Buscar

Estudo dirigido Neuroanatomia

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 14 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 14 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 14 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

1. O que é o arco reflexo? 
É o substrato morfológico do ato reflexo. 
2. Quais as porções morfológicas do arco reflexo? 
Ramo aferente, centro integrador e ramo eferente. 
3. Qual a principal diferença morfológica entre o arco reflexo somático e visceral? 
No arco reflexo somático o neurônio motor se liga diretamente nas vísceras (músculos). No arco 
reflexo visceral o neurônio pré-ganglionar vai sair no SNC e fazer a ligação com o gânglio visceral, 
e o neurônio pós-ganglionar faz a ligação entre o gânglio visceral e a víscera. 
4. Qual o papel do interneurônio no arco reflexo? 
O interneurônio facilita a comunicação senrorio-motora. Por exemplo: quando a minha mão está 
queimando, o meu corpo vai trabalhar para acabar com essa for. O neurônio sensorial da minha 
mão vai ter que se comunicar com o neurônio motor de outra região, para que eu me afaste do 
fogo. O interneurônio, por ser um neurônio de associação, vai possibilitar essa comunicação 
(conectando regiões diferentes do mesmo segmento medular), gerando o arco reflexo. 
5. Qual a importância funcional dos receptores? 
Transformar estímulos naturais em estímulos nervosos. Essa transformação é chamada de 
transdução (traduz uma forma de energia em outra). Os receptores informam não somente a 
qualidade (exemplo: luz), mas a quantidade dos estímulos. 
6. Qual a diferença entre telereceptores e receptores de contato? 
Teleceptores: não entram em contato direto com as formas de energia (ex: a audição –> os 
receptores auditivos captam o estímulo sem entrar em contato direto – quando uma pessoa faz 
uma pergunta, somos capazes de ouvi-la sem toca-la) 
Receptores de contato: entram em contato direto com a forma de energia (ex: o tato –> os 
receptores do tato precisam tocar para captar a informação). 
7. Quais os tipos de receptores presentes na pele? 
• Mecanoceptores: corpúsculo de Merkel, corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Meissner, 
corpúsculo de Paccini. 
• Termorreceptores: receptores de frio, receptores de calor. 
• Nociceptores: nociceptores mielinizados, nociceptores não-mielinizados. 
8. Qual a função de cada um deles? 
• Corpúsculo de Merkel, corpúsculo de Ruffini –> grau de deslocamento 
• Corpúsculo de Meissner –> velocidade de deslocamento 
• Corpúsculo de Paccini –> enviar informação de vibração 
• Receptores de frio –> enviar informação de frio 
• Receptores de calor –> enviar informação de calor 
• Nociceptores mielinizados –> enviar informação de dor rapidamente 
• Nociceptores não-mielinizados –> enviar informação de dor que não precisa chegar tão 
rápido. 
 
 
9. Onde está localizado o corpo neuronal de um primeiro neurônio sensitivo? 
No gânglio espinal. 
10. Qual a importância dos neurônios efetores? 
Mandar a informação para os órgãos efetores (que podem ser músculos ou glândulas), para que 
eles possam efetuar uma ação no mundo externo. 
Resposta da Bruna: Levar informações do SNC para o SNP, estabelecendo contato entre as fibras 
nervosas e os efetuadores: músculos ou glândulas. Fazem também a Junção Neuromuscular que é 
a sinapse entre o neurônio motor e a fibra muscular (músculo) fazendo com que estes se 
contraiam. 
11. Quais tecidos recebem este tipo de neurônio? 
Tecido muscular (SN somático –> músculo estriado esquelético; SNvisceral –> músculo liso) e 
tecido glandular. 
12. O que são nervos? 
Os nervos se apresentam como cordões de coloração esbranquiçada que fazem a conexão entre 
as estruturas periféricas e o SNC. Os nervos que se ligam a medula espinhal são nervos espinhais; 
os ligados ao encéfalo são os nervos cranianos. 
13. De que são constituídos? 
Constituem-se de prolongamentos de neurônios, em geral revestidos pelas bainhas de mielina e 
neurolemócitos e também por tecido conjuntivo, que confere resistência ao nervo. São, portanto, 
formados essencialmente por fibras nervosas de diferentes espessuras, mielinizadas ou não, 
condutoras de impulsos nervosos, algumas em sentido aferente ao SNC, outras em sentido 
eferente. 
14. Quais bainhas envolvem os nervos? 
Dentro do SNC os nervos são envolvidos pelas bainhas de mielina e no SNP os nervos são 
envolvidos pelos neurolemócitos (células de Schwann). 
15. Quantos são os nervos espinhais? 
Total de 31 pares de nervos espinhais, denominados de acordo com a origem e a posição: 
• 8 pares de nervos cervicais; 
• 12 pares de nervos torácicos; 
• 5 pares de nervos lombares; 
• 5 pares de nervos sacrais; 
• 1 par de nervo coccígeo. 
16. Comente sobre a formação dos nervos espinhais. 
Os nervos espinhais têm origem na medula espinhal sob a forma de 2 raízes, respectivamente raiz 
ventral (ou anterior) e raiz dorsal (ou posterior). Ambas se unem formando o nervo espinhal, que 
deixa o canal vertebral pelos forames invertebrais. Cada raiz é formada pela junção de numerosos 
filamentos radiculares nascidos nos sulcos laterais anteriores e posteriores. Na raiz dorsal, 
observa-se uma dilatação, o gânglio espinhal, no qual se encontram os corpos dos neurônios 
 
