Buscar

Atividade de tecido nervoso

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 5 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

Prévia do material em texto

Atividade de tecido nervoso
Respostas
1. O ectoderme é folheto embrionário nervosos e é dele que se origina o tecido nervoso . O tecido nervoso tem como função captar estímulos ambientais ou do próprio corpo , conduzir impulsos nervosos e interpreta-los . As células do tecido podem ser de dois tipos , neurônios e células gliais.
2. As glias são células tronco do sistema nervoso que podem geral outras células.podem geral diversos tipos de células que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios.
3. São células neurais do sistem nervoso central que proporcionam suporte, nutrição , funcionamento e formação de sinapses, guia para a migração dos neurônios, impede a propagação desordenada de impulsos nervosos. Sus regeneração ocorre em um grau significativo. As células gliais são grandes bem maiores que os neurônios , na verdade é um conjunto de células. 
4. São células da neuroglia, as mais abundantes do sistema nervoso central . suas principais funções são:
· Preenchimento entre os neurônios 
· Regulação de substâncias que interferem nas funções neurais
· Regulação dos neurotransmissores
· Dão suporte ao cérebro 
· Participa das barreiras hematoencefálicas
Existem os protoplasmáticos e os fibrosos. Os primeiros predominam na substancias cinzentas e os segundos predominam na substancia branca do cérebro. Desempenham funções de sustentação e nutrição dos neurônios.
5. São células da neuroglia , responsável pela formação e manutenção da bainha de mielina dos axônios , no sistema nervoso central, se localizam ao redor dos axônios do sistema nervoso central.
6. Microglia são as células imunológicas do cérebro. Uma função principal da microglia é inspecionar o microambiente local e responder a lesões pela liberação de moléculas pró-inflamatórias e depuração fagocítica das células apoptóticas. Aquando de uma lesão ou infecção, a microglia migra e liberta uma gama de moléculas que, dependendo do estímulo inicial, podem ser tróficas ou citotóxicas. Na presença de antigénios ou partículas estranhas, cuja presença consegue reconhecer devido à expressão de várias proteínas na sua membrana citoplasmática , procede à fagocitose dos mesmos. Posteriormente, a microglia apresenta essas proteínas a outras células de defesa.
7. Ependimócitos ou células ependimárias são células cubóides ou prismáticas que compreendem a neuróglia epitelial.[1] São responsáveis pelo revestimento simples dos ventrículos, cavidade essa compreendida entre o cerebelo e ponte, bulbo e parte do mesencéfalo .As células epidimárias revestem também o canal central da medula espinhal,e em alguns locais elas são ciliadas,o que facilita a movimentação do líquido cefalorraquidiano. As células ependimárias originam-se por diferenciação das células neuroepiteliais quando estas deixam de produzir neuroblastos e glioblastos.
8. Célula de Schwann é um tipo de célula glial que produz a mielina que envolve os axónios dos neurónios no sistema nervoso periférico, isolando eletricamente os nervos e assim permitindo a propagação rápida de potenciais de ação.
9. Os neurônios são células nervosas, que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Estas células especializadas são, portanto, as unidades básicas do sistema que processa as informações e estímulos no corpo humano.
10. O pericárdio é o centro metabólico do neurônio, responsável pela produção de todas proteínas neuronais. Os corpúsculos de Nissl ou grânulos de Nissl ou também denominada substância cromófila, são acumulações basófilas, que se encontram no citoplasma de células nervosas.
11. Dendritos são os numerosos prolongamentos dos neurônios que atuam na recepção de estímulos nervosos do ambiente ou de outros neurônios e na transmissão desses estímulos para o corpo da célula. Uma espinha dendrítica é uma pequena protrusão membranosa do dendrito de um neurônio que normalmente recebe entrada de um único axônio na sinapse. Espinhas dendríticas servem como um local de armazenamento para a força sináptica e ajudam a transmitir sinais elétricos para o corpo celular do neurônio.
12. Axônio é uma parte do neurônio responsável pela condução dos impulsos elétricos que partem do corpo celular, até outro local mais distante, como um músculo ou outro neurônio. O Telodendro é uma ramificação terminal do axônio, onde o impulso passa de um neurônio para o outro, ou para outro órgão. Botões sinápticos são dilatações dos ramos nervosos, responsáveis pela liberação de neurotransmissores.
13. Bainha de mielina são fibras nervosas mielínicas. Sua função é de proteger o axônio. Além disso, ela também acelera a velocidade da condução do impulso nervoso. Esta bainha não é contínua, ou seja, não envolve toda a membrana do axônio; estes espaços são conhecidos como nódulos de Ranvier. Quando este impulso nervoso, potencial de ação, percorre o axônio, o potencial salta de um nódulo para outro; este processo é conhecido como condução saltatória.
14. Os neurônios podem ser classificados de acordo com sua função ou forma. Quanto a forma, eles podem ser de quatro tipos: neurônios multipolares, neurônios bipolares, neurônios pseudounipolares ou neurônios unipolares.
1– Neurônios multipolares: são a maioria dos neurônios existentes em nosso corpo, apresentando mais de dois prolongamentos celulares. Esses neurônios são encontrados no sistema nervoso central.
2- Neurônios bipolares: apresentam somente um dendrito e um axônio. Estão presentes nas estruturas sensoriais, como na mucosa olfatória e na retina.
