axonal.

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