 
sensoriais. Os nervos espinhais deixam o canal vertebral, passando logo abaixo da vértebra 
correspondente, com excessão da região cervical, onde existem 8 nervos e apenas 7 vértebras. 
Nessa região, os nervos saem acima da vértebra correspondente e o nervo C8 passa abaixo da 
vértebra C7. 
17. O que são plexos nervosos? Onde os encontramos? 
Após deixar o canal vertebral, o nervo espinhal divide-se em ramos, que se distribuem para os 
diversos territórios a serem inervados. Os nervos espinhais as vezes se autossomam, ou seja, se 
unem com nervos vizinhos. Isto significa que as fibras que pertencem a um nervo passam a viajar 
em um nervo adjacente ou que vários nervos misturam suas fibras, o que dá lugar aos chamados 
plexos nervosos. 
18. Qual a diferença entre fibras aferentes e eferentes? 
Fibras aferentes: são fibras sensoriais que penetram a raiz dorsal. As fibras sensoriais encontradas 
no nervo têm origem em receptores e conduzem ao SNC diferentes modalidades de informação 
sensorial. Dentre as fibras aferentes, as exteroceptivas são aquelas que conduzem sensações com 
origem no mundo externo, por exemplo o tato (no caso da dor, as fibras que conduzem essa 
sensação são as nociceptivas e podem ser tanto somáticas quanto viscerais). Já as fibras 
proprioceptivas têm origem em receptores sensoriais nas articulações, nos músculos e nos 
tendões, levando ao SNC informações sobre a disposição do corpo no espaço. Por fim, as 
visceroceptivas (ou interoceptivas) levam informações com origem nas vísceras. 
Fibras eferentes: são fibras motoras que saem da raiz ventral. As fibras motoras inervarão mais de 
um tipo de órgão efetuador. Com relação as fibras eferentes, as somáticas inervarão a 
musculatura esquelética e as viscerais inervarão a musculatura lisa, glândulas e o músculo 
cardíaco. 
19. O que são nervos mistos? 
São nervos que têm tanto fibras aferentes (sensoriais) quanto eferentes (motoras) ao SNC. Com 
relação a função, todos os nervos espinhais são mistos. 
20. Quantos são os nervos cranianos? 
24 (12 pares que tem origem no encéfalo: os 2 primeiros fazem conexão com o cérebro e os 
demais com o tronco encefálico). 
21. Cite o nome e a função de cada um deles. 
 
 
 