3- Neurônios pseudounipolares: do corpo celular parte uma ramificação que posteriormente se dividirá em duas. Uma desempenhará o papel do dendrito e a outra, do axônio. São encontrados em diversas áreas sensitivas da medula espinhal, tendo a função de transmitir diversos impulsos nervosos, como por exemplo, sensações de frio, calor, tato, entre outros.
4- Neurônios unipolares: apresentam um único axônio. São as células nervosas mais simples, estão presentes nos órgãos dos sentidos.
Quanto a função os neurônios podem ser de três tipos distintos: sensitivos ou aferentes, motores ou eferentes e interneurônios.
1- Sensitivos ou aferentes: são aqueles que recebem os estímulos de todas as partes do corpo. São encontrados normalmente no tecido epitelial.
2- Motores ou eferentes: são aqueles que levam o impulso nervoso para as glândulas, músculos lisos e estriados. São encontrados nos músculos e glândulas.
3- Interneurônios: são encontrados no SNC, responsáveis por conectar um neurônio à outro. São neurônios que interligam os neurônios aferentes aos neurônios eferentes.
15. Impulsos nervosos são conexões estabelecidas entre um neurônio e outros. Transmissão do impulso nervoso em um neurônio são estímulos que se propagam sempre no mesmo sentido: são recebidos pelos dendritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e, da extremidade deste, são passados à célula seguinte (dendrito – corpo celular – axônio).
16. Lei do tudo ou nada significa que ou o estímulo é suficientemente intenso para excitar o neurônio, desencadeando o potencial de ação, ou nada acontece. Não existe potencial de ação mais forte ou mais fraco; ele é igual independente da intensidade do estímulo.
17. Anestésicos locais atuam sobre os processos de geração e condução nervosa, reduzindo ou prevenindo o aumento de permeabilidade de membranas excitáveis ao sódio, ou seja, diminuindo a despolarização da membrana celular.
18. Ela pode ser definida como a região de proximidade entre a extremidade de um neurônio e uma célula vizinha, onde os impulsos nervosos são transformados em impulsos químicos em decorrência da presença de mediadores químicos. Um neurônio faz sinapses com diversos outros neurônios. Os principais tipos de contato sináptico são: axo-somático (entre um axônio e o corpo celular), axo-dendrítico (entre um axônio e um dendrito), neuroefetor (entre a terminação nervosa e a célula efetora, fibra muscular lisa, fibra muscular cardíaca ou célula glandular), neuromuscular (entre a terminação nervosa e as células musculares).
19. O aspecto elétrico é a propagaçãode um sinal dentro de um neurônio. Geralmente se inicia no corpo celular e é transmitido na direção dos axônios.O fenômeno químico consiste nas sinapses, que são a transmissão do impulso de uma célula a outra, através de substâncias chamadas neurotransmissores.
20. As sinapses elétricas transmitem informação instantaneamente de uma célula para outra, com transferência direta de corrente elétrica entre a célula pré-sináptica e a pós-sináptica. Elas são particularmente úteis quando a velocidade e a precisão na transmissão do impulso são fundamentais, como, por exemplo, no músculo cardíaco e no músculo liso.Dentre as sinapses químicas, é possível classificarmos ainda 2 tipos morfológicos ao microscópio eletrônico.
Tipo I - Apresentam vesículas de forma predominantemente arredondada, com alta densidade pós-sináptica e, segundo a visão clássica, são excitatórias, carregando o neurotransmissor glutamato. Podem ser chamadas também de sinapses assimétricas.
Tipo II - Apresentam vesículas de forma mais alongada, com menos densidade pós sináptica. Também segundo a visão clássica, são inibitórias, carregando o neurotransmissor GABA. De forma lógica, são chamadas também de sinapses simétricas.
21. Os neurônios se comunicam uns com os outros em pontos de contato chamados sinapses. Em uma sinapse, um neurônio envia uma mensagem para um neurônio alvo - uma outra célula. A maioria das sinapses são químicas; nestas sinapses a comunicação é feita usando mensageiros químicos. Outras sinapses são elétricas; nestas sinapses ocorre um fluxo direto de íons entre as células. A direção normal do fluxo de informação é do axônio terminal para o neurônio alvo, assim o axônio terminal é chamado de pré-sináptico (conduz a informação para a sinapse) e o neurônio alvo é chamado de pós-sináptico (conduz a informação a partir da sinapse).
22. A massa cinzenta é a região do sistema nervoso que comporta apenas os pericárdios e as células da neuróglia, não possuindo mielina e apresentando-se, por isso, de cor cinzenta. A massa branca é uma região do sistema nervoso em que se encontram apenas axônios e células da neuróglia. A mais externa é a cinzenta e a interna é a branca.
23. As meninges são três membranas que revestem o sistema nervoso central. Estas três camadas, de fora para dentro são: dura-máter, aracnóide e pia-máter.
24. A Barreira hematoencefálica é uma estrutura de permeabilidade altamente seletiva que protege o Sistema Nervoso Central de substâncias potencialmente neurotóxicas presentes no sangue e sendo essencial para função metabólica normal do cérebro.
25. As fibras nervosas, formadas pelos prolongamentos dos neurônios (dendritos ou axônios) e seus envoltórios, organizam-se em feixes. Cada feixe forma um nervo. Cada fibra nervosa é envolvida por uma camada conjuntiva denominada endoneuro. Cada feixe é envolvido por uma bainha conjuntiva denominada perineuro. Vários feixes agrupados paralelamente formam um nervo.
26. Falta
27. A função dos nervos é garantir a comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos efetores e de sensOs nervos podem ser classificados de acordo com os neurônios que os compõem e com a sua localização. Os nervos sensitivos e motores são formados por apenas um tipo de neurônio, respectivamente, por neurônios sensitivos (ou aferentes) e motores (ou eferentes). Ainda há nervos formados por neurônios sensitivos e motores, denominados nervos mistos.

Continue navegando