22. Quais as funções do sistema nervoso visceral? 
O SN visceral funciona como um conjunto de estruturais centrais e periféricas (estruturas 
nervosas) que vão estar vinculadas principalmente ao controle do meio interno. A contínua tarefa 
de manter o equilíbrio interno é chamada de homeostasia. 
23. Como este pode ser dividido? 
Em SN visceral aferente e SN visceral eferente (ou SN autônomo). O SN visceral eferente divide-se 
em duas partes: SN autônomosimpático e SN autônomo parassimpático. 
24. Como é percebida a dor nos órgãos internos? 
Resposta do Diogo: Pelos nociceptores viscerais 
Dor referida: a dor desloca-se de um órgão visceral em que tem origem, para ser percebida na 
superfície do corpo. Sente-se a dor referida em uma região da pele inervada pelo mesmo 
segmento medular que inerva o órgão 
Resposta da gente: Visceroceptores encontram-se presentes na parede de algumas vísceras. Esses 
visceroceptores vão se relacionar com algumas fibras nervosas e levar a informação até o SNC 
(através da medula ou alguma região do tronco encefálico). 
25. Qual a diferença morfológica entre o sistema nervoso eferente visceral e somático? 
Sistema nervoso eferente visceral: consta com a participação de 2 neurônios: o pré-ganglionar e o 
pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar vai fazer a conexão entre SNC e o gânglio. O neurônio 
pós-ganglionar vai fazer a ligação entre o gânglio e a víscera. 
Sistema nervoso eferente somático: têm a participação de apenas 1 neurônio: o neurônio motor, 
que vai fazer a conexão direta entre o SNC e a víscera (podendo ser glândula ou músculo), ou seja, 
ele se dirige diretamente à musculatura esquelética. 
26. O que é neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar? 
O neurônio pré-ganglionar é um neurônio que vai fazer a ligação entre o SNC e a víscera (ele se 
localiza na medula ou no tronco encefálico). Já o neurônio pós-ganglionar, vai fazer a ligação entre 
o gânglio e a víscera. Ele se localiza no gânglio visceral. 
27. O que é um gânglio? 
É o aglomerado de corpos celulares de neurônios encontrado fora do SNC, e apresenta-se 
geralmente como uma dilatação. Dentro do SNC, estes aglomerados são conhecidos como 
núcleos. 
28. Onde estão os corpos neuronais das vias aferentes do SNV? 
O corpo do neurônio sensorial visceral localiza-se em um gânglio, que irá pertencer, conforme o 
caso, a um nervo espinhal ou um nervo craniano. 
 
 
 
 
 
29. Quais as diferenças anatômicas entre o Sistema Nervoso Simpático e Parassimpático? 
SN Simpático: 
• Os neurônios pré-ganglionares estão localizados inteiramente na medula espinhal, nos 
segmentos T1 (torácico) até L2 (lombar alto) –> esses neurônios podem ser chamados de 
tóracolombares. 
• Os gânglios do SN Simpático são visíveis a olho nu e estão dispostos ao lado da medula 
espinhal em uma cadeia chamada tronco simpático. 
• A fibra pré-ganglionar do SN Simpático é curta por estar bem próxima à medula, enquanto 
a pós-ganglionar é longa (entre o gânglio e a víscera). 
 
SN Parassimpático: 
• Os neurônios pré-ganglionares estão localizados tanto no tronco encefálico quanto nos 
segmentos S2, S3 e S4 da medula sacral –> podem ser chamados de crâniossacrais. 
• Os gânglios do SN Parassimpático não são visíveis a olho nu e estão muito próximos das 
paredes das vísceras. 
• Como os gânglios estão próximos à víscera, a fibra pré-ganglionar é longa e a pós-
ganglionar é curta. 
30. Quais as diferenças fisiológicas entre o Sistema Nervoso Simpático e Parassimpático? 
Simpático: mobilização de reservas; gasto de energia. 
Parassimpático: restituição de reservas energéticas; repouso; restituir a homeostase no organismo 
após a ação do simpático. 
31. Quais as diferenças químicas entre o Sistema Nervoso Simpático e Parassimpático? 
Diferença entre os neurotransmissores secretados: 
• Neurônios pré-ganglionares (tanto do simpático quanto do parassimpático) –> são 
colinérgicos, ou seja, liberal acetilcolina. 
• Neurônios pós-ganglionares (simpático) –> são adrenérgicos, ou seja, liberam adrenalina. 
• Neurônios pós-ganglionares (parassimpático) –> são colinérgicos. 
32. Onde estão localizados os corpos neuronais que comunicam as vias aferentes viscerais com 
porções superiores do encéfalo? 
Nos corpos neuronais do gânglio espinal. 
33. Defina: Substância branca, substância cinzenta, núcleo, trato, fascículo, comissura, decussação, 
fibras de projeção e fibras de associação. 
• Substância branca: tecido nervoso formado por neuroglia e fibras nervosas (prolongamentos 
axonais), predominantemente mielinizadas. 
• Sustância cinzenta: tecido nervoso formado por neuroglia/ corpos neuronais e fibras 
nervosas predominantemente não mielinizadas. 
• Núcleo: massa de substancia cinzenta dentro da substancia branca, grupo delimitado de 
neurônios com estrutura e função semelhante. 
 
 
• Trato: feixe/conjunto de fibras nervosas (prolongamentos neuronais) com origem, destino e 
função semelhante. 
• Fascículo: trato menor/mais compacto 
• Comissura: fibras que cruzam perpendicularmente o plano mediano, fibras do lado direito 
que passam para o lado esquerdo e vice e versa perpendicularmente. 
• Decussão: fibras que cruzam obliquamente o plano mediano, fibras do lado direito que 
passam para o lado esquerdo e vice e versa obliquamente. 
• Fibras de projeção: fibras nervosas de um determinado órgão ou área que saem dos limites 
destes órgãos ou áreas. 
• Fibras de associação: fibras nervosas de um determinado órgão ou área que associam 
pontos mais ou menos distantes dentro deste órgão ou área. 
34. Onde começa e termina a medula espinal? 
A medula espinal começa inferiormente ao bulbo e termina no cone medular 
35. Comente sobre as proteções à medula espinal. 
A medula espinal é protegida pelo canal vertebral (arcabouço ósseo) e pelas meninges. 
36. Quais são e onde estão localizadas as duas intumescências medulares? 
• Intumescência cervical: localizada entre as vértebras C3 e T1. 
• Intumescência lombar: localizada entre as vértebras L2 e S3. 
37. Qual o significado funcional das intumescências medulares? 
As intumescências medulares correspondem às regiões da medula de onde saem os nervos que 
inervarão os membros superior e inferior. A inervação desses membros requer presença de maior 
número de neurônios, e, portanto, de maior massa de tecido nervoso, o que aumenta o calibre da 
medula. 
38. Como se dá a formação de um nervo espinhal? 
Cada nervo espinhal é formado pela união das raízes dorsal (sensitiva) e ventral (motora), as quais 
se ligam, respectivamente, aos sulcos lateral posterior e lateral anterior da medula através de 
filamentos radiculares. Essa formação do nervo espinhal ocorre do lado direito e esquerdo, 
formando 1 par de nervos espinhais. Depois de formado, se divide em um ramo dorsal (que vai 
inervar a região dorsal, atrás da medula) e um ramo ventral (que vai inervar a região frontal da 
medula). 
39. O que está contido em um gânglio espinal? 
Aglomerados de neurônios. 
40. O que são filamentos radiculares? 
Uma série de filamentos nascidos separadamente, que depois se unem para formar as raízes dos 
nervos. 
 
 
 
 
41. Na altura de que vértebra a medula espinal termina em um adulto? E num feto? 
A medula espinal em um adulto termina na altura das vértebras L1/L2. Em um feto a medula 
espinal estende-se por todo o comprimento da coluna vertebral. 
42. Porque esta diferença? 
Porque o crescimento ósseo é muito mais rápido que o crescimento medular. 
43. O que é a cauda eqüina? 
Cauda equina são as raízes dos nervos que saem das regiões mais caudais da medula e que 
continuam a ocupar o canal vertebral abaixo do cone medular. 
44. E o Filamento terminal? 
Filamento terminal é o revestimento da superfície do término da medula, encontrado entre as 
raízes nervosas da cauda equina. Esse revestimento é feito de pia-máter 
 
45. Quais são os sulcos e fissuras observados 
na medula espinal? 
• Fissura mediana anterior. 
• Sulco mediano posterior. 
• Sulco lateral anterior (2). 
• Sulco lateral posterior (2). 
• Sulco intermédioposterior (2) – na medula 
cervical. 
46. Qual a relação destes com as raízes nervosas? 
As raízes ventrais e dorsais saem desses sulcos. 
47. Como está disposta a substância cinzenta na 
medula espinal? 
A substância cinzenta está na parte interna da medula formando o H medular. 
48. Quais as porções desta? 
A substância cinzenta é dividida em porções (colunas): 
• Cornos anteriores 
• Cornos posteriores 
• Substância cinzenta intermédia 
• Cornos laterais – apenas nas regiões torácica e lombar. 
49. Qual a relação destas porções com as raízes nervosas? 
• Cornos anteriores: coluna motora – predominância de neurônios motores, cujos axônios se 
dispõem na raiz ventral dos nervos espinais e inervam músculos somáticos. 
• Cornos posteriores: coluna sensitiva – predominância de neurônios de segunda ordem das 
vias sensitivas que recebem as terminações de neurônios sensoriais que penetram pela raiz 
dorsal dos nervos espinais e levam informações aos níveis mais altos do SNC. 
• Substância cinzenta intermédia: predominância de neurônios de associação que participam 
de circuitos neuronais da medula espinal. 
 
 
• Cornos laterais (apenas nas regiões torácica e lombar): presença de neurônios pré-
ganglionares do simpático. 
 
50. Como podemos dividir a substância branca da medula espinal? 
A substância branca está na parte externa da medula e é dividida em: 
• Funículo anterior – entre a fissura mediana anterior e o funículo lateral anterior. 
• Funículo lateral – entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. 
• Funículo posterior – entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior. 
OBS: Na porção cervical o funículo posterior é dividido pelo sulco intermédio posterior em 
fascículo cuneiforme e fascículo grácil. 
51. Qual a relação funcional das porções da substância cinzenta da medula? 
• Cornos anteriores: coluna motora – predominância de neurônios motores, cujos axônios se 
dispõem na raiz ventral dos nervos espinais e inervam músculos somáticos. 
• Cornos posteriores: coluna sensitiva – predominância de neurônios de segunda ordem das 
vias sensitivas que recebem as terminações de neurônios sensoriais que penetram pela 
raiz dorsal dos nervos espinais e levam informações aos níveis mais altos do SNC. 
• Substância cinzenta intermédia: predominância de neurônios de associação que 
participam de circuitos neuronais da medula espinal. 
• Cornos laterais (apenas nas regiões torácica e lombar): presença de neurônios pré- 
ganglionares do simpático. 
52. Como podemos dividir anatômica e funcionalmente a coluna anterior do H medular? 
A coluna anterior do H medular é dividida em: 
• Grupo ventromedial: contém neurônios motores, que se dispõe mais medialmente, e vão 
controlar a musculatura axial (do eixo do corpo). 
• Grupo dorsolateral: contém neurônios motores, situados mais lateralmente, que vão 
controla a musculatura apendicular (dos braços e pernas). 
 
53. Em que regiões da medula encontramos o grupo dorsolateral? 
Apenas nas regiões que vão formar nervos para membros superiores e inferiores que 
encontramos o grupo dorsolateral, essas regiões são as intumescências cervical e lombar. 
54. O que são as lâminas de Rexed? 
Laminas de Rexed são porções menores de substância cinzenta, é a maneiro como os estudiosos 
da medula espinal costumam dividir a substância cinzenta. 
55. Como podemos classificar os neurônios presentes na medula espinal de acordo com a 
morfologia de seu axônio? 
• Neurônios motores: possuem axônios longos que deixam a medula pelas raízes ventrais 
dos nervos espinais. 
• Neurônios de segunda ordem das vias sensitivas: recebem informações que vêm pela raiz 
dorsal dos nervos espinais e cujos axônios longos se dirigem para regiões supramedulares, 
pela substância branca. 
 
 
• Neurônios de associação (interneurônios): de axônio curto ou longo. 
- Axônio curto: mesmo segmento medular, reflexos e circuitos locais da medula. 
- Axônio longo: conexão entre diferentes segmentos da medula. 
 Resposta da Bruna: Podemos classificar os neurônios presente na medula espinal em: 
a) Neurônios motores (somáticos e viscerais), cujos axônios deixam a medula pelas raízes 
ventrais dos nervos espinhais. 
b) Neurônios de segunda ordem das vias sensoriais, que recebem informações que vêm pela 
raiz dorsal dos nervos espinhais e cujos axônios se dirigem par a regiões supramedulares, 
pela substância branca da medula. 
c) Interneurônios (neurônios de associação) que podem ter axônios curtos ou longos. Os de 
axônio curto participam de reflexos e circuitos locais da medula, enquanto os de axônio 
longo farão a conexão entre diferentes segmentos da medula. 
56. O que são tratos ascendentes? Qual sua função? 
Tratos ascendentes são conjuntos de fibras nervosas na substância branca que levam informação 
sensitiva. 
57. Cite alguns deles. 
• Trato talâmico ventral - no funículo anterior. 
• Tratos espino cerebelar e talâmico lateral - no funículo lateral. 
• Tratos grácil e cuneiforme - no funículo posterior. 
58. O que são tratos descendentes? Qual sua função? 
Tratos descendentes são feixes de substância branca, conjuntos de fibras nervosas que levam 
informação motora. 
59. Cite alguns deles. 
Tratos cortico-espinal anterior, reticulo-espinal, teto espinal e olivo-espinal - no funículo anterior. 
Tratos cortico-espinal lateral e rubro-espinal - no funículo lateral. 
60. O que são tratos de associação? Qual sua função? 
São feixes constituídos por fibras de associação, ou seja, estes tratos associam diversos níveis da 
medula espinal entre si e viabilizam a ocorrência de reflexos. 
61. Quais as três porções que formam o Tronco Encefálico? 
Bulbo, ponte e mesencéfalo. 
62. Quais estruturas encontramos em cada uma dessas porções? 
Bulbo 
• Visão anterior 
- Pirâmides: duas dilatações; decussação de fibras abaixo da pirâmide do hemisfério direito para o 
esquerdo de forma obliqua. 
- Olivas: lateral as pirâmides. 
- Sulco bulbo pontino: separa o bulbo da ponte, saída dos nervos glossofaríngeo, nervo vago, nervo 
hipoglosso e nervo acessório. 
- Raízes de nervos. 
 
 
 
 
• Visão posterior 
- Abertura mediana: canal que dá passagem ao liquor, comunica o quarto ventrículo. 
- Pedúnculos cerebelares inferiores: cerebelo é unido ao tronco encefálico pelos pedúnculos (pé do 
cerebelo). 
- Pedúnculo cerebelar médio 
- Assoalho do 4º ventrículo (só pode ser visto quando se retira o cerebelo). 
- Tubérculos grácil e cuneiforme (núcleo grácil e núcleo cuneiforme que são aglomerados de corpos 
neuronais). 
 
Ponte 
• Visão anterior 
- Pedúnculos cerebelares médios. 
- Emergência do nervo trigêmeo (5° par): mais espesso de todos os nervos. 
- Sulco basilar (artéria basilar): na linha mediana da ponte. 
 
• Visão posterior 
- Assoalho do 4º ventrículo: maior região na ponte. 
- Pedúnculos cerebelares superiores 
-Véu medular superior: união dos dois pedúnculos cerebelares superiores; logo abaixo do aqueduto 
cerebral. 
Mesencéfalo 
• Visão anterior 
- Pedúnculos cerebrais: inserção do cérebro do tronco encefálico. 
- Emergência do nervo oculomotor (III par de nervo craniano) 
 
• Visão posterior 
- Aqueduto mesencefálico/cerebral: ligação entre o 3º e o 4º ventrículos. 
- Teto do mesencéfalo: porção mais superior do mesencéfalo, no teto do mesencéfalo são 
encontrados colículos superiores (função visual), colículos inferiores (função auditiva) e a 
emergência do nervo troclear. 
63. Quais as funções de cada uma destas estruturas? 
Essas estruturas fazem a ligação entre a medula espinal e o cérebro e cerebelo. E são locais de 
emergência de vários paresde nervos. 
64. Quais são os núcleos da substância cinzenta homóloga do tronco encefálico? 
Núcleos dos nervos cranianos (não sei se tem que falar de cada um, porque acho que nem ele 
falou de todos, só de alguns) 
65. Com o que estes núcleos se relacionam? 
Estes núcleos se relacionam com a formação dos nervos cranianos. 
66. Quais são os principais núcleos da substância cinzenta própria do tronco encefálico? 
 
 
Núcleo rubro, substância negra, núcleos pontinos, núcleo olivar inferior, núcleo grácil e núcleo 
cuneiforme. 
67. Quais as funções destes? 
O núcleo rubro, a substância negra, os núcleos pontinhos e o núcleo olivar inferior têm como 
função o controle da motricidade. Já os núcleos grácil e cuneiforme estão relacionados ao tato 
discriminativo, a propriocepção consciente e à sensibilidade vibratória, ou seja, respostas 
sensitivas. 
68. Quais as funções da formação reticular? 
Controle da atividade elétrica cerebral (ciclo vigília/sono), controle da motricidade somática, 
controle eferente da sensibilidade, controle visceral e endócrino e controle dos movimentos 
oculares. É uma área integradora do sistema nervoso. 
69. De que é constituída a formação reticular 
É constituída de um emaranhado de corpos celulares e fibras nervosas com características 
próprias. 
70. Onde está localizada a formação reticular? 
Está localizada na região interna central do tronco encefálico. 
71. Quais as duas principais zonas da formação reticular? 
Zona reticular medial (células grandes) e zona reticular lateral (células menores). 
72. Comente sobre a característica morfológica dos axônios de neurônios da formação reticular. 
Os axônios da formação reticular são bifurcados e cada um de seus ramos se dirigem para regiões 
diferentes e distantes umas das outras. Além disso, seus ramos dão origem, no trajeto, a 
numerosos colaterais. 
73. Quais órgãos/regiões têm aferencias e eferências com a formação reticular? 
Medula espinal, córtex cerebral, hipotálamo, sistema límbico, núcleos dos nervos cranianos, 
núcleos da base, cerebelo e tálamo (somente eferência). 
74. Comente sobre o papel da função reticular no sono. 
A FR é a estrutura responsável pela manutenção da vigília, pela ativação exercida no córtex 
cerebral. Há um sistema ativador reticular ascendente que funciona com base nas aferências que 
a FR recebe e nas projeções que ela mantém com o córtex, direta ou indiretamente. Existem áreas 
da FR que, quando estimuladas, podem desencadear o sono, enquanto lesões de áreas reticulares 
podem provocar insônia. Portanto, a FR participa do controle do sono de maneira ativa e, nela 
existem áreas responsáveis pelo desencadeamento do sono paradoxal. 
75. Quais as fases do sono e como elas se caracterizam quanto à atividade cerebral? 
Vigília e Sono. O eletroencefalograma é “dessincronizado”, apresentando ondas de alta frequência 
e baixa amplitude quando o indivíduo se encontra alerta, acordado. Ele é “sincronizado”, com 
ondas de baixa frequência e alta amplitude, quando o indivíduo está adormecido. O EEG é cada 
vez mais lento e sincronizado, à medida que o sono se torna mais profundo. Esses estágios se 
 
 
alternam ciclicamente em uma noite de sono normal. Porém, periodicamente, aparece um estágio 
(sono paradoxal) diferente, no qual o traçado do EEG se torna rápido, semelhante àquele 
observado durante a vigília, em um momento em que o indivíduo está profundamente 
adormecido. 
76. O que une o cerebelo ao tronco encefálico? 
Os três pedúnculos cerebelares. 
77. Quais as principais estruturas macroscópicas externas do cerebelo? 
- Vérmes do cerebelo (projeção no plano mediano que divide o cerebelo em 2 hemisférios 
cerebelares) 
- Hemisférios cerebelares (um direito e outro esquerdo, separado pelo vérmes do cerebelo) 
amplamente comunicados de um lado para o outro. 
78. O que são as folhas cerebelares? 
São enovelamentos da camada mais externa do cerebelo. 
79. O que é a árvore cerebelar? 
É a substância branca presente no cerebelo. 
80. Quais são os lobos do cerebelo? 
Lobo anterior, lobo posterior e lobo folóculo-nodular 
81. Quais os outros nomes que eles possuem? 
Paleocerebelo, Neocerebelo e Arquicerebelo, respectivamente. 
82. Qual a relação funcional de cada um deles? 
O paleocerebelo está relacionado ao tônus postural, responsável por manter a postura corporal e 
à locomoção. O arquicerebelo está relacionado ao equilíbrio corporal, e à posição do corpo em 
relação ao espaço exterior, bem como às funções oculomotoras. E o neocerebelo está relacionado 
à coordenação dos movimentos, principalmente os mais sofisticados (movimentos precisos e 
delicados nos dedos). 
83. Quais são as três camadas do córtex cerebelar? 
Camada molecular, camada das células de Purkinje e camada granular 
84. Quais células e outras estruturas encontramos em cada uma delas? 
• A camada molecular – é pobre em células, mas nela encontramos interneurônios (células 
em cesto), dendritos das células de Purkinje e numerosos axônios das células granulares 
(as fibras paralelas). 
• Na camada das células de Purkinje - são encontradas neurônios grandes, em forma de 
cantil, com rica arborização dendrítica na camada molecular e axônios dirigidos para os 
núcleos cerebelares. 
• A camada granular – é rica em pequenos neurônios, as células granulares que emitem um 
axônio ascendente, bifurcado em T, formador de fibras paralelas que acompanham o 
sentido das folhas cerebelares na camada molecular e células de golgi (interneurônios) 
 
 
85. Como são as conexões entre estas células? 
As conexões entre as diferentes células do córtex cerebelar são homogêneas, ou seja, repetem-se 
de modo regular em todo o cerebelo. Há uma ausência de fibras de associação entre as diferentes 
regiões do córtex. 
86. Quais são os núcleos centrais do cerebelo? 
Núcleos denteado, emboliforme, globoso e fostigeal 
87. Como as informações são distribuídas entre eles? 
As informações recebidas pelo cerebelo são processadas no córtex cerebelar e repassadas aos 
núcleos por meio dos axônios das células de Purkinje, bem como colaterais das fibras musgosas e 
trepadeiras e, depois, são enviadas a outras estruturas do SNC, através de fibras cerebelares 
eferentes originárias desses núcleos. A informação oriunda da medula é processada no córtex do 
lobo anterior e enviada aos núcleos fastigial, emboliforme e globoso, cujas fibras eferentes 
enviarão essa informação para o núcleo rubro, a formação reticular e os núcleos vestibulares. 
Informações oriundas do córtex cerebral penetram no cerebelo por intermédio dos núcleos 
pontinhos, que enviam fibras para o lobo posterior do cerebelo, e este, após processar essas 
informações através dos núcleos denteados, repassam-nas ao tálamo, que envia novamente essas 
fibras para as áreas do córtex cerebral que iniciou o circuito (córtico-ponto-cerebelo-tálamo-
cortical). 
Resposta da Bruna: Eles recebem axônios das células de Purkinje, bem como colaterais das fibras 
aferentes ao córtex (musgosas ou trepadeiras). Por sua vez, eles também enviam fibras para áreas 
fora do cerebelo. Com a estrutura dessas conexões pode-se dizer que ele usualmente compara 
duas informações excitatórias oriundas de fontes diferentes enviando o resultado dessa 
computação a outras estruturas do SNC. 
88. De que regiões vêm as informações que chegam ao cerebelo? 
Da medula espinhal, do córtex cerebral e dos núcleos vestibulares. 
89. O que são fibras musgosas e trepadeiras? 
Fibras musgosas são fibras de diferentes origens que terminam na camada granular e fazem 
sinapse com os dendritos das células granulares. Fibras trepadeiras são fibras que têm origem 
somente no núcleoolivar inferior e terminam na camada molecular, fazendo sinapse com os 
dendritos das células de Purkinje. Ambos os tipos de fibras são excitatórias. 
90. Aonde e com que células elas fazem sinapse? 
Fibras musgosas – na camada granular, com dendritos das células granulares 
Fibras trepadeiras – na camada molecular, com dendritos das células de Purkinje 
Porém, ambas as fibras emitem ramos colaterais que fazem sinapses com neurônios dos núcleos 
centrais do cerebelo. 
91. Explique as vias colaterais destas fibras. 
Tanto as fibras musgosas quanto as trepadeiras emitem ramos colaterais que vão deixar 
informações na substância cinzenta mais interna, ou seja, nos núcleos centrais do cerebelo antes 
 
 
de chegar ao córtex cerebelar. Elas desviam do caminho, fazendo sinapse com os neurônios 
destes núcleos. 
Alguns ramos destas fibras (musgosas e trepadeiras) em vez de irem para a camada mais externa 
(córtex cerebelar) vão deixar ramos, chamados de colaterais, que vão fazer sinapse nos núcleos 
cerebelares. – Resposta da Bruna 
92. Explique as vias vestibulocerebelar, espinocerebelar e corticocerebelar. 
• Vestibulocerebelar: comunica o cerebelo com os núcleos vestibulares. É importante para o 
equilíbrio corporal e tem relação com as funções oculomotoras; 
• Espinocerebelar: comunica o cerebelo com a medula espinhal. É importante para o tônus 
corporal (sustentação do próprio corpo, garantindo a locomoção); 
• Corticocerebelar: comunica o cerebelo com o córtex cerebral. É importante na 
coordenação e planejamento da motricidade 
93. Qual a principal função do cerebelo? 
O controle da motricidade.

Outros materiais